<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="review-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">medlit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Гигиена и санитария</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Hygiene and Sanitation</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0016-9900</issn><issn pub-type="epub">2412-0650</issn><publisher><publisher-name>Federal Scientific Center of Hygiene named after F.F. Erisman</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.47470/0016-9900-2025-104-9-1216-1222</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">mmpluq</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">medlit-5165</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>МЕТОДЫ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>METHODS OF HYGIENIC AND EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Методы измерений массовой концентрации ксилолов в атмосферном воздухе (обзор литературы)</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Methods for measuring mass concentrations of xylene isomers in ambient air (literature review)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-2344-3037</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Нурисламова</surname><given-names>Татьяна Валентиновна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Nurislamova</surname><given-names>Tatyana V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Доктор биол. наук, зав. отд. химико-аналитических методов исследований ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН», 614045, Пермь, Россия</p><p>e-mail: nurtat@fcrisk.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>DSc (Biology), head, Department of chemical and analytical research methods, Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614045, Russian Federation</p><p>e-mail: nurtat@fcrisk.ru </p></bio><email xlink:type="simple">nurtat@fcrisk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9730-9092</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Попова</surname><given-names>Нина Анатольевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Popova</surname><given-names>Nina A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Ст. науч. сотр. лаб. методов газовой хроматографии отд. химико-аналитических методов исследований ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН», 614045, Пермь, Россия</p><p>e-mail: popova@fcrisk.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Senior researcher, Laboratory of gas chromatography methods, Department of Chemical and Analytical Research Methods, Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614045, Russian Federation</p><p>e-mail: popova@fcrisk.ru </p></bio><email xlink:type="simple">popova@fcrisk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7664-3270</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Мальцева</surname><given-names>Ольга Андреевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Maltseva</surname><given-names>Olga A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Канд. биол. наук, науч. сотр. лаб. методов газовой хроматографии ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН», 614045, Пермь, Россия</p><p>e-mail: malceva@fcrisk.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>PhD (Biology), researcher, Laboratory of gas chromatography methods, Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614045, Russian Federation</p><p>e-mail: malceva@fcrisk.ru</p></bio><email xlink:type="simple">malceva@fcrisk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3030-3275</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Колмогорцева</surname><given-names>Дарья Юрьевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kolmogortseva</surname><given-names>Daria Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Мл. науч. сотр. лаб. методов газовой хроматографии ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН», 614045, Пермь, Россия</p><p>e-mail: subbotina@fcrisk.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Junior researcher, Laboratory of Gas Chromatography Methods, Department of Chemical and Analytical Research Methods, Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Perm, 614045, Russian Federation</p><p>e-mail: subbotina@fcrisk.ru</p></bio><email xlink:type="simple">subbotina@fcrisk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>22</day><month>10</month><year>2025</year></pub-date><volume>104</volume><issue>9</issue><fpage>1216</fpage><lpage>1222</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Нурисламова Т.В., Попова Н.А., Мальцева О.А., Колмогорцева Д.Ю., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Нурисламова Т.В., Попова Н.А., Мальцева О.А., Колмогорцева Д.Ю.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Nurislamova T.V., Popova N.A., Maltseva O.A., Kolmogortseva D.Y.