بررسی کارایی حذف سفالکسین بوسیله جاذب‌ میان حفره به روش سطح- پاسخ از محیط‌های آبی

investigate the efficiency mesopore Adsorbent to remove antibiotic cephalexin from aqueous


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
علوم پزشکی زاهدان
علوم پزشکی زاهدان

مجریان: حسین کمانی

کلمات کلیدی: MCM41، انتی‌بیوتیک سفالکسین ، جذب سطحی، مزوپورها

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 7663
عنوان فارسی طرح بررسی کارایی حذف سفالکسین بوسیله جاذب‌ میان حفره به روش سطح- پاسخ از محیط‌های آبی
عنوان لاتین طرح investigate the efficiency mesopore Adsorbent to remove antibiotic cephalexin from aqueous
نوع طرح بنیادی-کاربردی
محل اجرای طرح دانشکده بهداشت
رسته مطالعاتی تجربی- آزمایشگاهی
دانشکده/مرکز دانشکده بهداشت زاهدان
زمان اجرا -روز 210

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح نوع همکاری درجه‌تحصیلی پست الکترونیک
آیت حسین پناهیهمکارانجام آزمایشاتکارشناسی ارشدayatpanhi@yahoo.com
حسین کمانیمجریتدوین طرحدکترای تخصصی hossein_kamani@yahoo.com
فردوس کردمصطفی پورمشاورمشاور علمیدکترای تخصصی ferdos_66@yahoo.com

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
خلاصه طرح به فارسی بررسی کارایی حذف سفالکسین بوسیله جاذب‌ میان حفره به روش سطح- پاسخ از محیط‌های آبی
خلاصه طرح به لاتینinvestigate the efficiency mesopore Adsorbent to remove antibiotic cephalexin from aqueous
محل اول بکارگیری نتایج تحقیق
بيان مسئله تحقيق/اهمیت پژوهش

با افزایش رشد جمعیت، گسترش صنعت و کشاورزی و محدود بودن منابع آب در سال‌های اخیر تصفیه آب اهمیت خاص پیدا کرده است (1). آنتی‌بیوتیک‌ها گروه بزرگی از مواد دارویی‌اند که به طور گسترده در درمان عفونت‌های پزشکی و دام‌پزشکی و غیره استفاده می‌شود. در حال حاضر میزان مصرف سالیانه آنتی‌بیوتیک‌ها در جهان حدود 100تا 200هزار تن در سال براورد می‌شود(2, 3) مطالعات نشان داده که حدود 15 درصد مصرف  کل داروها مربوط به آنتی‌بیوتیک‌ها می­باشد در سال‌های اخیر مصرف نادرست و خودسرانه داروها خصوصاً آنتی‌بیوتیک‌ها به یکی از مشکلات اساسی حوزه بهداشت و درمان ایران تبدیل گردیده است در حقیقت ایران در ردیف 20 کشور اول مصرف کننده آنتی‌بیوتیک قرار دارد (4). این داروها تا چند مدت پیش بعنوان آلاینده‌های بالقوه مطرح  نبودند و داده‌های قابل توجهی درباره مقدار جریان، سرنوشت، موقعیت و اسیب‌های داروها بر انسان و محیط در دسترس نبوده است اما مطالعات اخیر نشان داده که مقدار قابل توجهی از این ترکیبات و متابولیت‌های  ناشی از انها وارد محیط‌های آبی و خاکی شده اند و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است(5)

داروها وآنتی‌بیوتیک‌ها به مقدار کمی تجزیه می شوند و از دو طریق وارد محیط‌های آبی می‌شوند یکی از طریق فاضلاب کارخانه های داروسازی که در مراحل مختلف فرایند داروسازی تولید می‌شوند و دوم از طریق مصرف کننده نهایی که به دو صورت متابولیکی(ادرا ر و مدفوع انسان و حیوان ) یا غیر متابولیکی(تخلیه باقی مانده دارو) به فاضلاب وارد می شوند(5).

مطالعات نشان داده که بعد از تجویز و مصرف دارو در انسان و حیوان بیش از 90 درصد آن ممکن است از طریق ادرار، دفع و وارد فاضلاب شود (5, 6) همچنین ثابت شده که انتی‌بیوتیک‌ها و متابولیت‌های آن در حدود غلظت‌های نانو تا میکروگرم در آب‌های سطحی دیده شده است (7, 8).

