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北大率先發(fā)現(xiàn)證實(shí)“礦物膜”光化學(xué)反應(yīng)

在自然界尚未觀察到非生物的太陽(yáng)光收集與利用系統(tǒng),即暴露在太陽(yáng)光下地球表面廣泛分布的天然礦物,長(zhǎng)期受到太陽(yáng)光輻射的響應(yīng)機(jī)制,一直未被認(rèn)識(shí)與利用。北京大學(xué)4月24日發(fā)布消息稱,該校地球與空間科學(xué)學(xué)院教授魯安懷等通過與美國(guó)弗吉尼亞理工大學(xué)等學(xué)者合作,率先證實(shí)無機(jī)礦物也可轉(zhuǎn)化太陽(yáng)能系統(tǒng),即存在“礦物光合作用”。此項(xiàng)發(fā)現(xiàn)為研究光合作用系統(tǒng)的起源和人工光合作用提供了新的視角。該成果以Photoelectric conversion on Earth’s surface via widespread Fe- and Mn-mineral coatings(《地表鐵錳氧化物礦物膜轉(zhuǎn)化太陽(yáng)能光電效應(yīng)》)為題,已于2024年4月22日《美國(guó)科學(xué)院院刊》在線發(fā)表。


北大率先發(fā)現(xiàn)礦物光合作用 證實(shí)“礦物膜”光化學(xué)反應(yīng)


地球陸地上,有機(jī)生物和無機(jī)礦物共同暴露在陽(yáng)光下。數(shù)十億年來,有機(jī)生物通過光合作用,將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為生物化學(xué)能。那么,在地球表面廣泛分布的天然礦物,對(duì)太陽(yáng)能是不是就“無動(dòng)于衷”呢?


魯安懷團(tuán)隊(duì)通過對(duì)中國(guó)北方戈壁、沙漠以及南方喀斯特和紅壤等典型地貌中巖石/土壤樣品的深入系統(tǒng)觀測(cè)分析,發(fā)現(xiàn)直接暴露在太陽(yáng)光下的巖石/土壤顆粒體表面普遍被一層鐵錳(氫氧)氧化物“礦物膜”所覆蓋,“礦物膜”產(chǎn)出特征和發(fā)育狀況與日照關(guān)系極為密切。


經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),這些天然“礦物膜”具有穩(wěn)定、靈敏的日光光子—光電子轉(zhuǎn)換能力,證實(shí)了地球陸地上無機(jī)礦物也是太陽(yáng)光能量吸收與轉(zhuǎn)化的一類重要物質(zhì)。


北大率先發(fā)現(xiàn)礦物光合作用 證實(shí)“礦物膜”光化學(xué)反應(yīng)

圖1 地表鐵錳氧化物半導(dǎo)體“礦物膜”原位產(chǎn)生日光光電流效應(yīng)


針對(duì)地表廣泛發(fā)育的鐵錳氧化物“礦物膜”具有太陽(yáng)光光電轉(zhuǎn)化的半導(dǎo)體效應(yīng)這一自然規(guī)律的發(fā)現(xiàn),魯安懷團(tuán)隊(duì)提出在陽(yáng)光照射下地表鐵錳氧化物“礦物膜”是地球上分布最廣的太陽(yáng)能薄膜“新圈層”,即太陽(yáng)光不僅作用于地表生物發(fā)生經(jīng)典光合作用,也一直作用于地表礦物發(fā)生非經(jīng)典“礦物光合作用”。


值得注意的是,“礦物膜”產(chǎn)出特征和發(fā)育狀況與日照關(guān)系極為密切,如富錳礦物僅在日光照射下的紅壤礦物顆粒、喀斯特和戈壁巖石正面“礦物膜”中出現(xiàn),常見于半導(dǎo)體性能優(yōu)良的層狀結(jié)構(gòu)水鈉錳礦,而無光照的巖石背面則不富集水鈉錳礦。在全球陸地系統(tǒng)中,深色富錳“礦物膜”的分布恰與太陽(yáng)光的強(qiáng)輻射區(qū)域相吻合。此現(xiàn)象在類地行星表面也有發(fā)現(xiàn),如火星表面同樣發(fā)現(xiàn)深色富錳“礦物膜”存在于裸露巖石表面的證據(jù)。這一發(fā)現(xiàn)還表明,在錳化合物光電轉(zhuǎn)化性能上,巖石/土壤表面接受太陽(yáng)光輻射的富錳“礦物膜”與生物光合作用系統(tǒng)PSII光反應(yīng)釋氧活性中心為錳簇(配)合物,具有異曲同工之妙。