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.rjhas.ru/jour/article/view/5165">https://www.rjhas.ru/jour/article/view/5165</self-uri><abstract><p>Атмосферный воздух – важнейший жизнеобеспечивающий компонент экосистемы, поэтому его загрязнение является мощным и постоянно действующим фактором воздействия на человека и окружающую среду. Летучие органические ароматические соединения составляют основу группы загрязняющих веществ, которые влияют на здоровье человека. Для эффективного аналитического контроля качества окружающей среды необходимы высокочувствительные и селективные методики определения ксилолов в атмосферном воздухе.</p><p>Цель исследования – выполнить литературный обзор современных отечественных и зарубежных методик определения ксилолов в атмосферном воздухе.</p><p>Материалом для настоящего обзора послужили данные научной литературы, методические материалы, опубликованные в реферативных базах данных Web of Science, PubMed, Scopus и eLIBRARY, посвящённые исследованию содержания ксилолов в атмосферном воздухе.</p><sec><title>Заключение</title><p>Заключение. Анализ научно-методической литературы показал, что наиболее широко применяемым в аналитической практике способом отбора проб для определения содержания ксилолов в воздухе является сорбционное концентрирование на твёрдые (пористые полимерные) сорбенты. Оптимальный способ извлечения ксилолов из сорбента – термодесорбция отобранной пробы непосредственно в колонку хроматографа для последующего газохроматографического анализа.</p></sec><sec><title>Участие авторов</title><p>Участие авторов: Нурисламова Т.В. – дизайн исследования, редактирование; Попова Н.А. – дизайн исследования, редактирование; Мальцева О.А – дизайн исследования, редактирование; Колмогорцева Д.Ю. – сбор и анализ литературных данных, написание текста. Все соавторы – утверждение окончательного варианта статьи, ответственность за целостность всех её частей.</p></sec><sec><title>Конфликт интересов</title><p>Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов в связи с публикацией данной статьи.</p></sec><sec><title>Финансирование</title><p>Финансирование. Исследование не имело финансовой поддержки.</p></sec><sec><title>Поступила</title><p>Поступила: 10.06.2025 / Поступила после доработки: 08.08.2025 / Принята к печати: 25.09.2025 / Опубликована: 20.10.2025</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Ambient air is the most important life-support component of the ecosystem, so its pollution is a powerful and permanent factor influencing on both humans and the environment. Volatile organic aromatic compounds are the main group of pollutants that affect human health. For effective analytical control of the environmental quality, highly sensitive and selective methods for determining xylenes in ambient air are necessary.</p><sec><title>The aim of this study</title><p>The aim of this study. To examine the results of theoretical and experimental research, methods and procedures for measuring mass concentrations of xylene isomers in ambient air.</p><p>The review focuses on data available in scientific literature published in the abstract databases of Web of Science, Pubmed, Scopus, and Elibrary, devoted to studying the content of xylenes in ambient air.</p><p>A review of Russian and foreign scientific literature on physicochemical methods for controlling determination of xylenes in air has revealed organic compounds to be determined using chromato-mass-spectrometry with thermal desorption involved in the sampling stage.</p></sec><sec><title>Conclusion</title><p>Conclusion. This analysis of scientific and methodological literature has shown sorption concentration on solid sorbents (porous polymer sorbents) to be the most widely used sampling method to determine the content of xylenes in ambient air. The optimal way to extract xylenes from a sorbent is thermal desorption of the selected sample directly into the column of gas chromatograph and subsequent gas chromatographic analysis.</p></sec><sec><title>Contribution</title><p>Contribution: Nurislamova T.V. — study concept and design, editing the text; Popova N.A. — study concept and design, editing the text; Maltseva O.A. — study concept and design, editing the text; Kolmogortseva D.Yu. — literature data collection and analysis, writing the text. All authors are responsible for the integrity of all parts of the manuscript and approval of its final version.</p></sec><sec><title>Conflict of interest</title><p>Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.</p></sec><sec><title>Funding</title><p>Funding. The study had no sponsorship.</p></sec><sec><title>Received</title><p>Received: June 10, 2025 / Revised: August 8, 2025 / Accepted: September 25, 2025 / Published: October 20, 2025</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>ксилол</kwd><kwd>атмосферный воздух</kwd><kwd>капиллярная газовая хроматография</kwd><kwd>хромато-масс-спектрометрия</kwd><kwd>термодесорбция</kwd><kwd>обзор аналитических методик</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>xylene</kwd><kwd>atmospheric air</kwd><kwd>gas chromatography</kwd><kwd>chromato-mass-spectrometry</kwd><kwd>review of analytical techniques</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Магдеева А.