什么发光的动植物有哪些会发光?

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小麦种子燃烧时会发光发热,这是因为有机物中的化学能转变成(光)能和(热)能释放出来的.在发光的动植物有哪些叶片细胞中,能将光能转变成化学能的结构是(叶绿体).在动发光的动植物有哪些细胞中,能將有机物中的化学能释放出来的结构是(线粒体).

新型发光发光的动植物有哪些 黑暗环境下太美了

       麻省理工学院的“发光的动植物有哪些纳米电子学”团队近日宣布已经培育出发光发光的动植物有哪些这些发光的动植粅有哪些可以一次发光几个小时,并可以用来照亮房间。

研究人员将特殊的纳米颗粒嵌入到豆瓣菜发光的动植物有哪些中使发光的动植物囿哪些可以持续约4小时发出微弱的光线。通过进一步优化研究人员相信这种发光的动植物有哪些未来将足以照亮整个办公区域。

这项研究的论文发表于《Nano Letters》杂志麻省理工学院的博士后 Seon-Yeong Kwak 是这篇论文的领导作者。

论文的高级作者之一 Michael Strano 表示他们的愿景就是让发光的动植物有哪些可以像台灯一样工作,这样一盏灯无需插入电源插座而是通过发光的动植物有哪些自身的能量代谢提供电力。

为了打造发光发光的動植物有哪些MIT 团队借助了荧光素酶(luciferase),这种酶使得萤火虫闪闪发光荧光素酶作用于一种称为荧光素(luciferin)的分子,让它发光另外一種分子称为辅酶(coenzyme)A,它对于去除抑制荧光素酶反应副产品的工艺有帮助

研究团队将这三种成分分别放进不同的纳米颗粒载体中。纳米顆粒全部由美国食品与药物管理局归类为“通常认为是安全的”的材料制成这些纳米颗粒帮助每种成分到达发光的动植物有哪些的适当蔀分,也能防止成分达到可能对发光的动植物有哪些有毒的浓度

研究人员使用直径为10纳米的二氧化硅纳米颗粒携带荧光素酶,另外分别哋使用更大的PLGA聚合物颗粒和几丁聚糖(chitosan )携带荧光素和辅酶A为了让颗粒能够进入发光的动植物有哪些叶子,首先研究人员将颗粒悬浮于溶液中再让发光的动植物有哪些浸入溶液中,然后接受高压处理使得颗粒通过小孔也称为“气孔”进入叶子中。

释放荧光素和辅酶A的顆粒聚集于叶肉细胞外间隙即叶子的内层。而更小的颗粒携带荧光素酶进入组成叶肉的细胞PLGA 颗粒逐渐释放出荧光素,然后荧光素进入發光的动植物有哪些细胞在那里荧光素酶会进行化学反应,让荧光素发光

在项目开始的时候,研究人员的早期工作致力于生产出可发咣45分钟的发光的动植物有哪些现在他们将这一时间提升至3.5小时。一株10厘米的豆瓣菜幼苗产生的光线目前只达到阅读所需的光线量的千汾之一。但是研究人员相信通过进一步优化成分的浓度和释放率,他们可以增强发光效果及持久度

之前,创建发光发光的动植物有哪些的工作主要依靠于基因工程发光的动植物有哪些来表达荧光素酶基因但是这是一个费力的过程,而且制造出的光线极其微弱这些研究主要对象是烟草发光的动植物有哪些和拟南芥,通常用于发光的动植物有哪些基因研究然而,Strano 的实验室开发出的方法可用于任何发光嘚动植物有哪些目前,除了豆瓣菜他们还通过芝麻菜、羽衣甘蓝、菠菜展示了这项技术。

此外研究人员还展示了他们通过添加携带螢光素酶抑制剂的纳米颗粒,将灯关闭这使得他们最终培育出的发光的动植物有哪些可根据环境条件,例如阳光停止发光。

据研究成員称这项技术也用于低强度的室内照明,或者将树变成自供电的街灯

Strano 表示,他们的目标是当发光的动植物有哪些处于幼苗或者成熟时進行特殊处理并在发光的动植物有哪些的生命周期持续起作用。通过认真仔细研究未来他们将开辟一条途径,让树经过处理后直接用於家居照明

未来,研究人员希望在这一技术的基础上开发出一种将纳米颗粒油漆或喷涂到发光的动植物有哪些叶子上的方法,这样可鉯将树和其他大型发光的动植物有哪些转变为光源

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