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이번 주 특집
브로 모 포름 (CHBr3)은 클로로포름과 비슷한 달콤한 냄새가 나는 옅은 황색 액체입니다. 약 800 부의 물에 용해되며 알코올, 벤젠, 클로로포름, 에테르, 석유 에테르, 아세톤 및 오일과 혼합됩니다. 또한 불연성이며 공기 중으로 쉽게 증발합니다. Bromoform은 바다의 식물성 플랑크톤과 해조류에 의해 자연적으로 생성되며 이것이 환경의 주된 원천으로 생각됩니다. 그러나, 염소를 식수에 첨가하여 박테리아를 죽일 때 국소 적으로 상당량의 브로 모폼이 트리 할로 메탄으로 알려진 소독 부산물로 형성된 환경에 유입됩니다. [1,2]
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EMA (European Medicines Agency)는 공개 협의를 위해 약물-기기 조합에서 의료 기기의 품질 요구 사항에 대한 지침 초안을 발표했습니다. 약물-장치 조합은 의약품의 투여, 투약 또는 사용을위한 장치를 포함하는 인체 의약품의 의료 기기입니다. 이 가이드 라인은 EU 의료 기기 규정 (MDR 2017/745)의 새로운 의무, 특히 제 117 조에 따른 요구 사항을 다룹니다. 제 117 조는 판매 승인 신청서에 기기에 대한 CE 인증서 또는 적합성 선언이 포함될 것이라고 예측합니다. 특정 경우, 인증 기관의 의견. 초안 가이드 라인에는 초기 마케팅 승인 신청서의 일부로 제출해야하는 기기에 대한 정보가 명시되어 있습니다. 공개 협의에 대한 의견은 31 년 2019 월 XNUMX 일까지 제출해야합니다. 추가 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다. 초안 가이드 라인 : 약물-기기 조합에 대한 품질 요건.
Anuradhi Liyanapathiranage는 지속 가능성과 과학을 통한 환경 보호에 열정을 갖고 있습니다. 스리랑카 출신인 그는 가족 및 소비자 과학 대학의 섬유, 상품화 및 인테리어학과에서 조지아 대학 박사 과정을 밟고 있으며 환경 친화적인 섬유 염색 방법을 연구하고 개발하는 데 도움을 주고 있습니다. 전통적인 염색 방법에는 엄청난 양의 물이 필요한 염색욕이 포함되며, 그 중 대부분은 환경을 손상시키고 처리 비용이 많이 드는 독성 폐수로 방출됩니다. Liyanapathiranage는 FACS 교수진 Sergiy Minko 및 Suraj Sharma와 함께 나노셀룰로오스를 섬유 염료의 운반체로 사용하여 폐수 및 독성 화학 물질의 양을 크게 줄이는 더 나은 접근 방식을 연구하고 있습니다. 균질화 과정을 통해 녹색 식물의 세포벽에서 발견되는 쉽게 이용 가능한 천연 고분자인 셀룰로오스는 나노셀룰로오스 섬유로 구성된 하이드로겔로 전환됩니다. 이 방법에서 연구자들은 직물을 염색하는 대신 나노셀룰로오스 하이드로겔을 염색합니다. 면 섬유에 비해 나노셀룰로오스 섬유는 반응성이 높고 표면적이 더 넓어 염료 분자를 보다 효율적으로 부착할 수 있습니다. Liyanapathiranage는 "내 인생의 열망은 과학을 통해 사회 변혁을 이루는 것"이라고 말했습니다. "지난 수십 년 동안 재료 과학의 발전은 전자, 나노기술 및 지속 가능한 기술의 발전에 기여해 왔습니다. 저는 산업을 위한 지속 가능한 재료와 지속 가능한 기술을 발전시킬 수 있는 연구를 받아들였습니다." UGA 연구진은 이 기술을 사용하여 면 1kg을 염색하는 데 필요한 물을 19리터에서 단 1.9리터로 줄일 수 있었습니다. 최근 분석에 따르면 염료 배출이 60% 감소한 것으로 나타났습니다. Liyanapathiranage와 FACS 팀은 이번 연구가 섬유 산업에 미칠 수 있는 잠재적인 영향에 대해 매우 기대하고 있다고 말했습니다. 그들은 이제 기술을 산업 생산 공정에 적용할 수 있도록 확장하는 방법을 모색하고 있습니다. UGA는 신제품을 시장에 출시하는 획기적인 연구에 대한 명성을 바탕으로 이를 실현할 수 있는 이상적인 장소라고 Liyanapathiranage는 말했습니다. "환경 오염과 인구 증가에 대한 새로운 추세로 인해 지속 가능한 기술은 실행 가능한 사회 경제적 발전을 달성하는 열쇠입니다."라고 그녀는 말했습니다. "저는 우리의 연구 프로젝트가 지속 가능한 발전에 직접적인 기여를 할 것이며 우리의 혁신과 발견으로 세상에 놀라운 영향을 미칠 수 있다고 확신합니다."