سفالکسین از انتی‌بیوتیک‌های لاکتام با ساختار مشابه به پنی‌سیلین بوده که در درمان عفونت‌های ناشی از باکتری‌های گرم‌‌مثبت و گرم‌منفی استفاده می‌شود (شکل 1)(1). این انتی‌بیوتیک‌ها در درمان گروه‌های زیادی از بیماری‌های عفونی، عفونت‌های پوست و بافت نرم، عفونت‌های استخوانی و عفونت‌های ادراری و تناسلی استفاده می‌شود از این رو مقادیر آنها در پساب‌های خانگی ،بیمارستانها و صنایع داروسازی زیاد می باشد(9).

                                                                                                      

شکل 1: ساختار مولکولی سفالکسین

در نهایت وجود این آنتی‌بیوتیک در آب باعث مقاومت پاتوژن‌ها نسبت به این آنتی‌بیوتیک شده و در صورت هر گونه عفونت در بدن، آنتی‌بیوتیک‌های متداول نمی‌تواند در مقابل میکروب‌ها از خود واکنش نشان دهند همچنین باعث آسیب به DNA و لنفوسیت، آلرژی در انسان و غیره می‌شود.لذا لزوم یافتن روش‌‌های مناسب تصفیه با کارای ، راندمان بالا و قابل اجرا به منظور حذف این مواد ضروری است.این روش‌ها شامل اکسیداسیون شیمیایی، تجزیه پذیری زیستی و تصفیه فیزیکی است. روش‌های بیولوژیکی متداول به دلیل حلقه‌های پایدار نفتول (به عنوان ساختار اصلی) وسمیت انها برای میکروارگانیسم‌ها و همچنین تجزیه پذیری کم آنها کارایی کمتری دارد به طوری که فقط 10-20 درصد راندمان حذف دارد. فرآیند‌های شیمیایی خصوصا اکسیداسیون پیشرفته می‌تواند اغلب سبب تجزیه و شکستن آنتی‌بیوتیک به مولکول‌های ساده‌تر و یا معدنی‌ سازی آنها گردد ولی این پروسه‌ها بسیار پیچیده و پرهزینه هستند.از میان روش‌های فیزیکی، فرایندهای غشایی نیز به دلیل آسیب‌ پذیری بالا غشا در برابر حلال‌های آلی موجود در فاضلاب حاوی آنتی‌بیوتیک اغلب با مشکل مواجه شده و بنابراین راندمان کاهش پیدا می‌کند.روش جذب یک دیگر از روش‌های فیزیکی بوده که این  فرآیند در مقایسه با روش‌های دیگر تصفیه از نظر هزینه اولیه، استفاده مجدد از پساب، سادگی و انعطاف‌ پذیری در طراحی، بهره‌ برداری آسان و غیر حساس بودن به آلاینده‌ها و ترکیبات سمی بیشتر  مورد توجه قرار گرفته است. تولید پساب با کیفیت بالا ،عدم تشکیل رادیکال‌های آزاد و مواد خطرناک از مزایای دیگر این روش‌ به حساب می‌اید(5, 10-13).

امروزه استفاده از فناوری نانو گسترش زیادی یافته است چون ذرات نانو به دلیل داشتن اندازه کوچک، سطح مقطع زیاد، شکل کریستالی، نظم شبکه‌ای منحصر به فرد و واکنش‌پذیری زیاد می‌تواند برای حذف و کاهش آلاینده ‌ها در محیط‌های آبی استفاده شود(14, 15).یکی از روش‌های نوین در جذب استفاده از نانو حفره‌های معدنی(مزوپور) متخلخل است (16, 17)  از میان این دسته از مواد، MCM41(mobile composition material)که معروف به مواد میان حفره با سایز متوسط از جنس سیلیکا بوده به علت دارا بودن مساحت زیاد سطح()، حجم زیاد حفرات و ابعاد منافذی قابل کنترل در مقیاس 2-50نانومتر با ساختار کانال مانند شش گوش دو بعدی بعنوان جاذب مورد استفاده قرار می گیرد (17-19)0در این پژوهش با توجه به صرفه جویی در زمان، کاهش تعداد آزمایش‌ها و براورد اثر متقابل فاکتورها بر راندمان، روش RSM مورد استفاده قرار می‌گیرد

در یک مطالعه انجام شده توسط حیدری و همکاران از جاذب‌های MCM41 برای حذف مخلوط یون‌های فلزی سرب، نیکل و کادمیوم استفاده شده و نتایج نشان داده است که درPH  اسیدی با افزایش غلظت یون فلزی و کاهش مقدارجاذب ، ظرفیت جذب  افزایش یافته است(18).

