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    <volume>151/2022</volume>
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    <publisherName>Umweltbundesamt</publisherName>
    <publisherPlace>Dessau-Roßlau</publisherPlace>
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    <title language="deu">Methoden und Kriterien zur Bewertung der Ökotoxizität von Produkten</title>
    <abstract language="deu">Die Umweltverträglichkeit von Bauprodukten, die in Kontakt mit Regen- oder Sickerwasser kommen, wurde durch Kombination normierter Elutions- (DSLT, Perkolationstest) und Ökotoxizitätstests (Algen, Daphnien, Fischeier, Leuchtbakterien) sowie Gentoxizitätstests (Ames, umu) untersucht. Ziel des Projektes war es einerseits, einen Beitrag zur Harmonisierung der Prüfmethoden unter CEN/TC 351 zu leisten und andererseits potentielle Produktgruppen, die sich für die Umweltzeichenvergabe des Blauen Engels eignen würden, zu erkennen. Durch umfangreiche qualitative und quantitative chemische Analysen (u. a. GC-MS- sowie LC-MS-Screening) wurden einige der freigesetzten Stoffe identifiziert und anhand von Literaturdaten ökotoxikologisch charakterisiert. Insgesamt wurden 34 Bauprodukte (Dachbahnen, Lacke, Wood-Plastic-Composites, Pflasterfugenmörtel, Korkgranulate, Schaumglasschotter, Wegedecken, Dichtmassen) untersucht. Hierbei wurden insbesondere bei den Fugenmörteln und Korkgranulaten sehr hohe &#13;
Ökotoxizitäten (bis LID = 16384 bei den Fugenmörteln und LID = 24578 bei den Korkgranulaten) beobachtet. Algen- und Leuchtbakterientests waren in der Regel deutlich empfindlicher als der Daphnien- und Fischeitest. Die untersuchten Dachbahnen, Lacke, Wood-Plastic-Composites und Schaumglasschotter zeigten hingegen keine oder nur sehr geringe Ökotoxizitäten. Zur Qualitätssicherung und Validierung wurde ein Europäischer Ringversuch gemäß den Vorgaben der DIN ISO 5725 organisiert, durchgeführt und ausgewertet. Hierzu wurde ein Fugenmörtel als flächiges Produkt im DSLT und als gebrochenes körniges Produkt im Perkolationstests eluiert und die Eluate nachfolgend in den 29 teilnehmenden Laboren hinsichtlich ihrer Ökotoxizität untersucht. Hierbei wurden insgesamt plausible Ergebnisse und gute (&lt;50 %) bis sehr gute (&lt;20 %) Reproduzierbarkeiten erzielt. Es wird empfohlen, für die Produktgruppen Dachbahnen, Kunstrasen und Sportböden sowie Fugenmörtel Vergabekriterien für den Blauen Engel zu entwickeln</abstract>
    <parentTitle language="deu">UBA-Texte</parentTitle>
    <identifier type="issn">1862-4804</identifier>
    <identifier type="url">https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/methoden-kriterien-zur-bewertung-der-oekotoxizitaet</identifier>
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    <author>I. Heisterkamp</author>
    <author>S. Gartiser</author>
    <author>M. Kretzschmar</author>
    <author>Ute Schoknecht</author>
    <author>Ute Kalbe</author>
    <author>O. Happel</author>
    <author>M. Ratte</author>
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      <value>Bauprodukte</value>
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      <value>Umweltbewertung</value>
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      <value>Ökotoxizität</value>
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    <collection role="institutes" number="">4 Material und Umwelt</collection>
    <collection role="institutes" number="">4.4 Thermochemische Reststoffbehandlung und Wertstoffrückgewinnung</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt</collection>
    <collection role="themenfelder" number="">Umwelt-Material-Interaktionen</collection>
    <collection role="fulltextaccess" number="">Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")</collection>
    <collection role="literaturgattung" number="">Graue Literatur</collection>
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    <publishedYear>2002</publishedYear>
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    <language>eng</language>
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    <volume>29</volume>
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    <publisherName>Elsevier Science Inc.</publisherName>
    <publisherPlace>New York, NY</publisherPlace>
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    <title language="eng">Synthesis, Biological and Autoradiographic Evaluation of a Novel Tc-99m Radioligand derived from WAY 100635 with High Affinity for the 5-HT1A Receptor and the alpha1-Adrenergic Receptor</title>
