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この研究では、オーストラリアの地域および都市の南東クイーンズランドでのアンフェタミンとメタンフェタミンの消費を7年間にわたって調査するために、エナンチオマープロファイリングを使用しました。S(+)メタンフェタミンは、都市部と地域の両方の地域で主に消費され、2011年から2017年の間に都市部と地域の集水域がそれぞれ2と3倍の増加を示しました。廃水におけるアンフェタミンとメタンフェタミン(AMP/METH)の比率は、予想される排出を反映しています。この研究におけるアンフェタミンの存在を示すメタンフェタミン消費のプロファイルは、主にメタンフェタミンの結果でした代謝。しかし、より高いAMP/METH比を含むサンプル中のR( - )アンフェタミンの時折発生は、ラセミアンフェタミンの消費を示唆しました。R( - )メタンフェタミンエナンチオマーもいくつかのサンプルで同定されましたが、おそらくエフェドリンのより典型的な還元もメタンフェタミンの製造に使用されていたのではなく、フェニル-2-プロパノン(P2P)合成プロセスを示しています。さらに、METHとAMPの著しく異なるエナンチオマー比を持つ2つのサンプルを特定し、下水道へのメタンフェタミンの直接廃棄からの寄与を示唆するはるかに低いAMP/METH濃度比を特定しました。この研究は、廃水ベースの疫学におけるエナンチオマープロファイリングが、メタンフェタミン消費の代謝物またはアンフェタミン自体のいずれかとして、廃水のアンフェタミンの起源を評価するための貴重な情報を提供できることを実証しました。
この研究では、オーストラリアの地域および都市の南東クイーンズランドでのアンフェタミンとメタンフェタミンの消費を7年間にわたって調査するために、エナンチオマープロファイリングを使用しました。S(+)メタンフェタミンは、都市部と地域の両方の地域で主に消費され、2011年から2017年の間に都市部と地域の集水域がそれぞれ2と3倍の増加を示しました。廃水におけるアンフェタミンとメタンフェタミン(AMP/METH)の比率は、予想される排出を反映しています。この研究におけるアンフェタミンの存在を示すメタンフェタミン消費のプロファイルは、主にメタンフェタミンの結果でした代謝。しかし、より高いAMP/METH比を含むサンプル中のR( - )アンフェタミンの時折発生は、ラセミアンフェタミンの消費を示唆しました。R( - )メタンフェタミンエナンチオマーもいくつかのサンプルで同定されましたが、おそらくエフェドリンのより典型的な還元もメタンフェタミンの製造に使用されていたのではなく、フェニル-2-プロパノン(P2P)合成プロセスを示しています。さらに、METHとAMPの著しく異なるエナンチオマー比を持つ2つのサンプルを特定し、下水道へのメタンフェタミンの直接廃棄からの寄与を示唆するはるかに低いAMP/METH濃度比を特定しました。この研究は、廃水ベースの疫学におけるエナンチオマープロファイリングが、メタンフェタミン消費の代謝物またはアンフェタミン自体のいずれかとして、廃水のアンフェタミンの起源を評価するための貴重な情報を提供できることを実証しました。
Enantiomeric profiling was used in this study to investigate the consumption of amphetamine and methamphetamine in regional and urban Southeast Queensland, Australia over a period of seven years. S(+) methamphetamine was predominantly consumed in both urban and regional areas, showing a two and three fold increase in urban and regional catchments respectively between 2011 and 2017. The ratio of amphetamine to methamphetamine (AMP/METH) in wastewater reflected the expected excretion profile of methamphetamine consumption indicating the presence of amphetamine in this study was primarily the result of methamphetamine metabolism. However, the occasional occurrence of R(-) amphetamine in samples containing higher AMP/METH ratios, suggested the consumption of racemic amphetamine. The R(-) methamphetamine enantiomer was also identified in several samples, possibly indicative that the phenyl-2-propanone (P2P) synthesis process rather than the more typical reduction of ephedrines was also being used to manufacture methamphetamine. Furthermore, we identified two samples with a significantly different enantiomer ratio for the METH and AMP as well as a much lower AMP/METH concentration ratio suggesting contribution from direct disposal of methamphetamine into the sewer. This study demonstrated that enantiomeric profiling in wastewater-based epidemiology can provide valuable information for evaluating the origin of amphetamine in wastewater as either a metabolite of methamphetamine consumption or amphetamine itself.
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