در یک مطالعه دیگر توسط رازقی و همکاران که از مزوپور‌هایMCM41 با ساختار نانو حفره درحذف فنل از آب استفاده شده و نتایج نشان داده که  PH و مقدار جاذب بیشترین اثر را بر جذب دارد و ظرفیت جذب بالایی در حذف فنل از آب دارد (17).

در یک مطالعه دیگر توسط Qingdong Qin از جاذب MCM41  برای حذف نیتروبنزن از محیط‌های آبی استفاده شده و نتایج نشان داده که نیترو بنزن می‌تواند سریع بر نانو حفره‌های MCM41 جذب شود(20)

در مطالعه دیگرتوسط Legnoverd و همکاران از مزوپور‌های SAB-15 برای حذف سفالکسین از محیط ابی استفاده کردند و نتایج نشان داده که PH تاثیر زیادی در حذف سفالکسین دارد(9).

در یک مطالعه دیگر توسط امیرحسام حسنی و همکاران از نانوذرات آهن صفر برای حذف سفالکسین از محیط آبی استفاده کردند و نتایج نشان داد که در PH  اسیدی بیشترین حذف سفالکسن اتفاق افتاده و با افزایش زمان تماس و غلظت نانوذرات کارایی حذف بیشتر میشود(1)

هدف از این مطالعه استفاده از مزوپورهایMCM41 به عنوان جاذب برای حذف درصد قابل قبولی از سفالکسین می‌باشد.

مشکل جاری که سیاست گزار با آن مواجه است کدام است؟
روش های موجود کدامها هستند؟
پیشنهاد اول نحوه کاربرد
محل دوم بکارگیری نتایج تحقیق
سوالات و / یا فرضیات پژوهش

1- درصد تغییرات حذف  سفالکسین بوسیله جاذب‌ میان حفره به روش سطح-پاسخ از محیط‌های آبی بر حسب pH چقدر است؟

2- درصد تغییرات حذف سفالکسین بوسیله جاذب‌ میان حفره به روش سطح-پاسخ از محیط‌های آبی برحسب غلظت‌های اولیه سفالکسین  چقدراست؟

3- درصد تغییرات حذف سفالکسین بوسیله جاذب‌ میان حفره به روش سطح-پاسخ از محیط‌های آبی بر حسب دوز‌های مختلف جاذب MCM41 چقدراست؟

4-درصد تغییرات حذف سفالکسین بوسیله جاذب‌ میان حفره به روش سطح-پاسخ از محیط‌های آبی  بر حسب زمان‌های مختلف چقدراست؟

 

 

5-درصد تغییرات حذف سفالکسین بوسیله جاذب‌ میان حفره به روش سطح-پاسخ از محیط‌های آبی  بر حسب درجه حرارت‌های  مختلف چقدراست؟

هدف کلی طرح

تعیین کارایی حذف سفالکسین بوسیله  جاذب‌ میان حفره به روش سطح- پاسخ  از محیط‌های آبی

منافع و مضرات روشهای موجود کدامند؟
چرا پیام تحقیق شما حلال مشکل جاری است؟
اهداف اختصاصی

1-تعیین  درصد تغییرات حذف  سفالکسین بوسیله جاذب‌ میان حفره به روش سطح-پاسخ از محیط‌های آبی بر حسب PH

2- تعیین درصد تغییرات حذف سفالکسین بوسیله جاذب‌ میان حفره به روش سطح-پاسخ از محیط‌های آبی برحسب غلظت‌های اولیه سفالکسین    

3- تعیین درصد تغییرات حذف سفالکسین بوسیله جاذب‌ میان حفره به روش سطح-پاسخ از محیط‌های آبی بر حسب دوز های مختلف جاذب

4-تعیین درصد تغییرات حذف سفالکسین بوسیله جاذب‌ میان حفره به روش سطح-پاسخ از محیط‌های آبی بر حسب زمان‌های مختلف

5-تعیین درصد تغییرات حذف سفالکسین بوسیله جاذب‌ میان حفره به روش سطح-پاسخ از محیط‌های آبی بر حسب درجه حرارت‌های مختلف

