路燈可能會(huì)被發(fā)光的樹(shù)取代,因?yàn)榭茖W(xué)家已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了讓植物在黑暗中發(fā)光的方法。
近日,美國(guó)麻省理工學(xué)院(MIT)的Michael S. Strano課題組報(bào)道了一種讓植物發(fā)光的方法,他們將特殊的納米粒子注入到豆瓣菜(watercress,拉丁學(xué)名Nasturtium officinale)的葉子中,讓這株植物在近4個(gè)小時(shí)里持續(xù)散發(fā)著微光。該工作發(fā)表在Nano Letters 雜志上,第一作者Seon-Yeong Kwak博士。
發(fā)光的豆瓣菜。圖片來(lái)源:Nano Lett. / Seon-Yeong Kwak
此項(xiàng)工作中,研究者借鑒了螢火蟲(chóng)的發(fā)光原理,利用螢火蟲(chóng)發(fā)光的熒光素酶、熒光素以及輔酶A分子,其中,熒光素酶可以使熒光素分子發(fā)光,而輔酶A可以通過(guò)去除一種可以抑制熒光素酶活性的反應(yīng)副產(chǎn)物來(lái)延長(zhǎng)發(fā)光的時(shí)間。隨后,將這三種分子結(jié)合不同類型的納米粒子載體,形成偶聯(lián)螢火蟲(chóng)熒光素酶的氧化硅納米粒子(SNP-Luc)、釋放熒光素的乳酸-乙醇酸共聚物納米粒子(PLGA-LH2)和輔酶A功能化的殼聚糖納米粒子(CS-CoA)(下圖a)。這些納米粒子可以幫助它們到達(dá)植物的正確位置,并防止它們聚集到可能對(duì)植物有毒的濃度,同時(shí)還能起到調(diào)節(jié)發(fā)光波長(zhǎng)的作用(下圖b)。
納米粒子通過(guò)氣孔進(jìn)入植物。圖片來(lái)源:Nano Lett.
研究者將這些納米粒子和植物一起浸入水中,利用一種簡(jiǎn)單且有效的方法,借助高壓使粒子通過(guò)氣孔進(jìn)入葉片。然后在植物葉片中通過(guò)自身的ATP產(chǎn)生能量,實(shí)現(xiàn)熒光素酶對(duì)熒光素的化學(xué)催化,產(chǎn)生黃綠色的光(~560 nm)。
納米粒子的加壓“灌注”。圖片來(lái)源:Nano Lett.
文章中,除了豆瓣菜,研究者還對(duì)菠菜(spinach)、芝麻菜(arugula)等植物進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),并且實(shí)現(xiàn)了發(fā)光。
研究報(bào)告資深作者、麻省理工學(xué)院化學(xué)工程學(xué)教授邁克爾·斯特拉諾說(shuō):“我們的設(shè)想是打造出一種能夠當(dāng)臺(tái)燈使用的植物——一盞你不用插電的燈!
他還說(shuō):“憑借我們的研究成果,未來(lái)可以用處理過(guò)的樹(shù)充當(dāng)路燈并為住宅提供間接照明!