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Outils de prédiction et de spectroscopie in silico pour la sécurité alimentaire

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Outils de prédiction et de spectroscopie in silico pour la sécurité alimentaire

matériaux en contact avec les aliments (FCM) sont difficiles à identifier en raison de matrices complexes et de normes commerciales contraignantes. L’utilisation d’outils basés sur des algorithmes d’apprentissage automatique peut aider à identifier ces matériaux.

Stady : Détermination des migrations non volatiles à partir de matériaux en contact avec les aliments à l’aide de la mobilité ionique – spectrométrie de masse à haute résolution et outils de prédiction in silico.. Crédit d’image : Alexander Raths / Shutterstock.com

Des recherches récentes publiées dans Journal de l’agriculture et de la chimie alimentaire Démontre l’utilisation de modèles de collision en coupe transversale (CSS) au silicium et de techniques de temps de rétention (RT) pour détecter les migrations inertes à partir de matériaux en contact avec les aliments à l’aide de la chromatographie liquide-spectrométrie de masse ionique. L’étude de la migration chimique des cuillères en polyamide (PA) permet de déterminer la pertinence de cette approche.

Effets indésirables des produits chimiques en contact avec les aliments (FCC)

Lors de la transformation, du transport, de la conservation et de la livraison, les aliments et les boissons peuvent entrer en contact avec divers matériaux.

Les produits chimiques contenus dans les matériaux en contact avec les aliments peuvent se transférer dans les aliments et causer des problèmes de santé aux consommateurs.

Dans certains cas, les matériaux en contact avec les aliments peuvent également inclure des produits chimiques indésirables (FCC) tels que les produits de décomposition des additifs, le polymère lui-même, les solvants industriels ou les sous-produits de réactions chimiques.

Le papier, le bois, la verrerie, le métal, le plastique et les biomatériaux sont tous des FCM.

Les polymères plastiques entrent souvent en contact avec les aliments. Les additifs sont utilisés dans la fabrication des plastiques pour améliorer les performances du produit final. Les plastifiants, les inhibiteurs, les liants et les lubrifiants sont parmi les additifs les plus couramment utilisés. Ces additifs peuvent passer dans les aliments car ils ne sont pas chimiquement liés aux polymères.

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Il a été rapporté que la contamination des aliments causée par les produits chimiques des FCM peut être 100 fois supérieure à celle des pesticides synthétiques et des polluants industriels.

Défis associés à l’identification du craquage catalytique fluide

La détection précise des FCC à partir des FCM est difficile en raison de la complexité de la matrice plastique, du contenu inconnu et des paramètres restreints. La composition élémentaire des matériaux détectés peut être estimée à partir des ions élémentaires et de la diffusion isotopique à l’aide de la spectrométrie de masse à haute résolution (HRMS), y compris le temps de vol (TOF).

Les molécules avec la formule chimique spécifiée dans ChemSpider ou PubChem révèlent plusieurs structures potentielles. Des analystes ayant des connaissances en interprétation du spectre MS sont nécessaires pour éliminer les entrées déraisonnables et réduire les faux positifs.

La possibilité de la spectrométrie de masse du mouvement des ions pour la détection du craquage catalytique fluide

Ces dernières années, la spectroscopie de mobilité ionique a été largement utilisée pour le criblage contrôlé et non contrôlé d’échantillons complexes.

La section efficace de collision dérivée de la spectrométrie de masse à mouvement ionique est une propriété stable associée à la taille, à la morphologie et au potentiel des particules.

Les mesures transversales d’impact combinent le temps de rétention (RT), la masse exacte, le motif atomique et le fractionnement des ions pour l’identification chimique.

Limitation de la spectrométrie de masse à mobilité ionique basée sur la section efficace de collision

Une limitation dans la détection des FCC provenant des FCM est que de nombreux composés suspects ne sont pas disponibles dans le commerce. Ainsi, il n’est pas possible de vérifier une détermination précise et spécifique en faisant correspondre les valeurs de section efficace de collision de l’inconnu avec les valeurs des valeurs standard.

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Développement de modèles de prédiction de collisions accidentelles à l’aide d’approches d’apprentissage automatique

Pour améliorer la détection FCC par spectrométrie de masse du mouvement des ions, les chercheurs ont développé des modèles de prédiction de collision basés sur l’apprentissage automatique. Basé sur la chromatographie liquide, la spectrométrie de masse à mobilité ionique et les outils de prédiction de la section transversale de collision (CCS), Sung et d’autres. Suggérer une méthode pour détecter les produits chimiques non volatils dans les FCM.

