Saxon State and University Library Dresden

HSSS - Hochschulschriftenserver der SLUB
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    BIS - Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen: Sonderheft

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    Sachsen rechts unten

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    The crystal structure of [N-{[2-(oxy)-4-methoxyphenyl](phenyl)methylidene}alaninato]-diphenyl-silicon(IV) – chloroform (1/1), C29H25NO4Si·CHCl3

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    C29H25NO4Si·CHCl3, monoclinic, P21/c (no. 14), a = 17.1316(8) Å, b = 10.1173(3) Å, c = 18.2252(8) Å, β = 117.195 (3)°, V = 2809.7(2) Å3, Z = 4, R gt (F) = 0.0431, wR ref (F2) = 0.1050, T = 153 K

    Links!: Politik und Kultur für Sachsen, Europa und die Welt

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    Erscheint mit Beilage „Sachsens Linke!”; Ausg. 2015,1-4 + 12 fehle

    Tracking nutrients and persistent pharmaceuticals along riverine systems: longitudinal model-based approaches for assessment and mitigation

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    Riverine systems are crucial in sustaining aquatic ecosystems, serving as a habitat for countless species, and providing multiple beneficial services to human societies. However, various anthropogenic pressures, such as the excessive release of nutrients and contaminants of emerging concern (e.g., pharmaceuticals) which can lead to eutrophication and pose critical ecotoxicological risks to aquatic life and human health, increasingly threaten the ecological integrity and resilience of riverine systems. Consequently, it becomes imperative to acquire detailed descriptions of the transport and fate of these contaminants along riverine systems. In this context, longitudinal model-based approaches with high spatiotemporal resolution could offer a systematic way to accurately screen pollution hotspots, develop precise environmental risk assessments and mitigation strategies effectively. Accordingly, this research study aimed to illustrate the applicability of tailored physical-based and graph-theory-based models in investigating longitudinal dynamics of nitrogen (N) forms and pharmaceuticals (PhC) across riverine systems, focusing on examining risk-exposures and the effectiveness of potential mitigation interventions. In pursuit of providing specific insights into river basin management, the following specific cases were examined: 1. Longitudinal N dynamics were explored along river sections exhibiting heterogeneous hydromorphological conditions due to the presence of weirs. This study integrated a coupled 1D hydrodynamic water quality model with eulerian and lagrangian sampling measurements to conduct high-resolution model calibrations, refining site-specific N transformation rates. The results revealed significant ammonification on river sections with free-flow conditions, while increased nitrification was evidenced on weir-induced river sections. Moreover, denitrification enhancement along river sections upstream from weirs, particularly during warm and low-flow periods, was confirmed. Consequently, weirs removal as a straightforward river restoration measure should be evaluated on a case-by-case basis. 2. PhC residues are predominantly released into riverine systems via the effluents of wastewater treatment plants (WWTP), with the majority exhibiting environmental (pseudo-) persistence. This study formulated an adjusted graph-theory-based model for longitudinal and cumulative routing of wastewater-derived PhC across river networks, achieving high spatiotemporal resolution by integrating detailed prescription and hospital dispensation quantities of PhC with river discharge characterization. Firstly, model multisite calibrations revealed regionalized transformation mechanisms of target PhC from prescription to receiving rivers. Subsequent results elucidated the model’s capability to predict satisfactorily PhC loads and concentrations under different river flow regimes, thereby facilitating the effective screening of PhC-specific risk-exposures. Additionally, accurate determination of river lengths exceeding ecotoxicological thresholds were performed, PhC that posed critical pollution were identified, and priority river sections for mitigation interventions were highlighted. 3. Diverse mitigation strategies can be applied throughout different PhC lifecycle stages to reduce their occurrence in riverine systems. Using a graph-model-based approach for persistent PhC, this study systematically explored the implementation of source-control strategies, end-of-pipe strategies, and uncoupling of hospital wastewater for decentralized management at varying application extents. A comparative cost-effectiveness analysis was conducted, considering both standalone strategies and combinations of two types of strategies. By examining the mitigation caused reductions of PhC loads and longitudinal river lengths with critical risk exposure, an innovative metric for river health improvement was introduced to facilitate more balanced river management decisions. The results highlighted the overall synergistic benefit of combining risk-based prioritized WWTP upgrading with PhC prescription reduction. Depending on the specific environmental goal, different types of mitigation strategies could also be chosen as preferable. Nonetheless, it emphasizes the importance of considering contextual and social factors could hinder their