近红外-II In Vivo 可视化和鱼类中微/纳米塑料的定量跟踪
Lanpeng Yang1,2, Ben Zhong Tang3,4, Wen-Xiong Wang1,2
1School of Energy and Environment and State Key Laboratory of Marine Pollution, City University of Hong Kong, Kowloon, Hong Kong 999077, China.
ACS nano
|October 2, 2023
概括
研究人员开发了近红外成像技术,以追踪斑马鱼中的微塑料和纳米塑料 (MNP). MNPs在肠道中积累,可能导致阻塞,一个新的模型描述了它们的动态吸收和净化.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 毒理学 毒理学 毒理学
- 生物医学成像技术 生物医学成像技术
背景情况:
- 微塑料和纳米塑料 (MNP) 是普遍存在的水生污染物.
- 人们对MNP在水生生物中的体内分布和命运知之甚少.
- 现有的MNP追踪方法面临由于自发光和文物而受到限制.
研究的目的:
- 开发和验证一种新的近红外 (NIR) 成像技术,用于在体内可视化MNP贩运.
- 量化斑马鱼中微塑料 (MP) 和纳米塑料 (NP) 的吸收,分布和净化动力学.
- 为水生生物中MNP动态建立一个毒动力学 (TK) 模型.
主要方法:
- 开发NIR聚合诱导排放 (AIE) 光标记MPs (2μm) 和NPs (100nm) 的发展.
- 使用NIR-II窗口成像进行深层组织透和减少自光.
- 在斑马鱼模型中直接可视化和量化MNP吸收和净化.
主要成果:
- 发现MNP主要积聚在斑马鱼肠道中,分布异质.
- 与纳米塑料相比,微塑料在前肠和中肠积累的倾向更高.
- 两种MP和NP都在肠道中大量积累,造成肠道阻塞的风险.
- 一个精细的毒动力学 (TK) 模型准确地描述了MNP积累和净化动态.
结论:
- NIR-AIE技术提供了一种可靠的,非侵入性的方法,用于在体内跟踪MNP.
- 这项研究阐明了MNP在水生生物中的积累和运输的复杂的体内动态.
- 这些发现突出了肠道阻塞的可能性,并为水生生态系统中MNP风险评估提供了信息.