La base de données sur les produits chimiques en contact avec les aliments (FCCdb) et la base de données sur les produits chimiques associés aux emballages en plastique (CPPdb) sont deux bases de données contenant des informations sur les FCM. Les modèles attendus conçus par les chercheurs ont été utilisés pour prédire les valeurs RT et CCS des produits chimiques dans CPPdb et FCCdb. La méthode d’interprétation structurelle incluait les deux bases de données comme bibliothèques de vérification.

En analysant la migration des produits chimiques à partir des cuillères PA, l’efficacité de ces deux bases de données dans la détection des FCC a été évaluée.

Après avoir utilisé les filtres de prédiction RT et CCS, le nombre de composés apparentés a diminué d’environ 75 % et 29 %, respectivement. Les cuillères en PA contenaient 95 produits chimiques différents, vérifiés à l’aide de 54 étalons de référence.

Selon les chercheurs, la détection de produits chimiques dans les FCM peut être facilitée en créant une base de données des valeurs de RT et de CCS prévues pour les composés associés aux FCM.

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Les valeurs RT et CCS attendues peuvent être ajoutées aux procédures d’identification pour augmenter la confiance de l’identification, bien qu’elles ne montrent pas de manière concluante la présence du composé.

conclusion

En criblant les produits chimiques dans deux bases de données publiques (CPPdb et FCCdb) avec des valeurs de RT et de CCS améliorées prévues basées sur l’apprentissage automatique, différents composés présents dans les FCM peuvent être détectés.

Les valeurs RT et CCS prédites peuvent être utilisées efficacement pour réduire considérablement les faux positifs et améliorer la précision de l’identification. L’ajout de plus de valeurs mesurées aux ensembles d’apprentissage appropriés augmente la précision des prédictions RT et CCS.

référence

Song, X.-C, Canellas, E., Dreolin, N., Goshawk, J. et Nerin, C. (2022). Détermination des migrations non volatiles des matériaux en contact avec les aliments à l’aide de la mobilité ionique – spectrométrie de masse à haute résolution et outils de prédiction in silico. Journal de l’agriculture et de la chimie alimentaire. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.2c03615

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Des satellites surveillent des groupes d' »araignées » répartis dans une ville inca sur Mars

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Des satellites surveillent des groupes d' »araignées » répartis dans une ville inca sur Mars

Des caractéristiques saisonnières ressemblant à des araignées ont été repérées poussant à travers les fissures de la surface de Mars. Azerbaïdjanactualités Citation de rapports Site Space.com.

Le vaisseau spatial Mars Express de l'Agence spatiale européenne a capturé de nouvelles images de petites structures sombres ressemblant à des araignées se précipitant dans une région de Mars connue sous le nom de Cité Inca, près du pôle sud de la planète rouge.

Ce phénomène apparaît lorsque la lumière du soleil printanière réchauffe les couches de dioxyde de carbone déposées pendant le sombre hiver martien. À son tour, la glace de dioxyde de carbone dans la couche inférieure se transforme en gaz, qui s'accumule et finit par briser la glace sus-jacente qui mesure jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, selon un communiqué de l'Agence spatiale européenne.

Le gaz qui s'échappe transporte la poussière sombre du sol vers le haut, forçant finalement la poussière à sortir des couches supérieures de glace comme l'eau d'un geyser avant de se déposer à la surface. Cela crée des formations d'araignées fracturées de 0,03 à 0,6 miles (45 mètres à 1 kilomètre) de largeur.

La cité inca de Mars, officiellement connue sous le nom de Labyrinthe d'Angostos, présente une grille linéaire presque géométrique de collines comme les monuments incas sur Terre. Il fait partie d'une formation circulaire d'environ 86 km de large, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un cratère d'impact strié formé par de la lave s'élevant à travers la croûte fracturée de Mars et s'érodant au fil du temps.

« Nous ne savons toujours pas exactement comment la ville inca s'est formée », ont déclaré les responsables de l'ESA dans le communiqué. « Les dunes auraient pu se transformer en pierre au fil du temps. Peut-être que des matériaux tels que du magma ou du sable se sont infiltrés à travers des feuilles brisées de roche martienne. Ou encore les crêtes pourraient être des structures dentelées associées aux glaciers. »

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Les dernières images de la cité inca ont été capturées par la caméra stéréo haute résolution (HRSC) de Mars Express le 27 février 2024, pendant la saison d'automne martienne. L'instrument Cassis (Color and Surface Imaging System) à bord de l'ExoMars Trace Gas Orbiter de l'ESA a documenté les mêmes caractéristiques en forme d'araignée près du pôle sud de Mars le 4 octobre 2020. Le prochain équinoxe de printemps martien aura lieu le 12 novembre 2024.

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Qui sera le premier à piloter le vaisseau spatial Boeing Starliner le mois prochain ?

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Qui sera le premier à piloter le vaisseau spatial Boeing Starliner le mois prochain ?
Les astronautes de la NASA seront les premiers à se lancer dans l'espace à bord de la capsule Starliner de Boeing le 6 mai.

