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通过筛选植物标本库,发现了新的能够高效积累澳新地区稀有稀土元素的蕨类植物
《Plant and Soil》:Discovery of new Australasian Rare Earth Element hyperaccumulator ferns from screening herbarium specimens
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年12月06日 来源:Plant and Soil 4.1
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本研究利用手持X射线荧光光谱技术对昆士兰标本馆的3256份蕨类植物标本进行筛查,发现73份样品的钇含量超过50 μg/g,其中11为新种,并验证了Blechnopsis orientalis等已知超积累物种的高超积能力。结果表明,非破坏性XRF技术可有效筛选超积累植物,为稀土生物勘探及开发生态修复技术提供新工具。
稀土元素(REE)对清洁技术的发展至关重要。然而,当前的需求量无法通过现有供应得到满足,这增加了稀土供应链的风险,同时人们对稀土开采对环境影响的了解仍然有限;因此,需要新的方法和技术。超积累植物(能够在组织中积累特定元素的植物)可以用于从受污染的土壤中去除金属。本研究旨在利用昆士兰植物标本馆收藏的样本,在澳洲地区寻找属于铁角蕨科(Blechnaceae)和鳞毛蕨科(Gleicheniaceae)的新的稀土超积累植物。
使用便携式X射线荧光(XRF)仪器对植物标本进行扫描,并利用GeoPIXE软件对数据进行分析。选取了7株富含钇的标本进行进一步分析以验证XRF结果:通过电感耦合等离子体光发射光谱(ICP-OES)进行元素分析,利用微X射线荧光(μXRF)进行元素分布映射,并结合能量分散X射线光谱扫描电子显微镜(SEM-EDS)来排除植物样本受到空气污染的可能性。
在用便携式XRF分析的3256份标本中,有73份标本符合稀土超积累植物的标准(XRF分析中钇含量大于50 μg/g)。在这一组标本中,发现了11种新的超积累植物种类,其中一些物种的稀土总浓度约为1000 μg/g,例如:Diploblechnum neglectum(978 μg/g)、Sticherus flabellatus var. flabellatus(1130 μg/g)和Sticheropsis milnei(1290 μg/g)。此外,我们还验证了之前报道的蕨类植物Blechnopsis orientalis(总稀土含量3850 μg/g)和Dicranopteris linearis(总稀土含量1280 μg/g)的高稀土超积累能力。
使用非破坏性的便携式XRF分析方法对植物标本馆的收藏进行筛选是一种有效的方式,可以发现新的超积累植物。这些信息也可作为生物勘探工具,用于寻找稀土矿床,以备未来的稀土植物采矿利用。
稀土元素(REE)对清洁技术的发展至关重要。然而,当前的需求量无法通过现有供应得到满足,这增加了稀土供应链的风险,同时人们对稀土开采对环境影响的了解仍然有限;因此,需要新的方法和技术。超积累植物(能够在组织中积累特定元素的植物)可以用于从受污染的土壤中去除金属。本研究旨在利用昆士兰植物标本馆收藏的样本,在澳洲地区寻找属于铁角蕨科(Blechnaceae)和鳞毛蕨科(Gleicheniaceae)的新的稀土超积累植物。
使用便携式X射线荧光(XRF)仪器对植物标本进行扫描,并利用GeoPIXE软件对数据进行分析。选取了7株富含钇的标本进行进一步分析以验证XRF结果:通过电感耦合等离子体光发射光谱(ICP-OES)进行元素分析,利用微X射线荧光(μXRF)进行元素分布映射,并结合能量分散X射线光谱扫描电子显微镜(SEM-EDS)来排除植物样本受到空气污染的可能性。
在用便携式XRF分析的3256份标本中,有73份标本符合稀土超积累植物的标准(XRF分析中钇含量大于50 μg/g)。在这一组标本中,发现了11种新的超积累植物种类,其中一些物种的稀土总浓度约为1000 μg/g,例如:Diploblechnum neglectum(978 μg/g)、Sticherus flabellatus var. flabellatus(1130 μg/g)和Sticheropsis milnei(1290 μg/g)。此外,我们还验证了之前报道的蕨类植物Blechnopsis orientalis(总稀土含量3850 μg/g)和Dicranopteris linearis(总稀土含量1280 μg/g)的高稀土超积累能力。
使用非破坏性的便携式XRF分析方法对植物标本馆的收藏进行筛选是一种有效的方式,可以发现新的超积累植物。这些信息也可作为生物勘探工具,用于寻找稀土矿床,以备未来的稀土植物采矿利用。
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