Machine learning for total organic carbon analysis of environmental water samples using high-throughput colorimetric sensors
文献情報
Run Luo, Guodong Ma, Sifan Bi, Qiannan Duan, Jiayuan Chen, Yunjin Feng, Fenli Liu, Jianchao Lee
Due to the complexity of nonlinear reactions, the analysis of environmental samples often relies on expensive equipment as well as tedious and time-consuming experimental procedures. Currently, the efficient machine learning (ML) strategy based on big data offers some new insights for the analysis of complex components in the environmental field. In this study, ML was applied for the analysis of total organic carbon (TOC). We prepared a special colorimetric sensor (c-sensor) by inkjet printing. The sensor reacted with water samples in a high-throughput process, producing characteristic patterns to map TOC information in water samples. To quickly acquire TOC information on c-sensors, a ML model was proposed to describe the relationship between the c-sensor and TOC value. According to this study, the c-sensor and ML can be effectively applied to TOC information analysis of environmental water samples, which provides convenience for environmental research. It is foreseeable that ML has a broad prospect of application in environmental research.
関連文献
Studies toward the synthesis of strevertenes A and G: stereoselective construction of C1–C19 segments of the molecules
Tapan Kumar Kuilya, Subhendu Das, Dhiman Saha, Rajib Kumar Goswami
DOI: 10.1039/C8OB01754A
Cyclic arylopeptoid oligomers: synthesis and conformational propensities of peptide-mimetic aromatic macrocycles
Masahide Hayakawa, Ayaka Ohsawa, Kumi Takeda, Ryo Torii, Yoshiaki Kitamura, Hiroshi Katagiri
DOI: 10.1039/C8OB01962B
Development of β-keto 1,3-dithianes as versatile intermediates for organic synthesis
Matthew J. Gaunt, Helen F. Sneddon, Peter R. Hewitt, Paolo Orsini, David F. Hook, Steven V. Ley.
DOI: 10.1039/B208982C
Enantioselective biocatalytic formal α-amination of hexanoic acid to l-norleucine
Alexander Dennig, Somayyeh Gandomkar, Emmanuel Cigan, Tamara C. Reiter, Thomas Haas, Mélanie Hall, Kurt Faber
DOI: 10.1039/C8OB02212G
Epicoccamide, a novel secondary metabolite from a jellyfish-derived culture of Epicoccum purpurascens
Anthony D. Wright, Claudia Osterhage, Gabriele M. König
DOI: 10.1039/B208588G
A tetraphenylmethane based dendritic tolan–anthracene dyad: synthesis and energy transfer properties
Saumitra Sengupta, Pradipta Purkayastha
DOI: 10.1039/B209186K
Inherently chiral cone-calix[4]arenes via a subsequent upper rim ring-closing/opening methodology
José Augusto Berrocal, Matthew B. Baker, Laura Baldini, Alessandro Casnati, Stefano Di Stefano
DOI: 10.1039/C8OB01813H
The fluorescent biomarkers for lipid droplets with quinolone-coumarin unit
Yuan Chen, Xue-Rui Wei, Ru Sun, Yu-Jie Xu
DOI: 10.1039/C8OB02047G
A cascade synthesis of S-allyl benzoylcarbamothioates via Mumm-type rearrangement
Anjali Dahiya, Wajid Ali, Tipu Alam, Bhisma K. Patel
DOI: 10.1039/C8OB02293C
Direct defluorinative amidation–hydrolysis reaction of gem-difluoroalkenes with N,N-dimethylformamide, and primary and secondary amines
Biyun Wang, Xianghu Zhao, Qingyun Liu, Song Cao
DOI: 10.1039/C8OB02322K
こちらもおすすめ
N,N-二乙基-4-ブロモナフサルレン-1-カルボニルアミドはどのように合成されますか?
N,N-二乙基-4-ブロモナフサルレン-1-カルボニルアミドは、4-ブロモナフサルビンとN,N-ジエチルアミド基を有する反応物を用いて合成されます。触媒の使用は...
大黄酚-8-O-葡萄糖苷の市場動向や研究トレンドはどうですか?
大黄酚-8-O-葡萄糖苷の市場は、医薬品、機能食品、研究化学物質としての需要が高まっています。特に、その抗炎症作用や抗ウイルス作用に関する研究が増えています。価...
アトラキュリウム不純物5塩酸塩の物理化学的性質は何ですか?
アトラキュリウム不純物5塩酸塩のCAS番号は2048273-58-9です。この化合物は結晶性であり、分子量は約435.4 g/molです。水に溶けやすく、反応性...
2-イソブチルシクロヘキサン酮とは何ですか?
2-イソブチルシクロヘキサン酮は、CAS番号39207-65-3の化合物で、化学式はC11H20Oです。この化合物は、有機合成化学において重要な原料として使用さ...
2-溴-6-甲基烟酸を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
この化合物は毒性と刺激性があります。密閉されたドラフトチャンバー内で処理し、PPE(ゴーグル、手袋)を使用してください。漏洩時は即座に通気し、適切な漏洩処理材を...
6-アミノニコニタルデオキシド塩化水和物の物理化学的性質は何ですか?
6-アミノニコニタルデオキシド塩化水和物のCAS番号は1588441-31-9です。この化合物は結晶性粉末で、分子量は220.63 g/molです。水に溶けやす...
塩酸中毒藜碱はどのように合成されますか?
塩酸中毒藜碱は、ピペリジンとピリジンの反応により合成されます。具体的には、ピペリジンとピリジンを反応させ、塩基触媒を使用してピペリジン環内 enters 3-ピ...
Methyl 4-(6-formyl-2-pyridinyl)benzoateに適用される法規ガイドラインは何ですか?
この化合物はCAS番号834884-81-0で、GHS分類では高毒性の危険性を持つと見なされます。REACH規則では登録が求められ、FDA/EPAでは環境、健康...
1-エチynyル-3-(三氟甲氧基)ベンゼンについて「に適用される法規ガイドラインは何ですか」
CAS番号 866683-57-0の1-エチynyル-3-(三氟甲氧基)ベンゼンは、GHS分類では易燃性化学品が該当し、REACH規則では特定の危険性を評価する...
メチル2-ブロモイソニコネートの代替品はありますか?
メチル2-ブロモイソニコネートの代替品には、メチルイソニコネートや他のブロモ化合物が含まれます。これらの代替物は、特定の用途に応じて選択されます。
掲載誌
Analyst

Analyst publishes analytical and bioanalytical research that reports premier fundamental discoveries and inventions, and the applications of those discoveries, unconfined by traditional discipline barriers.













![Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) butyl[4-hydroxy-3,5-bis(2-methyl-2-propanyl)benzyl]malonate structure Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) butyl[4-hydroxy-3,5-bis(2-methyl-2-propanyl)benzyl]malonate structure](https://static.chemtradehub.com/structs/638/63843-89-0-665e.webp)