Р., Шагидуллин А.Р., Гилязова А.Ф., Амирянова Г.Ф., Шагидуллин Р.Р. Анализ структуры выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта на территории г. Казани. Экологическая безопасность. 2016; (1): 33–7. https://elibrary.ru/wxdhxl</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Magdeeva A.R., Shagidullin A.R., Gilyazova A.F., Amiryanova G.F., Shagidullin R.R. The analysis of the pollutant emission structure from motor transport on the territory of Kazan. Ekologicheskaya bezopasnost’. 2016; (1): 33–7. https://elibrary.ru/wxdhxl (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нушервони Б.Х., Бабаев А.Б. Влияние условий труда водителей пассажирского автотранспорта на состоянии их здоровья. В кн.: Наука и инновации – современные концепции. Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. Том 1. Уфа; 2020: 92–7. https://elibrary.ru/sxjubc</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nushervoni B.Kh., Babaev A.B. The influence of working conditions of passenger vehicle drivers on their health status. In: Science and Innovations – Modern Concepts: Collection of Scientific Articles on the Results of the International Scientific Forum. Volume 1 [Nauka i innovatsii – sovremennye kontseptsii. Sbornik nauchnykh statei po itogam raboty Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma. Tom 1]. Ufa; 2020: 92–7. https://elibrary.ru/sxjubc (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сараев С.Д., Чухлатый М.С. Экологические проблемы нефтегазовой промышленности в России. В кн.: Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. Материалы Международной научно-практической конференции. Том 2. Тюмень; 2023: 132–5. https://elibrary.ru/stbjhi</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Saraev S.D., Chukhlatyi M.S. Environmental problems of the oil and gas industry in Russia. In: The Arctic: Modern Approaches to Industrial and Environmental Safety in the Oil and Gas Sector: Proceedings of the International Scientific-Practical Conference. Volume 2 [Arktika: sovremennye podkhody k proizvodstvennoi i ekologicheskoi bezopasnosti v neftegazovom sektore. Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Tom 2]. Tyumen‘; 2023: 132–5. https://elibrary.ru/stbjhi (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лаптева Н.А. Проблема загрязнения атмосферного воздуха летучими ароматическими углеводородами. В кн.: Современные тенденции развития химической технологии, промышленной экологии и экологической безопасности. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 190-летию Д.И. Менделеева. СПб.; 2024: 30–1. https://elibrary.ru/ohndpz</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lapteva N.A. The problem of atmospheric air pollution by volatile aromatic hydrocarbons. In: Modern Trends in the Development of Chemical Technology, Industrial Ecology, and Environmental Safety: Proceedings of the V All-Russian Scientific-Practical Conference Dedicated to the 190th Anniversary of D.I. Mendeleev [Sovremennye tendentsii razvitiya khimicheskoi tekhnologii, promyshlennoi ekologii i ekologicheskoi bezopasnosti. Materialy V Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi 190-letiyu D.I. Mendeleeva]. St. Petersburg; 2024: 30–1. https://elibrary.ru/ohndpz (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Малышева А.Г., Калинина Н.В., Юдин С.М. Химическое загрязнение воздушной среды жилых помещений как фактор риска здоровью населения. Анализ риска здоровью. 2022; (3): 72–4. https://doi.org/10.21668/health.risk/2022.3.06 https://elibrary.ru/pilzfs</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Malysheva A.G., Kalinina N.V., Yudin S.M. Chemical air pollution in residential premises as a health risk factor. Health Risk Analysis. 2022; (3): 72–82. https://doi.org/10.21668/health.risk/2022.3.06.eng https://elibrary.ru/kefuwa</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Курилкин А.А., Чернов Н.С. Летучие органические соединения антропогенного происхождения, опасность и методы их улавливания. В кн.: Актуальные вопросы современной науки: теория, методология, практика, инноватика. Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции. Том 1. Уфа; 2023: 24–35. https://elibrary.ru/hmjygx</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kurilkin A.A., Chernov N.S. Anthropogenic volatile organic compounds, their hazards and capture methods. In: Topical Issues of Modern Science: Theory, Methodology, Practice, Innovatics: Collection of Scientific Articles Based on the Materials of the XII International Scientific-Practical Conference. Volume 1 [Aktual’nye voprosy sovremennoi nauki: teoriya, metodologiya, praktika, innovatika. Sbornik nauchnykh statei po materialam XII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Tom 1]. Ufa; 2023: 24–35. https://elibrary.ru/hmjygx (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зайцева Н.