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李秀丽

作品数:4 被引量:22H指数:2
供职机构:华中农业大学资源与环境学院更多>>
发文基金:公益性行业(农业)科研专项国家自然科学基金更多>>
相关领域:农业科学生物学文化科学轻工技术与工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇农业科学
  • 1篇生物学
  • 1篇轻工技术与工...
  • 1篇文化科学

主题

  • 2篇原子力显微镜
  • 2篇云母
  • 2篇黑云母
  • 2篇草酸钙
  • 1篇原位
  • 1篇植物
  • 1篇植物体
  • 1篇植物体内
  • 1篇生物矿化
  • 1篇柠檬
  • 1篇柠檬酸
  • 1篇柠檬酸盐
  • 1篇微结构
  • 1篇香蕉
  • 1篇钙浓度
  • 1篇MUSA
  • 1篇草酸钙晶体
  • 1篇草酸钙针晶

机构

  • 4篇华中农业大学

作者

  • 4篇张文君
  • 4篇李秀丽
  • 4篇鲁剑巍
  • 2篇李继福
  • 2篇李小坤
  • 2篇王荔军

传媒

  • 2篇土壤学报
  • 1篇科学通报

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 2篇2012
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
柠檬酸盐对黑云母表面溶解及微结构变化的影响被引量:2
2015年
采用离位培养法,结合原子力显微镜的接触成像和相位成像模式研究层状硅酸盐含钾矿物黑云母在根际环境条件下的表面溶解现象和矿物微结构转化过程。结果表明,在 pH 4.0 的弱酸水溶液中反应 24 h 时,黑云母(001)面上有微型蚀坑出现,其深度介于 0.1~0.9 nm 之间,表面变得比较粗糙;反应 96 h 时,黑云母(001)面上蚀坑较为明显,但仅占总表面的 4.8%,蚀坑的深度平均为 0.957 nm;反应 140 h 时,黑云母(001)面上有不稳定的覆盖物沉积,阻碍表层溶解过程的持续进行。在 pH 4.0 的柠檬酸溶液中,经过 24 h 培养,(001)面上有大量的蚀坑出现,单层溶解现象明显;48 h 时,表面台阶溶解速率显著提高,溶解面积可达总表面的 48.7%;140 h 时,(001)面上有圆形状胀裂发生,表层(高度,1~2 nm)发生破裂、产生较多的黑云母碎片,溶解速率进一步提高。随着柠檬酸溶液中 Na+浓度的增加,表层溶解速率增强,(001)面上也有次生覆盖物沉积。同时,界面上 Na^+-K^+交换作用加剧,表层结构(高度,2~10 nm)胀裂现象更加明显。随着反应时间的延长,140 h 时,黑云母(001)面的深层结构(深度,~20 nm)亦逐渐隆起并引起周边区域产生裂缝(深度,0.1~1.9 nm),最终导致表层微结构区域水化,形成水化云母(伊利石)。
李继福张文君鲁剑巍李秀丽李小坤
关键词:柠檬酸盐黑云母原子力显微镜微结构
香蕉(Musa)体内草酸钙针晶体的形态分布及钙调控机制
植物界中存在晶异细胞是众所周知的,但是这些晶异细胞的功能仍然是未知的.矿物平衡、机械支持、废物沉积、或是植物的自我保护,这些都是假设的晶体的功能.为研究它们真正的功能,本文对香蕉(Musa)组织内的草酸钙晶体的形态和分布...
李秀丽张文君黄立学鲁剑巍王荔军
关键词:香蕉草酸钙晶体钙浓度
原位直接成像法在研究黑云母溶解过程中的应用被引量:1
2014年
采用原位直接成像法(In situ atomic force microscopy)研究层状硅酸盐含钾矿物黑云母与低分子量有机酸的界面反应。结果表明,在近分子尺度下,黑云母具有典型的层状结构单元,高度约1 nm。天然黑云母片(001)面并非完全解理,其上既有台阶也有残片、碎片和蚀坑。在pH 6.0的柠檬酸盐溶液作用下,0-45 min内,黑云母(001)面上的台阶以0.01μm2min-1的恒定速率溶解,之后溶解速率降低;表面原有蚀坑边缘变模糊,但面积没有明显变化,同时(001)面上也没有新的蚀坑形成。通入pH 4.0柠檬酸盐溶液,经过89 min的反应,大量无规则形状的蚀坑产生并散乱分布于(001)面上,深度以0.7-1.1 nm为主;另外表面上还有诸多微型蚀坑正在形成并逐渐扩展为较大的蚀坑。结合水-矿物界面反应理论可知,弱酸环境条件下,黑云母溶解从表面的缺陷/扭折位点开始,以单层(TOT)溶解为主,沿着[hk0]方向发展并伴随着层间K和晶格中Si、Al、Mg和Fe的释放。本研究结果表明原位直接成像技术能够弥补常温常压条件下宏观研究技术的不足、通过可视化来实时表征层状硅酸盐矿物-水溶液的界面反应过程。另外,原子力显微镜技术对其他领域的界面研究同样具有较高的借鉴意义。
李继福张文君鲁剑巍李秀丽李小坤
关键词:原子力显微镜原位柠檬酸黑云母
植物体内草酸钙的生物矿化被引量:19
2012年
草酸钙晶体在特化的植物晶异细胞内的形成是一种基本的、重要的生理代谢过程.不同植物草酸钙晶体在形态/结构上存在多样性和种间专一性,它们具有特定的尺寸和形貌,并且成核后晶体的生长和特化细胞的发育间存在显著的协同作用,这表明草酸钙的生物合成不是一种简单的化学结晶过程,而是受遗传和生物大分子的精确调控.被塑造的矿化相在特定的膜包覆空间内经历了各自不同的生物化学途径,最终形成热力学稳定相.草酸钙晶体赋予植物许多不同的功能,主要包括对高容量钙的调节和植物自我保护作用,从而间接地反映出植物在不同生境中进化的印迹.本文介绍了草酸钙晶体在植物体内合成的草酸代谢途径、钙的吸收和累积,主要讨论晶体生长过程的植物调节机制以及体外模拟生物分子对草酸钙结晶动力学过程的调控等,以期揭示植物体内草酸钙的生物矿化机制,并为仿生材料合成和人类病理结石的抑制等提供重要线索.
李秀丽张文君鲁剑巍王荔军
关键词:植物草酸钙生物矿化
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