    <abstract language="eng">This paper reports the synthesis, biological evaluation, in vitro and ex vivo autoradiography of the first Tc-99m ligand with subnanomolar affinity for the 5-HT1A receptor and a remarkably high affinity for the alpha1-adrenergic receptor. The neutral 3+1 mixed-ligand complex combines 4-(6-mercaptohexyl)-1-(2-methoxyphenyl)piperazine as monodentate and 3-(N-methyl)azapentane-1,5-dithiol as tridentate unit with oxotechnetium(V). The analogous rhenium complex was synthesized for complete structural characterization and used in receptor binding assays. In competition experiments both complexes display subnanomolar affinity for the 5-HT1A receptor (IC500.24 nM for Re, 0.13 nM for Tc) but also very high affinities for the alpha1-adrenergic receptor (IC50 0.05 nM for Re, 0.03 nM for Tc). Biodistribution studies show a brain uptake in rat of 0.22% ID five minutes post injection. In vitro autoradiographic studies in rat brain and postmortem human brain indicate accumulation of the Tc-99m complex in brain areas which are rich in 5-HT1A receptors or in alpha1-adrenergic receptors. This in vitro enrichment can be blocked respectively by the 5-HT1A receptor agonist 8-OH-DPAT or by prazosin hydrochloride, an alpha1-adrenergic receptor antagonist. Ex vivo autoradiographic studies in rats show a slight accumulation of the Tc-99m complex in 5-HT1A receptor-rich areas of the brain, which could not be blocked, as well as in regions rich in alpha1-adrenergic receptors, which could be blocked by prazosin hydrochloride.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Nuclear medicine and biology</parentTitle>
    <identifier type="old">1376</identifier>
    <identifier type="doi">10.1016/S0969-8051(01)00313-4</identifier>
    <identifier type="issn">0883-2897</identifier>
    <author>I. Heimbold</author>
    <author>A. Drews</author>
    <author>M. Kretzschmar</author>
    <author>K. Varnäs</author>
    <author>H. Hall</author>
    <author>C. Halldin</author>
    <author>R. Syhre</author>
    <author>Werner Kraus</author>
    <author>H.-J. Pietzsch</author>
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      <value>Serotonin-5-HT1A receptor</value>
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      <value>Tc-99m receptor ligand</value>
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      <value>WAY100635 analogue</value>
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      <value>Ligand synthesis</value>
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      <value>In vitro and ex vivo autoradiography</value>
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      <value>Receptor binding assay</value>
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    <collection role="fulltextaccess" number="">Weder Datei noch physisches Exemplar vorhanden ("No Access")</collection>
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    <publishedYear>2025</publishedYear>
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    <type>preprint</type>
    <publisherName>SRN</publisherName>
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    <title language="eng">Spectroscopic analysis shows crandallite can be a major component of soil phosphorus</title>
    <abstract language="eng">Phosphorus (P) bioavailability is crucial for the productivity of natural and agricultural ecosystems, and soil P speciation plays a major role therein. Better understanding of P forms present in soil is thus essential to predict bioavailability. Most studies on soil P forms differentiate between Ca-bound P (e.g. apatite), organic P, Fe-bound P, and Al-bound P. In our analysis of a Ca, Al, and P rich soil from the Kohala region of Hawaii, we identified the mineral crandallite, CaAl3(PO4)2(OH)5∙H2O, a mineral previously not considered to play a significant role in soils. Crandallite was first identified with powder X-ray diffraction, and then confirmed with microfocused P K-edge X-ray absorption near edge structure (XANES) spectroscopy, micro-infrared spectroscopy, and solid-state 31P nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. Crandallite XANES spectra were distinct from other common XANES spectra due to the presence of features in the post-edge region of the spectrum. Linear combination fitting of bulk P K-edge XANES spectra allowed the determination of the proportion of crandallite to the total P content, indicating that crandallite comprises up to half, possibly even more of the soil P in the samples. Crandallite is therefore an important and potentially overlooked component of soil P, which pedogenically forms in soils with high P, Al, and Ca contents, where it likely plays an important role in P bioavailability.</abstract>
    <parentTitle language="eng">Social Science Research Network (SSRN)</parentTitle>
    <identifier type="doi">10.2139/ssrn.5556609</identifier>
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    <author>Christian Vogel</author>
    <author>J. Helfenstein</author>
    <author>M. Massey</author>
    <author>R. Kretzschmar</author>
    <author>U. Schade</author>
    <author>R. Verel</author>
    <author>O. Chadwick</author>
    <author>E. Frossard</author>
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      <value>Phosphor</value>
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    <collection role="ddc" number="543">Analytische Chemie</collection>
    <collection role="ddc" number="628">Sanitär- und Kommunaltechnik; Umwelttechnik</collection>
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    <collection role="themenfelder" number="">Chemische Charakterisierung und Spurenanalytik</collection>
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    <collection role="literaturgattung" number="">Graue Literatur</collection>
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