В., Землянова М.А., Кольдибекова Ю.В., Пескова Е.В. Некоторые аспекты развития нейротоксических эффектов при воздействии нейротропных химических веществ. Экология человека. 2020; (3): 48–50. https://doi.org/10.33396/1728-0869-2020-3-47-53 https://elibrary.ru/kvdecg</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zaitseva N.V., Zemlianova M.A., Koldibekova Yu.V., Peskova E.V. Development of neurotoxic effects of neurotrophic chemicals. Ekologiya cheloveka. 2020; (3): 48–50. https://doi.org/10.33396/1728-0869-2020-3-47-53 https://elibrary.ru/kvdecg (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бракк Д.Г. Обеспечение экологической безопасности в аспекте воздействия утилизации пластиковых отходов на здоровье населения и окружающую среду. Экономическая безопасность. 2022; 5(2): 673–5. https://doi.org/10.18334/ecsec.5.2.114416 https://elibrary.ru/viyysr</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Brakk D.G. Ensuring environmental safety concerning the impact of plastic waste disposal on public health and the environment. Ekonomicheskaya bezopasnost’. 2022; 5(2): 673–5. https://doi.org/10.18334/ecsec.5.2.114416 https://elibrary.ru/viyysr (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Панасюгин А.С., Кулинич И.Л., Машерова Н.П., Цыганов А.Р., Курило И.И., Павловский Н.Д. Применение органических растворителей в окрасочных системах, используемых при высококачественной обработке кузовов автомобилей в период с 1998 по 2020 г. Литьё и металлургия. 2022; (1): 96–105. https://doi.org/10.21122/1683-6065-2022-1-96-105 https://elibrary.ru/unazol</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Panasyugin A.S., Kulinich I.L., Masherova N.P., Tsyganov A.R., Kurilo I.I., Pavlovskiy N.D. The usage of organic solvents in paint systems used in high-quality processing of car bodies in the period from 1998 to 2020. Lit‘e i metallurgiya. 2022; (1): 96–105. https://doi.org/10.21122/1683-6065-2022-1-96-105 https://elibrary.ru/unazol (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аль Басиси М.Н.М., Липаев С.А. Выбросы нефтеперерабатывающей промышленности: источники и методы их переработки. Управление техносферой. 2020; 3(4): 471–83. https://elibrary.ru/tmmsec</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Al Basisi M.N.M., Lipaev S.A. Emissions from the refining industry: their sources and methods of their refining. Upravlenie tekhnosferoi. 2020; 3(4): 471–83. https://elibrary.ru/tmmsec (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Куролап С.А., Клепиков О.В., Кульнев В.В., Кизеев А.Н., Сюрин С.А., Енин А.В. Канцерогенный риск, связанный с загрязнением атмосферного воздуха промышленных городов Центрального Черноземья. Оценка рисков для здоровья. 2023; 102(8): 854–5. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2023-102-8-853-860 https://elibrary.ru/eweumj</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kurolap S.A., Klepikov O.V., Kulnev V.V., Kizeev A.N., Syurin S.A., Enin A.V. Carcinogenic risk associated with atmospheric air pollution in industrial cities of the central Chernozem region. Otsenka riskov dlya zdorov’ya. 2023; 102(8): 854–5. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2023-102-8-853-860 https://elibrary.ru/eweumj (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лепихина Е.Ю., Бикбулатова Э.И. Анализ деятельности асфальтобетонного завода как источника загрязнения окружающей среды. В кн.: Мавлютовские чтения. Материалы XVI Всероссийской молодежной научной конференции. Том 4. Уфа; 2022: 192–3. https://elibrary.ru/wuzdik</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lepikhina E.Yu., Bikbulatova E.I. Analysis of the activity of an asphalt concrete plant as a source of environmental pollution. In: Mavlyutov Readings: Proceedings of the XVI All-Russian Youth Scientific Conference. Volume 4 [Mavlyutovskie chteniya. Materialy XVI Vserossiiskoi molodezhnoi nauchnoi konferentsii. Tom 4]. Ufa; 2022: 192–3. https://elibrary.ru/wuzdik (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Володина Я.А. Усовершенствование средств контроля летучих органических соединений в атмосферном воздухе: Автореф. дисс. … канд. техн. наук. СПб.; 2023.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Volodina Ya.A. Improvement of control means for volatile organic compounds in ambient air: Diss. St. Petersburg; 2023. (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузьмин С.В., Федорова Н.Е., Добрева Н.И., Гордиюк А.В. Определение летучих органических соединений: допустимые сроки хранения экспонированных сорбционных трубок. Гигиена и санитария. 2022; 101(8): 976–84. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2022-101-8-976-984 https://elibrary.ru/dvxfkf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuzmin S.V., Fedorova N.E., Dobreva N.I., Gordiyuk A.V. Determination of volatile organic compounds: allowable storage times for sorption tubes after sampling. Gigiena i Sanitaria (Hygiene and Sanitation, Russian journal). 