Hidrológiai Közlöny 1967 (47. évfolyam)

7. szám - A „Szervesanyag meghatározási problémák édesvizekben” című 1966. szeptember 25–28. között Tihanyben rendezett Szimpózium előadásai - Shapiro, Joseph: Különböző tavakból száramzó szervesnyagok összehasonlítása

294 Hidrológiai Közlöny 1967. 7. sz. Shapiro, J.: Különböző tavakból származó szervesanyagok It now seems quite clear why similar weights of extracts or even similar amounts of color can­not be expected to behave in a quantitatively si­milar fashion with regard to peptizing iron. It remains to be seen what other significance is bound to the fact that lakes have different types of molecular weight distribution of their colored (and probably alsó, colorless) organics. No longer can the color of a lake water have any meaning in itself. [2] (1958): Yellow acid-cation complexes in lake water. Science, 127 : 702—704. [3] (1964): Effect of yellow organic acids on iron and other metals in water. Jour. Amer. Water Works Assoe., 56 : 1062—1082. [4] The relation of humic color to iron in natural waters. to be published in the Proceedings of the 16th Congress of the International Association of Limnology. [5] Mehta, N. G., P. Dubach and Deuel (1963): Unter­suchungen über die MolekulargewichtSverteilung von Huminstoffen durch Gelfiltration an Sephadex. Zeit. für Pflanzernahr., Düng., Bodenk. 102 : 128—137. [6] Povoledo, D. and M. Gerletti (1964): Studies on the sedimentarv, acid-soluble organic matter from Lake Maggiore (North Italy). Mem. Ist. Ital. Idrobiol. 17 : 115—150. [7] Gjessing, E. T. (1965): Use of 'Sephadex' gel for the estimation of molecular weight of humic substances in natural water. Nature 208 : 1091—1092. Eeal Molecular Weights oí the Fractions In previous publications [1, 3] I have contend­ed that the average molecular weight of the yellow acids lies in the rangé 200—300 based upon eryos­copic determinations. However the results reported here cast serious doubt upon this value. Sephadex G-50 excludes molecules of weight approximately 10,000 and higher. Thus, as a large proportion of the yellow substances is eluted in V 0 or near it, a majority of the acids must be greater than or close to this molecular weight, whereas the low molecular weight fraction represents only a small proportion of the whole. If elution properties from Sephadex is indeed a valid criterion for mole­cular weight with these substances and under these conditions, then my previous findings of molecular weights are wrong. The results reported here will serve as the basis for a detailed investiga­tion of this point in the near future. REFERENCES [1] Shapiro, J. (1957): Chemical and biological studies on the yellow organic acids of lake water. Limnology and Oceanography 2 : 161—179. Különböző tavakból származó szervesanyagok összehasonlítása Shapiro, Joseph Előző tanulmányainkban kimutattuk, hogy a ter­mészetes vizek sárga szerves savai, ha ion-cSerélő, buta­nol extractiós ós más eljárással tártuk fel, a ferri-ionok vagy más limnológiai jelentőségű fémek nagy mennyi­ségót képesek peptizálni. Amint a különböző tavakból származó kivonatoknak ebből a szempontból jelentősen eltérő tulajdonságai ismeretessé váltak, feltételezzük, hogy ezeket a különbségeket a színtelen Savaknak a ki­vonatokban levő aránya okozza. Azonban a sárga kivonatok heterogenitásával kap­csolatban végzett más tanulmányok megállapították, hogy az eltérő viselkedésben levő különbségek valószí­nűen a kivonatokban levő színes alkatrészek számában vagy tulajdonságaiban kereshetők. Ezért ez a tanulmány arra vállalkozott, hogy meghatározza, vajon a külön­böző tavaknak vannak-e tényleg különböző Sárga sav kiegészítői és vajon ez összefüggésben van-e kivonataik viselkedésével. Azt találtuk, hogy a sárga Sav kivonatok ammó­nium sóinak G-50 Sephadex oszlopról történt eluálása híg ammóniával olyan folyadékot eredményez különböző színcsúccsal, amely több, különböző molekulasúlyú szí­nes komponensre utal. Regisztráló készülékkel egybe­kapcsolt spektrofotométerben folyamatosan mérő cellát használtunk ós számos kísérletben kitűnt, hogy a csú­csok reálisak voltak és nem adott eredményt a kivona­tok szárítása vagy melegítése, az ion-kicserélő eljárás nem függött az oszlopon alkalmazott ammóniumsók meny­nyisógótől, ugyanaz volt különböző G-50 Sephadex ko­lumna esetén és azonos volt a folyadék azon frakcióiban, amelyeket a kolumnához újra használtak, eluáltak ere­deti térfogatban. MinneSotai 22 tóból származó kivonat vizsgálata alapján ezeknek a sárga savaknak molekulasúly elosz­lásában 4 nagyon különböző típust állapítottunk meg. I] kivonatokkal végzett kísérletekből kitűnt, hogy képesek szignifikánsan különböző mennyiségű vas peptizálására és bebizonyosodott, hogy a magasabb molekulasúlyú frakciók ebben a tekintetben hatékonyabbak. Ezt bizo­nyította a nagy ós alacsony molekulasúlyú frakciók szét­választása és az ezekkel külön végzett több kísérlet. E kísérletek alapján úgy látszik, hogy a víz színé­nek foka nem elég adat ahhoz, hogy erre jelentős követ­keztetéseket lehetne alapozni a szín anyagára vonatko­zóan. Az eredmények alapján tehát a Szerző korábbi meg­állapításai, hogy a legtöbb szín alacsony molekulasúlyú, valószínűek ós további tanulmányozást igényelnek. H m Molecular Weight m Fig. 12. Elviion patterns of the acids extracted from a single portion oflake water corentrate at three pH values The letters refer to Table 3 1.0 extrád pH 3.0 extrád

Next

/
Thumbnails
Contents