implementation. Despite that, the array of mitigation alternatives presented in this study remains relevant for achieving intermediate cost-effective environmental goals in river management plans.Flusssysteme sind von entscheidender Bedeutung für die Erhaltung aquatischer Ökosysteme, dienen als Lebensraum für unzählige Arten und erbringen zahlreiche nützliche Leistungen für die menschliche Gesellschaft. Verschiedene anthropogene Belastungen bedrohen jedoch in zunehmendem Maße die ökologische Integrität und Resilienz von Flusssystemen. Dazu gehören die Einleitungen von Nährstoffen und bedenklichen Schadstoffen (z.B. Arzneimitteln), die zu Eutrophierung führen und kritische ökotoxikologische Risiken für das Leben im Wasser und die menschliche Gesundheit darstellen können. Daher ist es unerlässlich, den Transport und den Verbleib dieser Schadstoffe entlang von Flusssystemen detailliert zu beschreiben. In diesem Zusammenhang könnten longitudinale modellbasierte Ansätze mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung einen systematischen Weg bieten, um Hotspots der Verschmutzung genau zu ermitteln, präzise Umweltrisikobewertungen und wirksame Minderungsstrategien vorzunehmen. Dementsprechend zielte diese Forschungsstudie darauf ab, die Anwendbarkeit von maßgeschneiderten physikalischen und graphentheoretischen Modellen bei der Untersuchung der Längsdynamik von Stickstoffformen und Arzneimitteln in Flusssystemen zu illustrieren, wobei der Schwerpunkt auf der Beurteilung von Risikobelastungen und der Wirksamkeit potenzieller Minderungsmaßnahmen lag. Um spezifische Einblicke in die Bewirtschaftung von Flusseinzugsgebieten zu erhalten, wurden die folgenden spezifischen Fälle analysiert: 1. Entlang von Flussabschnitten wurde in Längsrichtung die Stickstoffdynamik untersucht, die aufgrund des Vorhandenseins von Wehren heterogene hydromorphologische Bedingungen aufweist. In dieser Studie wurde ein gekoppeltes 1D-Hydrodynamik- und Wasserqualitätsmodell mit eulerschen und lagrangien Messungen integriert, um hochauflösende Modellkalibrierungen durchzuführen und die standortspezifischen Stickstoffumwandlungsraten zu verfeinern. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Ammonifikation in Flussabschnitten mit freien Fließbedingungen, während eine verstärkte Nitrifikation in Flussabschnitten mit Wehren nachgewiesen wurde. Darüber hinaus wurde eine verstärkte Denitrifikation an Flussabschnitten flussaufwärts von Wehren, insbesondere während warmer und niedriger Abflussperiode, bestätigt. Folglich sollte die Entfernung von Wehren als einfache Maßnahme zur Flusssanierung von Fall zu Fall weiter geprüft werden. 2. Arzneimittelrückstände werden überwiegend über die Abwässer von Kläranlagen in Flusssysteme eingeleitet, wobei die meisten von ihnen in der Umwelt (pseudo-) persistent sind. In dieser Studie wurde ein angepasstes graphentheoretisches Modell für die longitudinale und kumulative Verteilung von aus Abwässern stammenden Arzneimitteln in Flussnetzen formuliert, dass eine hohe räumliche und zeitliche Auflösung erreicht, indem es detaillierte Mengen an verschriebenen und in Krankenhäusern abgegebenen Arzneimitteln mit der Charakterisierung von Flussabflüssen integriert. Zunächst ergaben Modellkalibrierungen an mehreren Standorten regionalisierte Transformationsmechanismen von verschriebenen Arzneimitteln in Flüssen. Die anschließenden Ergebnisse zeigten, dass das Modell in der Lage ist, die persistenten Arzneimittelmengen und -konzentrationen unter verschiedenen Flussregimen zufriedenstellend vorherzusagen, was ein effektives Screening von substanzspezifischen Risikobelastungen erleichtert. Darüber hinaus wurden genaue Abgrenzungen von Flussabschnitte vorgenommen, die ökotoxikologische Grenzwerte überschreiten, Arzneimittel, die eine kritische Verschmutzung darstellen, identifiziert und vorrangige Ansatzpunkte für Minderungsmaßnahmen aufgezeigt. 3. Um das Vorkommen von Arzneimitteln in Flusssystemen zu verringern, können in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus verschiedene Minderungsstrategien angewendet werden. Unter Verwendung eines auf einem graphentheoretischen Modell für persistente Arzneimittel wurde in dieser Studie systematisch die Umsetzung von Strategien zur Quellenkontrolle, zu End-of-Pipe-Strategien und zur getrennten Behandlung von Krankenhausabwässern in unterschiedlichen Anwendungsumfängen untersucht. Es wurde eine vergleichende Kosten WirksamkeitsAnalyse durchgeführt, bei der sowohl eigenständige Strategien als auch Kombinationen aus zwei Arten von Strategien berücksichtigt wurden. Durch die Betrachtung der Verringerung der Arzneimittelmengen und der Flusslängen mit kritischer Risikoexposition wurde ein innovatives Kriterium für die Verbesserung der Flussgesundheit eingeführt, um ausgewogenere Entscheidungen zur Flussbewirtschaftung zu unterstützen. Die Ergebnisse unterstrichen den synergetischen Gesamtnutzen der Kombinationen aus risikobasiertem, prioritärem Ausbau von Kläranlagen und Reduzierung der Arzneimittelverordnungen. Je nach dem spezifischen Umweltziel könnten auch andere Arten von Minderungsstrategien bevorzugt werden. Es wird jedoch betont, wie wichtig es ist, kontextuelle, finanzielle und soziale Faktoren zu berücksichtigen, die deren Umsetzung behindern könnten. Unabhängig davon beinhaltet die in dieser Studie vorgestellte Reihe von Minderungsalternativen für das Erreichen von kosteneffizienten Umweltzwischenzielen in Flussbewirtschaftungsplänen eine hohe Relevanz