2022; 101(8): 976–84. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2022-101-8-976-984 https://elibrary.ru/dvxfkf (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ларькина М.В. Отбор проб воздушной среды: сравнительная оценка поглотительного материала. В кн.: Химия XXI века.Сборник тезисов II Всероссийской конференции по фундаментальной и прикладной химии. Ижевск; 2024: 66–7. https://elibrary.ru/mcgoyn</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lar’kina M.V. Air sampling: a comparative evaluation of absorbent materials. In: Chemistry of the XXI Century: Abstracts of the II All-Russian Conference on Fundamental and Applied Chemistry [Khimiya XXI veka. Sbornik tezisov II Vserossiiskoi konferentsii po fundamental’noi i prikladnoi khimii]. Izhevsk; 2024: 66–7. https://elibrary.ru/mcgoyn (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Родинков О.В., Вагнер Е.А., Бугайченко А.С., Москвин Л.Н. Сравнение эффективности углеродных сорбентов для концентрирования легколетучих органических веществ из влажных газовых сред для последующего газохроматографического определения. Журнал аналитической химии. 2019; 74(9): 673–8. https://doi.org/10.1134/S0044450219090081 https://elibrary.ru/mlmecv</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rodinkov O.V., Vagner E.A., Bugaichenko A.S., Moskvin L.N. Comparison of the efficiencies of carbon sorbents for the preconcentration of highly volatile organic substances from wet gas atmospheres for the subsequent gas-chromatographic determination. Journal of Analytical Chemistry. 2019; 74(9): 877–82. https://doi.org/10.1134/S1061934819090089 https://elibrary.ru/qlolzf</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Карапетян К.Г., Дорош И.В., Коршунов А.Д. Обзор неорганических сорбентов для ликвидации разливов нефти. Южно-Сибирский научный вестник. 2023; (4): 77–88. https://elibrary.ru/uevmwj</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Karapetyan K.G., Dorosh I.V., Korshunov A.D. Review of inorganic sorbents for oil spill response. Yuzhno-Sibirskii nauchnyi vestnik. 2023; (4): 77–88. https://elibrary.ru/uevmwj (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Teimoori S., Hassani A.H., Panahi M., Mansouri N. Review: methods for removal and adsorption of volatile organic compound from environment matrixes. Anal. Methods Environ. Chem. J. 2020; 3(2): 34–58. https://doi.org/10.24200/amecj.v3.i02.100 https://elibrary.ru/nluwof</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Teimoori S., Hassani A.H., Panahi M., Mansouri N. Review: methods for removal and adsorption of volatile organic compound from environment matrixes. Anal. Methods Environ. Chem. J. 2020; 3(2): 34–58. https://doi.org/10.24200/amecj.v3.i02.100 https://elibrary.ru/nluwof</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kurmanbayeva T., Bukenov B., Rymzhanova Z., Kazhkenova N., Imangabassov A., Smail A., et al. Simple and Accurate on-site Quantition of BTEX in Atmosphereic Air using solid-phase microextraction and gas chromatography with Photoionization Detection. Adv. Sample Prep. 2024; 10: 100117. https://doi.org/10.1016/j.sampre.2024.100117</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kurmanbayeva T., Bukenov B., Rymzhanova Z., Kazhkenova N., Imangabassov A., Smail A., et al. Simple and Accurate on-site Quantition of BTEX in Atmosphereic Air using solid-phase microextraction and gas chromatography with Photoionization Detection. Adv. Sample Prep. 2024; 10: 100117. https://doi.org/10.1016/j.sampre.2024.100117</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sofronievska I., Petreska Stanoeva J., Bogdanov J., Stefova M. Assay of volatile organic compounds in urban air using sampling and gas chromatography coupled to mass spectrometry. Macedonian J. Ecol. Environ. 2022; 24: 103–13. https://doi.org/10.59194/mjee22242103s</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sofronievska I., Petreska Stanoeva J., Bogdanov J., Stefova M. Assay of volatile organic compounds in urban air using sampling and gas chromatography coupled to mass spectrometry. Macedonian J. Ecol. Environ. 2022; 24: 103–13. https://doi.org/10.59194/mjee22242103s</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Gu Z.Y., Yan X.P. Metal-organic framework MIL-101 for high-resolution gas-chromatographic separation of xylene isomers and ethylbenzene. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2010; 49(8): 1477–80. https://doi.org/10.1002/anie.200906560</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gu Z.Y., Yan X.P. Metal-organic framework MIL-101 for high-resolution gas-chromatographic separation of xylene isomers and ethylbenzene. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2010; 49(8): 1477–80. https://doi.org/10.1002/anie.200906560</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cruz L.P.S., Alves L.P., Santos A.V.S., Esteves M.B., Gomes Í.V.S., Nunes L.S.S. Assessment of BTEX concentrations in air ambient of gas states using passive sampling and the health risks for workers. J. Environ. Protect. 