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发布时间:2026-07-23
来源:
浏览量:3179
一粒不起眼的大豆根瘤,是植物与根瘤菌共同建立的“天然氮肥工厂”。
但当纳米尺度的塑料颗粒进入这一微观体系,会发生怎样的变化?
随着塑料材料老化、破碎,部分颗粒逐渐进入纳米尺度,形成纳米塑料。由于尺寸更。淝ㄒ菩形蜕镒饔酶痈丛。

研究展示了纳米塑料进入大豆根瘤体系后,对植物—微生物共生过程的影响
面对纳米塑料在复杂生物体系中的示踪与定量分析挑战,中国科学院生态环境研究中心谭志强研究员等组成的合作团队开展相关研究。
研究中,团队利用掺铕(Eu)纳米塑料进行示踪,并使用j9九游会真人游戏第一品牌旗下谱育科技ICP-MS精准测量铕信号,实现对纳米塑料吸收、迁移和积累过程的定量分析,为深入理解其生态影响机制提供重要数据支撑。
从纳米塑料进入根瘤
到探索潜在影响
相关研究成果发表于国际纳米科技领域高影响力期刊《ACS Nano》。(点击阅读原文)

谱育科技ICP-MS应用于谭志强研究团队相关科研工作,研究成果发表于《ACS Nano》
该研究聚焦豆科植物—根瘤菌共生固氮体系,研究不同粒径聚苯乙烯纳米塑料(PS NPs)进入该体系后的影响。
研究表明,在实验条件下,PS纳米塑料可进入大豆根瘤组织,并对植物—根瘤菌共生过程产生影响。
在100 mg/kg、20 nm PS纳米塑料单一暴露条件下,相较对照组,研究发现:
固氮酶活性下降51.3%;
根瘤鲜重下降50.4%;
豆血红蛋白含量下降64.9%。
同时,研究发现不同粒径和暴露剂量条件下存在差异化响应,提示纳米塑料影响与暴露条件密切相关。
这些结果为理解纳米塑料在植物—微生物互作体系中的潜在影响提供了科学依据。
从元素信号
到追踪微观轨迹
纳米尺度研究的难点在于:研究对象足够微小,但所在体系高度复杂。
科研人员不仅需要知道颗粒是否进入目标组织,还需要了解进入多少、如何分布。
为实现对纳米塑料行为的精准解析,研究团队采用掺铕聚苯乙烯纳米塑料(PS-Eu NPs)作为示踪材料,并借助谱育科技ICP-MS精准测定样品中的铕(Eu)含量。
基于Eu元素信号与纳米塑料示踪体系的关联分析,研究人员能够定量表征PS-Eu NPs在根瘤及大豆不同组织中的分布与积累情况,为理解纳米塑料在植物—微生物体系中的迁移行为提供数据依据。

谱育科技ICP-MS应用于中国科学院生态环境研究中心相关科研工作,为微纳颗粒行为研究提供分析支撑
同时,研究结合高光谱成像、共聚焦成像以及生理指标和基因表达分析,构建了从颗粒摄取、组织分布到生物效应的多维证据链。
其中,ICP-MS回答“进入多少”,成像技术帮助观察“分布在哪里”,生理指标和基因表达进一步揭示“产生怎样的影响”。
从技术积累
到支撑前沿科研探索
这些研究并非一次孤立探索。
此前,研究团队还利用循环电场场流分离–电感耦合等离子体质谱(CyElFFF-ICPMS)在线联用系统开展纳米颗粒动态追踪研究,相关成果发表于《Microchemical Journal》。(点击阅读原文)

谱育科技ICP-MS支撑微纳颗粒环境行为研究,相关成果发表于《Microchemical Journal》
从纳米颗粒迁移追踪,到纳米塑料行为研究,相关科研实践不断拓展ICP-MS在微纳颗粒分析领域的应用边界。
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