Abbauprozesse des Herbizides Atrazin werden in der Umwelt durch herkömmliche Methoden oftmals unzureichend erfasst. Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit eine Methode entwickelt, die mittels der Analyse von Kohlenstoff- und Stickstoffisotopenfraktionierung verschiedene Abbauprozesse von Atrazin identifizieren kann. Die Arbeit beschreibt die Entwicklung und Validierung der substanz-spezifischen Isotopenanalytik mittels GC-IRMS. In weiteren Schritten wurde in Laborversuchen Isotopenfraktionierungsmuster für Kohlenstoff und Stickstoff detektiert, die mit der biotischen Hydrolyse und biotischen Oxidation von Atrazin assoziiert waren. Die Ergebnisse zeigen, dass es mit diesem alternativen, analytischen Ansatz möglich ist, verschiedene Abbauwege von Atrazin zu unterscheiden. Die beobachtete Isotopenfraktionierung ermöglichte erstmals mechanistische Einblicke in enzymkatalysierte Transformationsprozesse von Atrazin gewinnen zu können. Damit wurden die Grundlagen geschaffen um in der Umwelt Atrazin-Abbauwege unterscheiden zu können, ohne Metaboliten nachzuweisen.
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Abbauprozesse des Herbizides Atrazin werden in der Umwelt durch herkömmliche Methoden oftmals unzureichend erfasst. Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit eine Methode entwickelt, die mittels der Analyse von Kohlenstoff- und Stickstoffisotopenfraktionierung verschiedene Abbauprozesse von Atrazin identifizieren kann. Die Arbeit beschreibt die Entwicklung und Validierung der substanz-spezifischen Isotopenanalytik mittels GC-IRMS. In weiteren Schritten wurde in Laborversuchen Isotopenfraktionierun...
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