通过叶子衍生的光碳点追踪亚微米塑料在大豆芽中的进入过程
Chao Liu1, Yuan Jiao1, Junmei Guo1
1College of Environmental Science and Engineering, Taiyuan University of Technology, Shanxi Key Laboratory of Earth Surface Processes and Resource Ecological Security in Fenhe River Basin, Shanxi Engineering Research Center of Low Carbon Remediation for Water and Soil Pollution in Yellow River Basin, Jinzhong 030600, China.
Journal of hazardous materials
|April 13, 2024
概括
这项研究引入光碳点-微塑料 (CDs-MPs) 来追踪微塑料如何进入大豆芽. 这些可追溯的CDs-MPs揭示了植物中微塑料污染的途径和影响.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 植物生物学 植物生物学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 微塑料 (MP) 是新兴的全球污染物,在蔬菜中积累并进入食物链.
- 碳点 (CD) 提供可调节的光学特性,非常适合追踪MP进入植物.
- 大豆芽 (SBS) 容易受到MP污染,原因是它们的软结构和快速生长.
研究的目的:
- 开发和使用光子微米塑料 (CDs-MPs) 来追踪大豆芽中的MP迁移.
- 研究MP吸收在SBS中的途径和生理效应.
- 展示叶子衍生CD的应用,以了解和潜在地减轻MP污染.
主要方法:
- 从叶子提取物合成长波长光CD.
- 通过无肥微乳液聚合制备光子微米塑料 (CDs-MPs).
- 使用光强度 (λEx/λEm: 415/676 nm) 的CDs-MPs的量化.
- 显微镜观察SBS中CDs-MP吸收和转移的情况.
主要成果:
- CDs-MPs被嵌入到SBS皮质中,随着细胞生长而进入并增加细胞壁孔径大小.
- CDs-MPs 穿越了卡斯巴利亚带,并通过血管组织迁移到叶子上.
- 暴露于MP改变了叶子上的表皮状,并诱导了SBS的耐药生长和氧化应激.
结论:
- 来自叶片的CD可以有效地追踪大豆芽中的亚微米塑料迁移.
- 这项研究提供了第一份关于国会议员在SBS中的详细转移途径的证据.
- 结果突出了CD的潜力,用于监测和解决农业系统中MP污染的问题.


