《光学纳米传感器帮助植物监测砷含量》

  • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者: husisi
  • 发布时间:2020-12-11
  • 2020年12月9日,新加坡发展了一种新型的植物纳米仿生光学传感器,能够实时监测地下环境中砷的含量,通过显示出荧光强度的变化,测量金属的存在和数量。新加坡麻省理工学院研究与技术联盟(SMART)的跨学科研究小组“颠覆性与可持续农业精度技术”(DiSTAP)的科学家介绍了这项技术。
    在应用中,该传感器嵌入活的植物组织中,检测到的砷含量低至0.2%(十亿分之二)。纳米传感器的读数可以通过便携式电子设备获得。整个系统将非遗传修饰的植物转化为功能齐全的环境传感器。
    砷是水稻、茶叶等作物中常见的污染物,在环境监测和农业上有着广泛的应用。长期接触金属会导致心血管疾病和癌症,包括皮肤、膀胱和肺癌。土壤中砷含量的升高可能是采矿和冶炼造成的,会危害植物生命并抑制生长。

    图1. 将非破坏性植物纳米仿生传感器嵌入叶片中,向便携式电子设备报告植物体内的砷含量,从而能够实时监测活植物对砷的吸收。由Tedrick Thomas Salim Lew提供。
    智能DiSTAP光学纳米传感器不会对其所在的植物造成伤害。科学家们报告说,他们改进了目前正在使用的时间和设备密集型采样方法,例如,定期的野外采样、植物组织消化和提取必须首先进行。这项新的技术得益于植物从根中提取分析物并在体内移动的天然能力。科学家们说,这也是第一个成功演示的、基于植物的活体砷探测装置。
    一款性能与智能手机类似的电荷耦合摄像头,配上便携式覆盆子Pi平台,实现了实时成像和分析。
    研究人员测试了菠菜和大米,以及一种可以过度积累砷的蕨类植物。因为蕨类植物可以吸收(并容忍)高水平的砷而不表现出有害的影响,研究人员能够优化他们的传感器设备来检测非常低的浓度。研究人员说,现有砷探测器的监管限制是10 ppb。
    麻省理工学院的michaelstrano说,有了这些传感器,科学家们将能够开发和生产出更能抵抗有毒元素吸收的作物。

相关报告
  • 《武汉植物园在纳米塑料与类金属砷对沉水植物毒性效应的作用机制研究中取得新进展》

    • 来源专题:生物育种
    • 编译者:季雪婧
    • 发布时间:2024-03-13
    •     环境中的纳米塑料由于具有比表面积大、表面极性低、容易吸附积累其他污染物等特点而被广泛关注。水生环境中纳米塑料和砷的共同污染对水生植物的生长造成了严重威胁,但对水生植物产生影响的分子毒性机制尚不清晰。基于此,武汉植物园水生植物与水生态系统健康研究团队开展了纳米塑料与类金属砷对沉水植物毒性效应的作用机制的研究,取得进展如下:水生植物与水生态系统健康学科组博士研究生汤娜在邢伟研究员的指导下,研究了大型沉水植物密刺苦草应对纳米塑料和砷单一及联合暴露下的生理学、转录组学、代谢组学反应和细胞器变化。结果表明,纳米塑料和砷暴露改变了密刺苦草的叶绿素、可溶性糖、可溶性蛋白质、丙二醛含量和抗氧化酶活性等生理性状。纳米塑料的增加使类金属砷在植物组织中的分布相较对照增加了36.2 ~ 47.2%,可见纳米塑料的存在加重了砷对植物的复合污染。转录组学分析揭示了密刺苦草应对纳米塑料和砷胁迫下基因和酶表达水平的变化。并进一步对生理指标和差异表达基因进行加权基因共表达网络分析,整合得到涉及不同生理指标变化的关键酶相关的应激响应候选基因模块,这些基因模块包括核酮糖-二磷酸羧化酶、丙氨酸转氨酶、天冬氨酸转氨酶、磷酸果糖激酶-1和苯丙氨酸解氨酶等。代谢组学分析鉴定了密刺苦草应对纳米塑料和砷共暴露下碳水化合物、氨基酸、有机酸和脂肪酸等代谢物水平的变化。转录组学和代谢组学联合分析表明,光合系统、能量转换和氧化抗氧化系统的变化是密刺苦草应对纳米塑料和砷共暴露条件下的主要防御反应机制。本研究的多组学分析为水生植物对纳米塑料和砷联合毒性的耐受机制提供了新的分子见解,突出了受污染水生生态系统中缓解胁迫和生物监测的潜在目标。
  • 《针对单一纳米传感器的检测》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:chenfang
    • 发布时间:2016-03-28
    • 北京大学与韩国延世大学的实验证明,超灵敏检测的纳米粒子应用在一些重要领域范围从环境监测病毒结构的分析。然而,它仍然由于小型超低极化率,低指数粒子进展十分困难。研究人员表示腔模式可以由透射谱特征显示为一个共振倾斜。当单个纳米粒子结合的表面微腔,腔线宽变化的模式转变的同时测量,分别代表耗散和活性传感方法。传统的传感机制不得不依靠被动的交互。活性传感有限粒子的极化率极低,其传感功能的实数部分极化率接近零。研究人员指出耗散腔模式的交互打开一个通道衰减情况和结果的共振线宽变化,形成一个有效的传感方案。即使分析物的实部极化率接近零,信号幅度是由粒子的吸收损失和侧面散射造成的。