Boeing devrait lancer sa capsule Starliner dans l'espace le mois prochain, et elle sera pilotée par deux astronautes qualifiés de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). NBC mentionné.

Les astronautes de la NASA Barry « Butch » Wilmore et Sunita Williams seront les premiers dans l'espace à bord du premier vol d'essai en équipage de Boeing vers la Station spatiale internationale (ISS) le 6 mai.

Ils sont arrivés jeudi au Kennedy Space Center de l'agence en Floride et y resteront jusqu'au lancement.

« C'est là que le caoutchouc rencontre la route, là où nous quittons cette planète, et c'est plutôt cool », a déclaré Williams lors d'une conférence de presse après son arrivée.

Des astronautes vétérans et d’anciens pilotes d’essai de l’US Navy ont été sélectionnés par la NASA en 2022.

Wilmore, originaire du Tennessee et commandant de mission, a effectué deux vols spatiaux précédents, passant 178 jours dans l'espace.

Il a piloté la navette spatiale Atlantis jusqu'à la station spatiale en 2009 et s'est lancé en orbite à bord d'un vaisseau spatial russe Soyouz en 2014 en tant que membre de l'équipage de l'Expédition 41.

Williams, originaire du Massachusetts, est le pilote de mission qui a déjà effectué deux séjours à bord de la Station spatiale internationale, totalisant 322 jours dans l'espace.

Elle s’est d’abord envolée vers la Station spatiale internationale à bord de la navette spatiale Discovery et y est restée environ six mois.

En 2012, Williams est retourné dans l’espace à bord d’un vaisseau spatial Soyouz de fabrication russe, où il est resté environ quatre mois.

READ  L'astronaute français Thomas Pesquet va commander la Station spatiale internationale pendant un mois

Les astronautes vont désormais passer la semaine prochaine à travailler sur des exercices de préparation et d'entraînement de dernière minute, selon la NASA.

Si l’équipage parvient à la Station spatiale internationale, il y passera environ une semaine avant de retourner sur Terre.

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Le brouillard rencontre les montagnes des Salomon

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Le brouillard rencontre les montagnes des Salomon

Prise par un astronaute à bord de la Station spatiale internationale oblique – oblique Une photo des monts Salomon, au centre du Pakistan. Cette amplitude est due à la lente collision des plaques tectoniques indienne et eurasienne qui a commencé il y a environ 60 millions d'années. Les sommets s'élèvent à plus de 3 000 mètres (10 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer dans la partie nord de la chaîne de montagnes, comme le montre cette image.

Les monts Salomon forment une barrière naturelle entre les plateaux à l'ouest et la vallée de l'Indus à l'est. Les vents soufflant de l'océan Indien et de la plaine inondable de l'Indus transportent l'humidité et les particules vers l'intérieur des terres, provoquant des inondations. Un mélange de brume, de brume et de nuages Se former du côté sous le vent de la chaîne de montagnes.

Les nuages ​​et le brouillard ne peuvent pas traverser les terrains montagneux de haute altitude. Flux forcé du terrain Au lieu de cela, des conduits d'air autour de la cuisinière. Cependant, un petit courant de vapeur peut être vu passer à travers des brèches dans la barrière près de la ville de Dana Sar, où il traverse une vallée de montagne.

Une caractéristique unique de la photographie des astronautes de la Terre est la capacité des membres de l'équipage à mettre en valeur les caractéristiques du paysage en prenant des photos de Attentes – Opinions Autre que le rectum (anadir). Cette photo profite de la vue oblique pour mettre en valeur la robustesse des monts Salomon en mettant en valeur les ombres créées par le terrain.

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Photo d'un astronaute ISS070-E-42565 Acquis le 17 décembre 2023 avec un appareil photo numérique Nikon D5 utilisant une focale de 460 mm. Il est fourni par l’installation d’observation de la Terre de l’équipage de la Station spatiale internationale et l’unité des sciences de la Terre et de télédétection du Johnson Space Center. La photo a été prise par l'un des membres Equipage d'expédition 70. L'image a été recadrée et améliorée pour améliorer le contraste, et les éléments de lentille ont été supprimés. le Programme de la Station spatiale internationale Accompagne le laboratoire dans le cadre de Laboratoire national de l'ISS Aider les astronautes à prendre des images de la Terre qui seront d'une grande valeur pour les scientifiques et le public, et rendre ces images librement accessibles sur Internet. Des photos supplémentaires prises par les astronautes et les astronautes peuvent être consultées sur NASA/JSC Portail pour les photographies de la Terre par les astronautes. Commentaire de Kadan Cummings, Jacobs, contrat JETS II à la NASA-JSC.

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