پیشنهاد دوم نحوه کاربرد
محل سوم بکارگیری نتایج تحقیق
سازمانها، مراکز و موسسات و سایر بهره برداران بالقوه دستاوردهای طرحوزارت نیرو، شرکت آب و فاضلاب
پیام تحقیق شما چه منافعی از نظر هزینه، کارایی و بهره وری برای مدیر دارد؟
برای اجرای راه حل پیشنهادی شما چه موانع و حمایتهایی وجود دارند؟
تعریف واژه های تخصصیAntibiotic: آنتی‌بیوتیک ماده‌ای شیمیایی است که جانداران ذره بینی یا میکروب ها مانند باکتری، قارچ یا آغازی (پروتوزوآ) را از بین می برد یا رشد آنها را متوقف می کند سفالکسین: سفالکسین گروهی از داروهای آنتی‌بیوتیک هستند که در درمان عفونت های ناشی از باکتریهای گرم منفی و باکتری‌های گرم مثبت به کار می‌روند MCM41:یکی از مواد نانو حفره از خانواده مزوپور‌ها بوده که به عنوان جاذب برای جذب سطحی آلاینده‌ها استفاده میشود
پیشنهاد سوم نحوه کاربرد
محل چهارم بکارگیری نتایج تحقیق
نوع مطالعهتجربی-آزمایشگاهی
جامعه مورد مطالعه(معرفی مشارکت کنندگان)/ محیط پژوهش(معیارهای ورود و خروج ذکر شوند)

محلول های سنتتیک حاوی غلظت های مختلف آلاینده سفالکسین

 

پیشنهاد چهارم نحوه کاربرد
حجم نمونه و روش محاسبه آن

در این پژوهش از نرم افزار اماری Design-Expert استفاده می شود که با توجه به تعداد متغییرها و گسترده هریک از انها، خروجی این نرم افزار به صورت چهل‌وشش مرحله یا (RUN) بوده و آزمایشات بر اساس آن انجام می‌شود.آزمایشات دو بار تکرار می‌شود.

 

Run

PH

adsoption  mg/l

cephalexin  mg/l

time  min

tempture C

R1

 

7

500

75

30

20

 

1

3

500

100

60

30

 

2

7

500

75

60

30

 

3

7

500

100

90

30

 

4

7

800

50

60

30

 

5

7

500

50

30

30

 

6

7

500

100

60

20

 

7

7

200

75

30

30

 

8

11

200

75

60

30

 

9

7

500

75

60

30

 

10

11

500

50

60

30

 

11

7

200

75

60

20

 

12

7

800

75

60

40

 

13

11

500

75

60

40

 

14

7

500

75

60

30

 

15

3

500

75

60

20

 

16

3

500

50

60

30

 

17

7

500

75

60

30

 

18

7

500

75

60

30

 

19

7

500

75

30

40

 

20

7

500

50

90

30

 

21

11

500

75

90

30

 

22

7

800

75

30

30

 

23

7

800

100

60

30

 

24

7

800

75

60

20

 

25

11

500

75

30

30

 

26

7

200

75

60

40

 

27

7

500

100

60

40

 

28

7

200

100

60

30

 

29

7

200

50

60

30

 

30

7

500

75

90

40

 

31

3

500

75

90

30

 

32

7

800

75

90

30

 

33

7

500

100

30

30

 

34

3

500

75

60

40

 

35

3

800

75

60

30

 

36

7

500

50

60

20

 

37

7

500

50

60

40

 

38

7

500

75

60

30

 

39

3

500

75

30

30

 

40

7

500

75

90

20

 

41

3

200

75

60

30

 

42

7

200

75

90

30

 

43

11

800

75

60

30

 

44

11

500

75

60

20

 

45

11

500

100

60

30

 

46

11

500

100

60

30

 
روش نمونه گیری(نحوه تخصیص تصادفی و همسانسازی در صورت لزوم ذکر شود)ندارد
روش و ابزار جمع آوري داده ها / صحت و استحکام داده ها (پرسشنامه یا فرم اطلاعاتی ضمیمه شود)داده های مورد مطالعه از طریق قرائت مستقیم با دستگاههای مربوطه جمع آوری شده وبا توجه به میزان درصد حذف، کارایی فرآیند بررسی خواهد شد
روش اجرای طرح(با جزئیات بطور کامل شرح داده شود)

