新鲜的红树叶片为基质,利用激光诱导纳秒时间分辨荧光系统,建立原位测定吸附于三种红树叶片表面Phe的方法
实现环境样品中多环芳烃 (PAHs) 的现场原位测定是该研究领域的发展方向之一,而荧光法因其高灵敏度成为原位检测环境介质中PAHs的重要手段。目前,激光诱导纳秒时间分辨荧光 (LITRF) 系统集激光诱导荧光、时间分辨荧光和多通道光纤检测三大关键技术于一体,为实时、原位检测环境介质中PAHs提供了一种全新的手段。该系统由激光器、光学系统、测光元器件和控制系统组成,其中光学系统主要包括分光器、倍频晶体、激发波导、检测波导和发射单色器。系统工作时,经光学系统调节参数,激光器发射激发光,由激发波导传至待检测样品,样品产生的荧光信号经收集,由检测波导传递至光谱仪,由测光元件对其进行检测,从而实现高灵敏度原位测定。
本课题组利用LITRF系统建立了一种原位检测吸附于红树叶片表面典型PAHs-菲 (Phe) 的新方法。与GC、GC-MS等传统检测方法相比,该方法不需繁琐复杂的样品前处理过程,可快速实现Phe的高灵敏度准确定量,且不破坏其原始赋存形态;与已报道的光纤荧光法、固体表面荧光法等原位检测方法相比,该方法灵敏度提高了近12倍,且线性范围更宽。这为现场原位测定植物样品中PAHs含量、评估其区域污染状况、并考察其在环境介质间交换行为等方面具有潜在应用价值。
继原位检测吸附于红树叶片表面Phe的LITRF方法建立后,在实验室模拟生态环境条件下,本课题组尝试将其应用于原位、在线研究Phe在大气与活体红树叶片间的交换过程,实验结果证实该方法简便可行。这为在线、原位研究PAHs在环境介质间交换过程、机制提供了重要的技术参考。
目前,相关工作仅利用LITRF系统建立了吸附于红树叶片表面单组分PAHs的原位检测方法,而其时间分辨功能的优势尚未得到充分发挥,今后此课题组将继续利用LITRF系统建立吸附于植物叶片表面两组分及多组分PAHs共存时的原位检测新方法,以充分地完善 PAHs的原位检测体系,进而为实际环境介质中PAHs行为、机制研究奠定更坚实方法基础。
图1.(a)细颗粒物和(b)粗颗粒物中不同环数PAHs的季节变化特征图2.不同类型植物叶片中PAHs的浓度变化和不同环数PAHs的相对比例图3.植物叶片蜡质层C₃₆H₇₄和PAHs的拉曼光谱图和落叶阔......
记者8日从中国科学院长春光机所获悉,中国科研团队成功研制出深海微生物原位分选仪,填补了国内外应对深海极端环境原位检测与分选深海微生物设备的空白。深海微生物原位分选仪由中国科学院长春光机所李备研究员团队......
近年来,手性多环芳烃或纳米石墨烯因其独特的手性光学性质受到科学家们广泛关注。这些分子的手性主要来源于由sp2杂化碳原子所形成的共轭平面中的拓扑缺陷。比如,在边缘引入大位阻基团形成扭曲结构、向分子中引入......
摘要:本实验依据GB5009.265-2021采用固相萃取结合气相色谱串联质谱的方法,建立了葵花籽油中多环芳烃残留量的检测方法。样品经氢氧化钾乙醇溶液皂化,正己烷提取,PuriTestPAH固相萃取柱......
多环芳烃(PAHs)是一组具有两个或多个可变排列苯环的有机污染物,广泛分布于环境中。它们来源于有机物质如煤、石油、木材和烟草的不完全燃烧的副产物,然而多环芳烃在亚热带河口水域水生生态系统中的生物累积特......
党的十八大以来,党中央、国务院深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划,同时,我国固体废物产生强度高、利用不充分,非法转移倾倒事件仍呈高发频发态势,既污染环境,又浪费资源,与人民日益增长的优美生态环境需......
虽然生态环境中花粉和孢子的数量相当丰富,无处不在,然而它们在有机污染物的迁移、转化和归宿等过程中的作用,往往被忽视。花粉粒是产生雄配子(精子细胞)的种子植物的雄配子体。孢子是非开花植物(例如蕨类和苔藓......
近日,中国科学院过程工程研究所与清华大学、天津大学合作,基于无定形金属有机框架开发出一种新剂型,可实现酶分子的细胞内高效递送和催化,在单细胞水平上实现细胞代谢产物的原位检测。该工作发表于NatureC......
图1.等离子体共振光纤储能设备原位检测原理与系统图。(a)新型等离子体共振光纤传感系统(黑线)与传统电化学传感系统(红线);(b-e)等离子体共振光纤探针及超级电容器电极表面氧化还原材料微观显示图;(......
当污染环境中的土著微生物缺乏降解能力时,可通过从环境中分离具有较强污染物降解能力的土著微生物,经过扩大培养,再接种到原环境,用以提高污染物降解。这就是所谓土著微生物强化技术,在环境修复方面具有巨大的应......