2017; 8: 12–25. https://doi.org/10.4236/jep 2017.81002</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cruz L.P.S., Alves L.P., Santos A.V.S., Esteves M.B., Gomes Í.V.S., Nunes L.S.S. Assessment of BTEX concentrations in air ambient of gas states using passive sampling and the health risks for workers. J. Environ. Protect. 2017; 8: 12–25. https://doi.org/10.4236/jep 2017.81002</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhu X., Ma H., Zhu X., Chen J. Determination of 67 volatile organic compounds in ambient air using thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry. Se Pu. 2019; 37(11): 1228–34. https://doi.org/10.3724/SP.J.1123.2019.04043 (in Chinese)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhu X., Ma H., Zhu X., Chen J. Determination of 67 volatile organic compounds in ambient air using thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry. Se Pu. 2019; 37(11): 1228–34. https://doi.org/10.3724/SP.J.1123.2019.04043 (in Chinese)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Baimatova N., Kenessov B., Koziel J.A., Carlsen L., Bektassov M., Demyanenko O.P. Simple and accurate quantification of BTEX in ambient air by SPME and GC-MS. Talanta. 2016; 154: 46–52. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2016.03.050</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baimatova N., Kenessov B., Koziel J.A., Carlsen L., Bektassov M., Demyanenko O.P. Simple and accurate quantification of BTEX in ambient air by SPME and GC-MS. Talanta. 2016; 154: 46–52. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2016.03.050</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Baskaran D., Dhamodharan D., Behera U.S., Byun H.S. A comprehensive review and perspective research in technology integration for the treatment of gaseous volatile organic compounds. Environ. Res. 2024; 251(Pt. 1): 118472. https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.118472</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baskaran D., Dhamodharan D., Behera U.S., Byun H.S. A comprehensive review and perspective research in technology integration for the treatment of gaseous volatile organic compounds. Environ. Res. 2024; 251(Pt. 1): 118472. https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.118472</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hoang A.Q., Takahashi S. Analytical methods for determining organic compound in air. In: Sample Handling and Trace Analysis of Pollutants. Elsevier Science; 2025: 3–34.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hoang A.Q., Takahashi S. Analytical methods for determining organic compound in air. In: Sample Handling and Trace Analysis of Pollutants. Elsevier Science; 2025: 3–34.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Feng L., Hu X., Yu X., Zhang W. Determination of volatile organic compounds in ambient air by thermal desorption-gas chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry. Se Pu. 2016; 34(2): 209–14. https://doi.org/10.3724/sp.j.1123.2015.09023 (in Chinese)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Feng L., Hu X., Yu X., Zhang W. Determination of volatile organic compounds in ambient air by thermal desorption-gas chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry. Se Pu. 2016; 34(2): 209–14. https://doi.org/10.3724/sp.j.1123.2015.09023 (in Chinese)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cvetanović A. Extractions without organic solvents: advantages and disadvantages. Chem. Afr. 2019; 2(3): 343–9. https://doi.org/10.1007/s42250-019-00070-1</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cvetanović A. Extractions without organic solvents: advantages and disadvantages. Chem. Afr. 2019; 2(3): 343–9. https://doi.org/10.1007/s42250-019-00070-1</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Badawy M.E.I., El-Nouby M.A.M., Kimani P.K., Lim L.W., Rabea E.I. A review of the modern principles and applications of solid-phase extraction techniques in chromatographic analysis. Anal. Sci. 2022; 38(12): 1457–87. https://doi.org/10.1007/s44211-022-00190-8</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Badawy M.E.I., El-Nouby M.A.M., Kimani P.K., Lim L.W., Rabea E.I. A review of the modern principles and applications of solid-phase extraction techniques in chromatographic analysis. Anal. Sci. 2022; 38(12): 1457–87. https://doi.org/10.1007/s44211-022-00190-8</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ткачишин В.С. Интоксикации сероуглеродом. Медицина неотложных состояний. 2020; 16(1): 123–6. https://elibrary.ru/hxovde</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tkachyshyn V.S. Intoxications by carbon disulfide. Meditsina neotlozhnykh sostoyanii. 2020; 16(1): 123–6. https://elibrary.ru/hxovde (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