این مطالعه یک مطالعه تجربی می باشد که به صورت سیستم ناپیوسته انجام می گیرد. در این مطالعه سفالکسین محصول شرکت Sigma-Aldrich برای تهیه نمونه ها استفاده می‌شودکه دارای Pka 2/5-3/7 می‌باشد.(1) جهت انجام این مطالعه ابتدا محلول ذخیره مادر 100 میلی گرم در لیتر از سفالکسین تهیه می‌گردد و سپس برای تهیه غلظت‌های مورد نیاز نمونه‌ها ، محلول مادر را با آب مقطر دوبار تقطیر شده رقیق می‌نماییم. جهت اندازه گیری مقدار سفالکسین با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری uv/visible مدل DR5000 درطول موج حداکثر جذب، جذب سفالکسین را تعیین می‌نماییم(1) سنتز و ساخت مزوپور نانو حفره‌هایMCM41 :این مزوپورها براساس روش‌های منتشر شده ساخته می‌شوند. مراحل آزمایش: برای مرحله اول کار ابتدا مقدار غلظت 75 میلی گرم در لیتر نمونه را از محلول استوک ساخته سپس بااستفاده ازاسیدسولفوریک، سدیم هیدروکسید و phمتر مقدار phرا روی 7 تنظیم می‌کنیم بعد مقدار 500میلی‌گرم در لیتر جاذب اضافه کرده و روی شیکر با دور مشخص در مدت زمان 60 دقیقه قرار می‌دهیم بعد از این زمان مشخص شده نمونه را برداشته مقداری از ان را با فیلتر سرنگی صاف کرده و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج حداکثر جذب،جذب را اندازه گیری کرده و مقدار حذف انتی‌بیوتیک و در نهایت راندمان را بدست می‌اوریم برای مراحل بعدی نیز روند کار به صورت مرحله اول می‌باشد تنها پارامترهای ازمایش تغییر می‌کند

روش تجزیه، تحليل و توصیف داده‌ها (نمونه‌اي از جدول توخالي ضميمه شود و روش هاي آماري مورد استفاده به طور كامل توضيح داده شود)(کیفی و کمی)

RSM : روش سطح پاسخ یا روش رویه پاسخ از جمله روش های بهینه سازی می باشد که با استفاده از مجموعه ای از تکنیکهای ریاضی و آماری مسائل را مدل می کند که علاوه برکاهش هزینه‌های اجرای  باعث روند طبیعی بهینگی فرایند را که اغلب غیر خطی می باشد را پیش بینی کند. برای انجام یک تحقیق بر اساس  RSM  به کمک یک نرم افزار آماری از قبیل MINITAB  یا  Design Expert، پنج مرحله شامل طراحی آزمایشها (Experimental Design)، تجزیه و تحلیل داده ها (Experimental Analyses)، غربالگری و حذف فاکتور های غیر معنی دار و تجدید مدل  آماری تا رسیدن به مدل قابل قبول (Screening)، بهینه سازی (Optimization)  و یافتن ناحیه و نقطه بهینه ادامه می یابد. در نهایت باید اعتبار سنجی (Validation) یافته ها و نقطه بهینه به کمک نرم افزار آماری صورت گیرد

به منظور توصیف داده ها با توجه به ماهیت کمی متغیرهای پاسخ، از شاخص های مرکزی(میانگین) و پراکندگی(انحراف معیار) استفاده خواهد شد،

برای برسی صحت و اعتبار مدل پیش‌بینی شده توسط نرم‌ افزار ، مقادیر ضریب همبستگی(R2)، آنالیز واریانس و نمودارهای باقی‌مانده مورد برسی قرار می‌گیرند

