新加坡研究人員開發(fā)用于監(jiān)測(cè)土壤砷含量的植物仿生傳感器
來(lái)自新加坡的科學(xué)家們?cè)O(shè)計(jì)了一種新型植物納米仿生光學(xué)傳感器,可以實(shí)時(shí)檢測(cè)和監(jiān)測(cè)地下環(huán)境中劇毒重金屬砷的含量。與用于測(cè)量環(huán)境中砷含量的傳統(tǒng)方法相比,這一發(fā)展具有顯著的優(yōu)勢(shì),對(duì)于環(huán)境監(jiān)測(cè)和農(nóng)業(yè)應(yīng)用保障食品安全都具有重要意義,因?yàn)樯槭窃S多常見農(nóng)產(chǎn)品(如大米、蔬菜和茶葉)中的污染物。
砷及其化合物是對(duì)人類和生態(tài)系統(tǒng)的嚴(yán)重威脅。人類長(zhǎng)期接觸砷會(huì)對(duì)健康造成廣泛的不利影響,包括心血管疾病(如心臟病發(fā)作)、糖尿病、出生缺陷、嚴(yán)重的皮膚病變,以及包括皮膚、膀胱和肺部在內(nèi)的多種癌癥。采礦和冶煉等人為活動(dòng)導(dǎo)致土壤中砷含量升高,也會(huì)對(duì)植物造成危害,抑制植物生長(zhǎng),導(dǎo)致作物大量損失。更令人不安的是,糧食作物會(huì)從土壤中吸收砷,導(dǎo)致人類食用的食品和農(nóng)產(chǎn)品受到污染。地下環(huán)境中的砷還會(huì)污染地下水和其他地下水源,長(zhǎng)期飲用會(huì)造成嚴(yán)重的健康問(wèn)題。因此,開發(fā)準(zhǔn)確、有效、易部署的砷傳感器對(duì)保護(hù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和更大范圍的環(huán)境安全都很重要。
新加坡-麻省理工學(xué)院研究與技術(shù)聯(lián)盟(SMART)開發(fā)的這些新型光學(xué)納米傳感器在檢測(cè)砷時(shí),其熒光強(qiáng)度會(huì)發(fā)生變化。這些傳感器嵌入植物組織中,對(duì)植物沒有任何有害影響,提供了一種非破壞性的方法來(lái)監(jiān)測(cè)植物從土壤中吸收砷的內(nèi)部動(dòng)態(tài)。這種將光學(xué)納米傳感器集成在活體植物內(nèi)部的方法,可以將植物轉(zhuǎn)化為自然環(huán)境中砷的自供電探測(cè)器,這標(biāo)志著與目前傳統(tǒng)方法中耗費(fèi)時(shí)間和設(shè)備的砷取樣方法相比,有了很大的提升。
除了檢測(cè)大米和菠菜中的砷,該團(tuán)隊(duì)還使用了一種蕨類植物Pteris cretica,它可以超量積累砷。值得注意的是,這種新型納米傳感器還可以集成到其他種類的植物中。這是首次成功地展示了基于活體植物的砷傳感器,代表了一個(gè)突破性的進(jìn)步,在農(nóng)業(yè)研究(例如監(jiān)測(cè)可食用作物吸收的砷,以保證食品安全)以及一般的環(huán)境監(jiān)測(cè)中都非常有用。
以前,測(cè)量砷含量的常規(guī)方法包括定期實(shí)地取樣、植物組織消化、提取和使用質(zhì)譜法分析。這些方法耗費(fèi)時(shí)間,需要大量的樣品處理,而且往往需要使用笨重和昂貴的儀器。SMART將納米顆粒傳感器與植物通過(guò)根部高效提取分析物并進(jìn)行運(yùn)輸?shù)奶烊荒芰ο囫詈系男路椒?,可以利用便攜式、廉價(jià)的電子設(shè)備(如配備了類似智能手機(jī)攝像頭的電荷耦合器件(CCD)攝像頭的便攜式Raspberry Pi平臺(tái))實(shí)時(shí)檢測(cè)活體植物對(duì)砷的吸收。