6 research outputs found

    Soil quality and soil fertility status in major soil groups at the Tombel area, South-West Cameroon

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    Open Access Journal; Published online: 27 Feb 2020Among the greatest challenges of Sub-Saharan Africa is the need for more crop production for supplying the increasing demand of its growing population. For this purpose, knowledge on soil resources and their agricultural potentials is important for defining proper and appropriate land use and management. We thus investigated on the status of soil fertility in Tombel area, in order to produce such knowledge through understanding and monitoring the impact of physicochemical properties of soil. Diverse analyses performed on various datasets demonstrated the direct impact of physicochemical properties of soil and derived soil fertility parameters on major constraints for plant growth and optimal crop production such as water retention capacity, roots development, soils aeration, nutrients availability, nutrients abundance and cations balance. Based on physicochemical soil properties, fertility parameters and Soil Quality Index (SQI), four soil fertility classes were identified in the area: (i) very good fertility soils (66 km2) that corresponds to Dystric Vitric Andosols (Melanic) above 500m asl; (ii) good fertility soils (506 km2), grouping Dystric Vitric Andosols (Melanic) below 500m asl and Leptic Fragic Umbrisols; (iii) fairly good fertile soils (787 km2) including Dystric Fragic Cambisols (Humic), Rhodic Acrisols (Cutanic Humic), Fragic Umbrisols (Arenic), and Mollic Ferralsols (Eutric Humic); (iv) poorly fertile soils (375 km2) including Umbric Andosols (Fragic) and Umbric Pisoplinthic Plinthosols (Haplic Dystric). The principal indicators controlling soil quality in the Tombel area as derived from ANOVA and PCA analyses, are: Ca, Mg, pH water, organic matter (OM), available P, total Nitrogen and CEC. Four of the seven indicators (Ca, pH, OM, P) were also identified as important indicators for assessing the fertility status of the different soils groups in the Tombel area

    Behavior and Impact of Zirconium in the Soil–Plant System: Plant Uptake and Phytotoxicity

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    Because of the large number of sites they pollute, toxic metals that contaminate terrestrial ecosystems are increasingly of environmental and sanitary concern (Uzu et al. 2010, 2011; Shahid et al. 2011a, b, 2012a). Among such metals is zirconium (Zr), which has the atomic number 40 and is a transition metal that resembles titanium in physical and chemical properties (Zaccone et al. 2008). Zr is widely used in many chemical industry processes and in nuclear reactors (Sandoval et al. 2011; Kamal et al. 2011), owing to its useful properties like hardness, corrosion-resistance and permeable to neutrons (Mushtaq 2012). Hence, the recent increased use of Zr by industry, and the occurrence of the Chernobyl and Fukashima catastrophe have enhanced environmental levels in soil and waters (Yirchenko and Agapkina 1993; Mosulishvili et al. 1994 ; Kruglov et al. 1996)

    P24 Formulation et fabrication des suppositoires antipaludiques d’ArtĂ©misia annua d’Ouest Cameroun en utilisant le beurre de karitĂ© comme excipient

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    Introduction : Le but de la prĂ©sente Ă©tude est de formuler et fabriquer des suppositoires antipaludiques Ă  base des matiĂšres premiĂšres locales (poudre de feuilles et de tiges de Artemisia annua comme principe actif et beurre de karitĂ© amĂ©liorĂ© utilisĂ© comme excipient) afin d’amĂ©liorer la prise en charge du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. MĂ©thodologie : Les plantules d’Artemisia annua utilisĂ©es ont Ă©tĂ© identifiĂ©es Ă  l’HNC (Herbier National du Cameroun) sous le numĂ©ro Voucher 67472/HNC. AprĂšs transformation du matĂ©riel vĂ©gĂ©tal (feuilles et tiges) en poudre, une sĂ©rie de contrĂŽles a Ă©tĂ© effectuĂ© et exploitĂ© dans la suite. L’essai organoleptique consiste en la dĂ©termination du caractĂšre macroscopique de la poudre des feuilles et tiges d’Artemisia annua. La mesure du volume en fonction du tassement a Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  l’aide d’un volumĂ©nomĂštre. La compressibilitĂ© de la poudre a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e Ă  partir de divers indices tels que l’indice de Carr (ICarr), l’indice de Hausner (IHausner) et la quantitĂ© V10-V500. Le dosage de l’artĂ©misinine s’est fait par la chromatographie sur couche mince (CCM)-densitomĂ©trie. En vue de la formulation galĂ©nique, connaissant le facteur de dĂ©placement et la quantitĂ© de poudre de feuilles et tiges d’Artemisia annua par suppositoire, la masse exacte d’excipient Ă  utiliser a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©. M(g) de beurre de karitĂ© +4% de silice colloĂŻdale et S(g) de poudre de feuilles et tiges d’Artemisia annua, quantitĂ©s majorĂ©es Ă  10% pour couvrir les pertes, ont Ă©tĂ© utilisĂ© pour prĂ©parer 6 suppositoires pesant chacun 2g selon le mode opĂ©ratoire dĂ©crit dans la pharmacopĂ©e. Un contrĂŽle de la qualitĂ© des suppositoires obtenus a Ă©galement Ă©tĂ© effectuĂ©s selon les prescriptions de la pharmacopĂ©e. RĂ©sultats : La poudre des feuilles et tiges d’Artemisia annua utilisĂ©e est de couleur grisĂątre, de saveur amĂšre et trĂšs odorante. L’humiditĂ© rĂ©siduelle moyenne de la poudre d’Artemisia annua est 12,69 % par sĂ©chage Ă  l’infrarouge. Le chromatogramme de l’extrait d’Artemisia annua correspondant Ă  six dĂ©pĂŽts de concentration croissante. Le calcul du Rf de l’ArtĂ©misinine a donnĂ© la valeur de 0,35. Afin d’apprĂ©cier les rĂ©sultats obtenus et par consĂ©quent de valider la   technique de dosage, nous avons procĂ©dĂ© tour Ă  tour Ă  la vĂ©rification de la linĂ©aritĂ©, de la rĂ©pĂ©tabilitĂ© et Ă  la dĂ©termination de la limite de dĂ©tection et de quantification selon qu’indiquĂ© dans le mode opĂ©ratoire. Compte tenu des caractĂ©ristiques de la substance active (artemisinine), le beurre de karitĂ© additionnĂ© de 4% de silice colloĂŻdale anhydre a Ă©tĂ© utilisĂ© comme excipient. La formule obtenue pour un suppositoire consiste Ă  additionner X mg de poudre de feuilles et tiges d’Artemisia annua Ă  Y mg de beurre de karitĂ©. Le contrĂŽle de la qualitĂ© des suppositoires obtenus a montrĂ© des rĂ©sultats (organoleptiques, masse, point de fusion, temps de dĂ©sagrĂ©gation, dosage principe actif) satisfaisants en accord avec la pharmacopĂ©e EuropĂ©enne 11 e Edition. Conclusion : L’analyse granulomĂ©trique a montrĂ© que la poudre de feuilles et tiges d’ArtĂ©misia annua a une granulomĂ©trie allant de trĂšs fine Ă  fine et un taux d’artemisinine conforme. La formule retenue dans le cadre de cette Ă©tude a consistĂ© Ă  additionner X mg de poudre de feuilles et tiges d’Artemisia annua Ă  Y mg de beurre de karitĂ© additionnĂ© de 4% de silice colloĂŻdale anhydre pour un suppositoire de 2 g. La forme galĂ©nique issue de cette formule pourrait prĂ©senter d’énormes avantages pour la qualitĂ© de prise en charge des enfants atteints de paludisme. Toutefois, des essais cliniques sont nĂ©cessaires en vue de dĂ©terminer la toxicitĂ© liĂ©e Ă  leur utilisatio