ملاحظات اخلاقی ندارد
محدودیتهای اجرائی طرح و پیش بینی جهت حل آنهاندارد
کلمات کلیدیMCM41، انتی‌بیوتیک سفالکسین ، جذب سطحی، مزوپورها
فهرست منابع و مراجع1. حسنی اح, حسام ا, ترابیان, رحیمی, خدیجه. بررسی ‌کارایی ‌نانو ذرات آهن صفر‌ (nZVI) در حذف سفالکسین‌ از‌ پساب‌ دارویی. فصلنامه علمی-پژوهشی آب و فاضلاب. 2014;25(2):85-92. 2. Dehghani M, Nasseri S, Ahmadi M, Samaei MR, Anushiravani A. Removal of penicillin G from aqueous phase by Fe-TiO2/UV-A process. 2014. 3. Dehghani M, Nasseri S, Ahmadi M, Samaei MR, Anushiravani A. Removal of penicillin G from aqueous phase by Fe+ 3-TiO 2/UV-A process. Journal of Environmental Health Science and Engineering. 2014;12(1):1. 4. Brown KD, Kulis J, Thomson B, Chapman TH, Mawhinney DB. Occurrence of antibiotics in hospital, residential, and dairy effluent, municipal wastewater, and the Rio Grande in New Mexico. Science of the Total Environment. 2006;366(2):772-83. 5. Aksu Z, Tunç Ö. Application of biosorption for penicillin G removal: comparison with activated carbon. Process biochemistry. 2005;40(2):831-47. 6. Hirsch R, Ternes T, Haberer K, Kratz K. Occurrence of antibiotics in the aquatic environment Sci Total Environ 225: 109–118. Find this article online. 1999. 7. Elmolla ES, Chaudhuri M. The feasibility of using combined Fenton-SBR for antibiotic wastewater treatment. Desalination. 2012;285:14-21. 8. McArdell CS, Molnar E, Suter MJ-F, Giger W. Occurrence and fate of macrolide antibiotics in wastewater treatment plants and in the Glatt Valley Watershed, Switzerland. Environmental Science & Technology. 2003;37(24):5479-86. 9. Legnoverde MS, Simonetti S, Basaldella EI. Influence of pH on cephalexin adsorption onto SBA-15 mesoporous silica: Theoretical and experimental study. Applied Surface Science. 2014;300:37-42. 10. Kümmerer K, Al-Ahmad A, Mersch-Sundermann V. Biodegradability of some antibiotics, elimination of the genotoxicity and affection of wastewater bacteria in a simple test. Chemosphere. 2000;40(7):701-10. 11. احمداله آ, غلامرضا م, کامیار ی, حمیدرضا ک. بررسی پتانسیل جذب کربن فعال گرانولی در حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین از آب آلوده. 12. بابک ک, روشنک رک, احمد جج, علی ا, عبدالمجید ق, علی آ. بررسی کارایی پودر کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات Fe3O4 جهت حذف آموکسی سیلین از محیط های آبی: مطالعه سینتیک و تعادل فرآیند جذب. 13. Katsenovich YP, Miralles-Wilhelm FR. Evaluation of nanoscale zerovalent iron particles for trichloroethene degradation in clayey soils. Science of the Total Environment. 2009;407(18):4986-93. 14. Sung H, Francis I, Cheng I. Nanotechnology for environmental remediation. J Springer Science. 2006;3:5-17. 15. Horňáček M, Hudec P, Smiešková A. Synthesis and characterization of mesoporous molecular sieves. Chemical Papers. 2009;63(6):689-97. 16. نسترن ر, سیدحسین ه, خسرو ج, کیومرث آ. بررسی کارایی مزوپور MCM-41 با ساختار نانو حفره در حذف آلاینده فنل از آب. 17. Algarra M, Jiménez MV, Rodríguez-Castellón E, Jiménez-López A, Jiménez-Jiménez J. Heavy metals removal from electroplating wastewater by aminopropyl-Si MCM-41. Chemosphere. 2005;59(6):779-86. 18. Beck JS, Vartuli JC. Recent advances in the synthesis, characterization and applications of mesoporous molecular sieves. Current Opinion in Solid State and Materials Science. 1996;1(1):76-87. 19. Qin Q, Ma J, Liu K. Adsorption of nitrobenzene from aqueous solution by MCM-41. Journal of colloid and interface science. 2007;315(1):80-6. 20. Chiang Y-D, Lian H-Y, Leo S-Y, Wang S-G, Yamauchi Y, Wu KC-W. Controlling particle size and structural properties of mesoporous silica nanoparticles using the Taguchi method. The Journal of Physical Chemistry C. 2011;115(27):13158-65.
