Công nghệ xanh » Khoa học- Công nghệ
Ứng dụng công nghệ nano phát hiện chất độc hại trong môi trường
(11:00:38 AM 24/03/2014)
Thực vật chính là nguồn cung cấp thức ăn, ô-xi và nhiên liệu, tuy nhiên chúng ta cũng có thể sớm khai thác được chúng như một sự giám sát môi trường thời gian thực nhờ vào nỗ lực của các nhà nghiên cứu thuộc MIT.
Bằng cách nhúng các ống nano vào lục lạp (thành phần chịu trách nhiệm quang hợp và các chức năng khác) của thực vật sống, các nhà nghiên cứu đã có thể nâng quá trình sản xuất năng lượng ở thực vật lên tới gần 30% hoặc là biến chúng thành các bộ cảm biến môi trường có khả năng phát hiện các nhân tố ô nhiễm hoặc các chất độc khác.
Những nhà máy sinh học này đã có nhiều hứa hẹn về việc tạo ra những nhân tố phát hiện các chất độc hại nguy hiểm như vũ khí hóa học, thuốc nổ và có thể dần dần kết hợp các thiết bị điện tử khác để có thể tăng cường chức năng của thực vật ở các ứng dụng khác.
Michael Strano, giáo sư kỹ thuật hóa học và trưởng nhóm nghiên cứu của MIT phát biều “Thực vật có sức hút mạnh mẽ như một nền tảng kỹ thuật. Nó có khả năng tự phục hồi cao, ngoài ra nó chính là nhân tố duy trì sự ổn định môi trường bên ngoài và có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt, hơn thế nữa nó cung cấp cho ta nguồn năng lượng của chúng và đóng vai trò phân phối nước.”
Nghiên cứu này đã phát triển từ một dự án tại phòng thí nghiệm nhằm xây dựng tế bào năng lượng mặt trời tự phục hồi và được phỏng theo mô hình nhà máy tế bào sống trong một nỗ lực nhằm củng cố tiềm năng quang hợp của lục lạp thực vật để có thể đưa vào công nghệ tế bào năng lượng mặt trời.
Theo MIT, thông thường thực vật chỉ sử dụng khoảng 10% ánh sáng có sẵn, tuy nhiên khi các ống cacbon nano này được nhúng vào lục lạp, nó sẽ hoạt động như một “ăng ten nhân tạo” giúp lục lạp có thể thu nhận được những bước sóng mà bình thường chúng không thể bắt được chẳng hạn như tia cực tím và ánh sáng cận hồng ngoại.
Nhóm này đã áp dụng giải pháp hạt nano vào mặt sau của những chiếc lá trên loài thực vật tên Arabidopsis thaliana thông qua các lỗ khí khổng để vận chuyển các ống nano vào lục lạp làm cho các electron quang hợp tăng lên gần 30%.
Vì những ống nhựa nano này có thể phát hiện ra Nitric oxit (NO, một sản phẩm phụ của quá trình đốt cháy nhiên liệu và gây ô nhiễm môi trường) nên các nhà nghiên cứu đã biến các loài thực vật này thành các bộ cảm biến hóa học sống để dần dần có thể tạo ra các bộ giám sát thời gian thực nhằm phát hiện ra các phân tử đặc biệt ở hàm lượng cực thấp (số lượng nhỏ hay dạng hạt đơn).
Trong khi đã thu thập được rất nhiều những kết quả hứa hẹn, các nhà nghiên cứu vẫn còn đặt ra những câu hỏi về ảnh hưởng của việc áp dụng công nghệ này lên thực vật bao gồm làm thế nào dòng eclectron tăng lên từ quá trình quang hợp có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất đường ở thực vật.
Bạn cũng có thể quan tâm:
-
Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam bổ nhiệm 10 Phó Giáo sư năm 2025
-
Hàng loạt khách sạn và cơ sở lưu trú Việt Nam bị tấn công qua email chứa virus, giả mạo Booking.com
-
Tiến sĩ người Việt được vinh danh tại Đức vì đóng góp xuất sắc cho nghiên cứu khoa học truyền thông về thiên tai và khủng hoảng
-
Lỗ hổng nền tảng thương mại điện tử của Adobe đang bị khai thác mạnh, doanh nghiệp Việt Nam cần khẩn trương ứng phó
-
Tiến sĩ người Việt tham gia Hội đồng Cố vấn Toàn cầu về Cảnh báo Thiên tai ở Châu Âu
-
Chủ động ứng phó – nâng cao năng lực xử lý tràn dầu tại cảng nghi sơn
-
Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố đẩy manh hợp tác quốc tế
-
Các nhà khoa học thế giới bàn về môi trường trái đất tại Quy Nhơn
-
Hàng triệu người đang bị lừa bởi website giả mạo Zalo
Bài viết mới:
- Sửa Luật Bảo vệ môi trường 2020: Đã đến lúc cần “luật hóa” lực lượng ứng cứu chuyên nghiệp (07/05/2026)
- Có 14 tập thể và cá nhân đoạt giải cuộc thi “Đồng xanh - Không khí sạch” do Hội BVTN&MT Việt Nam tổ chức (06/05/2026)
- Văn phòng VACNE nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 (05/05/2026)
- Cây cổ thụ đầu tiên của xã Bình Định, tỉnh Hưng Yên được công nhận Cây Di sản Việt Nam (05/05/2026)
- Bảo tồn các loài thực vật nguy cấp tại Việt Nam: từ hiện trạng đến giải pháp bền vững (05/05/2026)
- Cây Gội nước hơn 200 năm tuổi tại Vĩnh Long được công nhận Cây Di sản Việt Nam (05/05/2026)
- Sáng kiến tổ chức Cuộc thi Đồng Xanh - Không Khí Sạch do VACNE tổ chức rất xuất sắc (05/05/2026)
- Hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc: Từ cam kết chính trị đến liên kết kinh tế xanh thực chất (24/04/2026)
- VACNE: Thúc đẩy chuyển đổi xanh từ nền tảng tư duy và khoa học (23/04/2026)
- Sinh viên Phạm Đoàn Việt Anh: Tiếp cận mới về an sinh xã hội cho lao động phi chính thức trong nền kinh tế số (21/04/2026)
Quái thú 230 triệu tuổi "lai" giữa cá sấu và chim
(Tin Môi Trường) - Vào cuối kỷ Tam Điệp, miền đất nay là bang Wyoming của nước Mỹ tồn tại một quái thú kỳ lạ với chiếc mỏ như vẹt, mình khủng long. Nó được đặt tên là Beesiiwo cooowuse, một loài mới.
Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý ô nhiễm “dầu khó nhận biết” được đánh giá cao
(Tin Môi Trường) - Tổng Thư ký Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam, Thạc sỹ Phạm Văn Sơn cùng các cộng sự Trung tâm ứng phó sự cố môi trường SOS và Trường Đại học Thái Nguyên vừa công bố Đề tài Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý ô nhiễm “dầu khó nhận biết” đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao của các chuyên gia và cộng đồng.
Siemens Việt Nam và tập đoàn AIT ra mắt SIVACON S8: Thúc đẩy số hóa và định hình tương lai năng lượng Việt Nam
(Tin Môi Trường) - Chiều ngày 28/11/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Siemens Việt Nam phối hợp cùng tập đoàn AIT chính thức ra mắt tủ điện SIVACON S8 – tủ phân phối với công nghệ số hóa thế hệ mới – tại thị trường Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu bước hợp tác chiến lược giữa Siemens và AIT trong chuyển giao công nghệ và sản xuất nội địa, khẳng định cam kết chung trong việc phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia.

Trợ giúp |
Site map |