    Anspiel. / Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Sachsen e.V.

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    Tailoring the Surface of Aluminum-Enriched Diatom Biosilica: Dedicated to Prof. Dr. rer. nat. habil. Jörg Kärger on the occasion of his 80th birthday

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    Aluminosilicates are widely used as sorbent materials, ion exchangers, and catalysts. While they are often synthesized by hydrothermal methods, microorganisms may open “green” synthesis ways. Diatoms can incorporate aluminum into their micro- and nanostructured silica-based cell walls. Thus, diatoms create intricately structured aluminosilicate materials. The present study investigates not only possible morphological changes during the in vivo Al-enrichment of the diatom species Thalassiosira pseudonana, but also the increase of the specific surface area of Al-enriched biosilica in vitro by etching with alkaline solutions

    Crosscurrents: Welfare

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    In this crosscurrent contribution, we approach the notion of welfare through the lens of the data welfare state. We, further, suggest that datafied welfare can be fruitfully studied with the capabilities approach to better understand how ideas and values of data welfare intersect with and may allow for the ‘good’ life and human flourishing. The main aim is to highlight the deep-seated changes of the welfare state that emerge with the delegation of care and control tasks to algorithmic systems and the automation based on datafication practices. Welfare provision is undergoing major shifts that imply fundamentally rethinking the role of technology that supports and enhances welfare with the help of data

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