معرفی پژوهش/ اهداف پژوهش
(عین عبارت هدف پروپوزال را کپی نکنید. بلکه با جملاتی که برای مردم قابل فهم باشد (برای سواد حدود پنجم ابتدایی )هدف را برای شرکت کنندگان توضیح دهید.) در تمام این متن در صورتیکه شرکت کننده کودک یا فرد فاقد ظرفیت تصمیم گیری است باید مواردیکه منظور از "من"، فرد شرکت کننده بوده است به "کودک" یا "فرد تحت سرپرستی من" اصلاح شود و مواردیکه منظور از "من"، رضایت دهنده است به من به عنوان "ولی" یا "قیم قانونی" اصلاح شود.
خون گیری
(آیا طرح شما نیاز به خونگیری دارد یا خیر)
نحوه همکاری/ مزایا ی طرح
(در این بخش برای شرکت کنندگان به زبان ساده توضیح دهید که: چه مداخله ای بر روی آنها صورت میگیرد. چه اقدامات پاراکلینیکی بر روی آنها انجام میشود. چه نمونه ای و با چه حجمی از آنها میگیرید در این مدت چند نوبت مراجعه باید داشته باشند و به چه فواصلی چه اقداماتی را در پیگیری آنها انجام میدهید. (حتی میتوانید سود بالقوه ای که شرکت کنندگان میتوانند از شرکت در این پژوهش ببرند بنویسید. این سود میتواند شرح احتمال درمان یا تشخیص بهتر بیماریشان، دریافت خدمات سلامت رایگان و یا پرداخت مشوق مالی در ازای جبران همکاریشان باشد)
عوارض جانبی
(منظور عوارض و میزان احتمال بروز آنها در این مطالعه است)
جبران عوارض احتمالی
(برای آنکه شرکت کننده بتواند ارزیابی مناسبی از سود و زیان شرکت در پژوهش شما داشته باشد لازم است بتواند سود و زیان مداخلات معمول و مداخلات این پژوهش را مقایسه کند. به عنوان مثال میزان موفقیت و میزان عوارض هریک را مقایسه کند.) - او باید بداند كه اگر در حين و بعد از انجام پژوهش هم هر مشكلي اعم از جسمي و روحي به علت شرکت در اين پژوهش برایش پيش آمد درمان عوارض، و هزينه‌هاي آن و غرامت مربوطه بر عهده مجري خواهد بود.
هزینه های مربوط به انجام طرح تحقیقاتی
(تمام مداخلات پژوهشی باید برای بیمار رایگان باشد و بیمار بداند شامل چه مواردی هستند. )
روش های جایگزین
در صورت عدم تمایل به شرکت در مطالعه چه روش های درمانی برای بیمار ارائه خواهد شد
محرمانه بودن
بیمار باید بداندکه دست اندر كاران اين پژوهش، كليه اطلاعات مربوط به او را نزد خود به صورت محرمانه نگه‌داشته و فقط اجازه دارند نتايج كلي و گروهي اين پژوهش را بدون ذکر نام و مشخصات بیمار منتشر كنند. و كميته اخلاق در پژوهش با هدف نظارت بر رعایت حقوق وی مي‌تواند به اطلاعات ایشان دسترسي داشته باشد.
پاسخگویی به پرسش ها
در این بخش نام و اطلاعات دسترسی فردی از عوامل پژوهش را که بتواند اطلاعات صحیح و کافی در اختیار شرکت کنندگان قرار دهند و در مورد عوارض و نگرانیها راهنمایی لازم را ارائه دهند ذکر شود
حق نپذیرفتن یا انصراف
بیمار باید بداند که شرکت اودر اين پژوهش کاملاً داوطلبانه است و مجبور به شرکت در اين پژوهش نيست و در صورت عدم شرکت از مراقبت‌هاي معمول تشخيصي و درماني محروم نخواهد شد او باید بداند كه حتي پس از موافقت با شركت در پژوهش مي‌تواند هر وقت كه بخواهد، پس از اطلاع به مجري، از پژوهش خارج شود و خروج اواز پژوهش باعث محرومیت از دریافت خدمات درمانی معمول برای اونخواهد شد.
رضایت
او باید بداند که اگر اشکال يا اعتراضي نسبت به دست اندركاران يا روند پژوهش دارد مي تواند با كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه تماس گرفته و مشکل خود را به صورت شفاهي يا كتبي مطرح نمايد. در انتهای فرم قید گردد : اينجانب موارد فوق‌الذکر را خواندم و فهميدم و بر اساس آن رضايت آگاهانه خود را براي شركت در اين پژوهش اعلام مي‌کنم. اينجانب ……………… خود را ملزم به اجراي تعهدات مربوط به مجري در مفاد فوق دانسته و متعهد مي‌گردم در تأمين حقوق و ايمني شركت كننده در اين پژوهش تلاش نمايم
پرسشنامه یا فرم اطلاعاتیندارد

پیوست ها
hide/show

نام فایل تاریخ درج فایل اندازه فایل دانلود
payaname panahi.docx1396/04/204110204دانلود