The transportation and accumulation of quantum dots (QDs) with different surface coating on the epidermis of mangrove roots are the key factors for the uptake processes. However, till now, there still exist no related reported due to the limitations of the analytical method. In this projects, the derivative-matrix isopotential synchronous fluorescence spectrometry method (D-SFS) and fluorescence lifetime micro-spectroscopy method (FLMS) will established to in situ determine the mixtures of CdS/ZnS QDs (Oleic acid-CdS/ZnS QDs, PEG-COOH-CdS/ZnS QDs and MPA-COOH-CdS/ZnS QDs) on the epidermis of mangrove roots based on the previously investigation. Then, the CdS/ZnS QDs transport and sorption on the root epidermis processes were investigated, and the parameters including the partition coefficient, transport kinetic and the distributions along the z-depth were acquired using the established methods. Moreover, the related mechanisms were explored after combinations with the compositions and structure of mangrove roots.This project aims to provide technical support and new idea for comprehensively understanding the processes and mechanisms of mangrove root uptake CdS/ZnS QDs, to promote the intersection and infiltration of the correlation disciplines, and to improve the research level of relevant disciplines.
量子点(Quantum dots, QDs)在红树植物根表的吸附、迁移过程是该类植物吸收的重要环节。然而,受限于现有的定量分析方法,截止目前,尚无相关研究。本项目拟在已有的研究基础上,通过恒基体导数同步荧光光谱技术和荧光寿命显微光谱技术构建红树植物根表吸附CdS/ZnS QDs混合组分(Oleic acid-CdS/ZnS QDs、PEG-COOH-CdS/ZnS QDs和MPA-COOH-CdS/ZnS QDs)的原位定量分析方法。继而,将此原位分析方法体系应用于CdS/ZnS QDs混合组分在植物根表的吸附、迁移过程研究,获得分配系数、迁移速率和浅表层不同z轴深度的赋存量等定量参数;结合根组成和结构信息,揭示此类过程的作用机制。本项目实施将为系统认识红树植物吸收CdS/ZnS QDs过程、机制提供新的技术支撑和研究思路;为提升相关学科的交叉渗透及相关学科的研究水平具有重要推动作用。
量子点(Quantum dots, QDs)在红树植物根表的吸附、迁移过程是该类植物吸收的 重要环节。然而,受限于现有的定量分析方法,截止目前,尚无相关研究。总体来说,我们沿项目的预设目标逐步推进,超额完成预期各项指标。首先,通过恒基体导数同步荧光光谱技术和荧光寿命显微光谱技术构建红树植物根表吸附CdS/ZnS QDs混合组分(Oleic acid-CdS/ZnS QDs、PEG-COOH-CdS/ZnS QDs和MPA-COOH-CdS/ZnS QDs)的原位定量分析方法。其次,将此原位分析方法体系应用于CdS/ZnS QDs混合组分在植物根表的吸附、迁移过程研究,获得分配系数、迁移速率和浅表层不同z轴深度的赋存量等定量参数;结合根组成和结构信息,揭示此类过程的作用机制。最后,考察可溶解性有机质(Water extractable organic matter, WEOM)对上述过程的影响。.在此基础上,将该方法结合拉曼光谱技术,提高灵敏度和选择性,使之满足现场检测全尺寸微塑料的要求,继而,将其应用于广西北部湾典型红树林中植物微塑料迁移过程和机制研究。.本项目实施不仅为系统认识红树植物吸收CdS/ZnS QDs和微塑料过程、机制提供新的技术支撑和研究思路;为提升相关学科的交叉渗透及相关学科的研究水平具有重要推动作用。
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数据更新时间:2023-05-31
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