    P22 Fabrication des ovules de l’association MĂ©tronidazole-Clotrimazole Ă  l’aide du beurre de karitĂ© utilisĂ© comme excipient pour le traitement des infections gĂ©nitales chez la femme

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    Introduction : La lutte contre les infections vaginales a connu des avancĂ©es significatives ces derniĂšres annĂ©es. Plusieurs mĂ©thodes prĂ©ventives et curatives pour lutter contre les vaginoses ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©es et regroupent l’utilisation des polyĂšnes et des dĂ©rivĂ©s azolĂ©s. Le but de cet article est de vĂ©rifier l’aptitude du beurre de karitĂ© amĂ©liorĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ© comme excipient pour la fabrication des ovules contenant comme principe actif l’association MĂ©tronidazole-Clotrimazole pour le traitement des infections gĂ©nitales chez la femme. MĂ©thodologie : Au laboratoire, nous avons formulĂ© et fabriquĂ© quelques Ă©chantillons d’ovules selon les normes de la pharmacopĂ©e EuropĂ©enne 11e Ed. Le matĂ©riel utilisĂ© est constituĂ© essentiellement du beurre de karitĂ© brut de production locale amĂ©liorĂ© Ă  4% de silice colloĂŻdale ,500mg de la poudre de MĂ©tronidazole, 100mg de la poudre de Clotrimazole,   un mortier avec son pilon, un rĂ©frigĂ©rateur, une balance Ă©lectrique de prĂ©cision Explorer OHAUSSÂź, un bain-marie P SelectaÂź/Univeba, des moules pour ovules , un tube en U, puis un kit de verrerie de laboratoire et un appareil pour dĂ©sintĂ©gration. RĂ©sultats : Pour le contrĂŽle qualitĂ© des produits finis, l’ensemble des paramĂštres dĂ©terminĂ©s regroupe les paramĂštres organoleptiques (aspect, forme, couleur, tissus, homogĂ©nĂ©itĂ©) et les paramĂštres pharmacotechniques (uniformitĂ© de masse, point de fusion et temps de dĂ©sagrĂ©gation). Le contrĂŽle pharmaceutique des ovules fabriquĂ©s a montrĂ© les valeurs des paramĂštres pharmacotechniques (uniformitĂ© masse, point de fusion et temps de dĂ©sagrĂ©gation) et physicochimiques (couleur, odeur, texture) sont conformes aux valeurs standards indiquĂ©es par la pharmacopĂ©e EuropĂ©enne. Conclusion : Nous avons formulĂ© et fabriquĂ© convenablement des ovules de l’association MĂ©tronidazole 500mg + Clotrimazole 100mg. Le contrĂŽle qualitĂ© des ovules ainsi obtenus a donnĂ© des rĂ©sultats satisfaisants comparativement aux valeurs standards indiquĂ©es par la pharmacopĂ©e europĂ©enne. Ces ovules ont prĂ©sentĂ© des rĂ©sultats acceptables et pourraient ĂȘtre utilisĂ©s pour le traitement des infections gĂ©nitales chez la femme

    Can sustainable, monodisperse, spherical silica be produced from biomolecules? A review

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