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解决方案

冷冻激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法对黄瓜叶片中Ce元素成像的研究

应用领域

农/林/牧/渔

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Ce元素成像
?利用带冷冻室的激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)系统,研究了新鲜黄瓜叶片中纳米颗粒(NPs)的空间分布特征,对黄瓜叶片中纳米颗粒的空间分布具有重要意义。冷冻室消除了激光剥蚀过程的热效应,提高了信号的稳定性。因此,与室温下相比,冷冻室中NIST 612和添加琼脂凝胶的相对标准偏差更低。在低温条件下对鲜黄瓜中铈的成像进行了研究。63Cu、66Zn、31P、140Ce和13C在黄瓜叶片的分布信息表明,Ce3+对黄瓜叶片的负面影响比CeO2更大。据我们所知,本研究首次实现了冷冻室中植物Ce的成像,对评估生物组织在自然状态下的环境风险具有重要意义。

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ESLimageBIO266 激光剥蚀系统(生物成像)

ESLimageBIO266

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利用激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱探究水稻植株对于金纳米粒子的吸收及其组织水平上的分布情况(英文原文)

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金纳米粒子的吸收及其组织水平上的分布情况
利用激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)研究了水培环境中水稻根和茎对于金纳米粒子的吸收及其空间分布。水稻植株分别在含有直径为2 nm的带正、中、负电荷的的金纳米粒子(AuNP1(+), AuNP2(0), AuNP3(-))中水培。植株在含有1.6 mg Au/L的AuNPs暴露5天或者在0.14 mg Au/L的AuNPs暴露3个月用以研究纳米粒子的表面电荷如何影响活体植株组织吸收。结果表明末端的功能基团很大程度上影响了AuNP吸收进去植物组织。利用LA-ICP-MS测定了暴露5天下的水稻根,含量分布为:AuNP1(+)> AuNP2(0)>AuNP3(-),但在茎中的分布却是相反的,证明了AuNP3(-)的优先转移。生物成像揭示了叶肉和叶脉的AuNP分布情况依赖于器官或AuNP浓度。

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ESL213 灵活的激光剥蚀系统

ESL213

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