研究人員通過應(yīng)用將微區(qū)與原位光電測(cè)試手段,直接測(cè)定天然“礦物膜”半導(dǎo)體光電效應(yīng),獲得“礦物膜”與基巖高空間分辨率(微米)光電流信號(hào)面分布結(jié)果。研究還發(fā)現(xiàn)富鐵錳“礦物膜”區(qū)域表現(xiàn)出顯著的光電流信號(hào),而無鐵錳元素富集的基巖不產(chǎn)生光電流響應(yīng),這揭示出天然“礦物膜”具有穩(wěn)定、靈敏的日光光子—光電子轉(zhuǎn)換能力,獲得其在一定波長(zhǎng)下具有恒定光電轉(zhuǎn)化效率的新認(rèn)識(shí),證實(shí)地球陸地上無機(jī)礦物也是太陽(yáng)光能量吸收與轉(zhuǎn)化的一類重要物質(zhì)。


北大率先發(fā)現(xiàn)礦物光合作用 證實(shí)“礦物膜”光化學(xué)反應(yīng)

圖2 類似人工太陽(yáng)能薄膜功能的地表天然“礦物膜”構(gòu)成了地球“新圈層”


魯安懷團(tuán)隊(duì)還提出,在陽(yáng)光照射下地表鐵錳氧化物“礦物膜”是地球上分布最廣的太陽(yáng)能薄膜“新圈層”,無疑承載著吸收轉(zhuǎn)化太陽(yáng)能并驅(qū)動(dòng)地球化學(xué)元素循環(huán)、地球物質(zhì)演化與地球環(huán)境演變等重要功能。


在自然界已知的太陽(yáng)光子和元素價(jià)電子兩種基本能量形式基礎(chǔ)上,魯安懷團(tuán)隊(duì)新提出礦物光電子是地表普遍存在的第三種能量形式的理論。這一新發(fā)現(xiàn)拓展了經(jīng)典光合作用模型,為地球生命活動(dòng)能量來源及地表地球化學(xué)過程吸收利用太陽(yáng)能提供了新模式,也為太陽(yáng)系中類地行星如火星表面無機(jī)礦物轉(zhuǎn)化利用太陽(yáng)能提供了重要借鑒,將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。


中國(guó)科學(xué)院生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任林榮呈研究員認(rèn)為,此項(xiàng)發(fā)現(xiàn)大大拓展了人類對(duì)自然界太陽(yáng)能利用途徑的新認(rèn)識(shí),即天然無機(jī)礦物也存在與有機(jī)光合作用相當(dāng)?shù)奶?yáng)能轉(zhuǎn)化利用系統(tǒng),同時(shí)也對(duì)研究光合作用系統(tǒng)的起源和人工光合作用提供了新的視角。


延伸閱讀:


對(duì)“PNAS發(fā)表礦物轉(zhuǎn)化太陽(yáng)能”工作的評(píng)述


中國(guó)科學(xué)院光生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任  林榮呈  研究員


地球生命的起源、進(jìn)化與環(huán)境的變遷、演化過程均依賴能量的獲取與轉(zhuǎn)化。在以往有關(guān)地表物質(zhì)能量獲取方式的認(rèn)知中,光合作用被譽(yù)為地球上規(guī)模最大、最重要的能量轉(zhuǎn)化反應(yīng)。光合作用是植物、藻類和光養(yǎng)微生物吸收利用光能將水和二氧化碳轉(zhuǎn)變?yōu)橛袡C(jī)物和氧氣的過程,維持了地球二氧化碳和氧氣的循環(huán),同時(shí),幾乎為所有的異養(yǎng)有機(jī)體直接或間接提供能量。那么自然界是否還普遍存在著其它類型的太陽(yáng)能收集和利用系統(tǒng)?這個(gè)問題似乎鮮有被提及和關(guān)注。


2024年4月22日,北京大學(xué)魯安懷及其合作者在《美國(guó)科學(xué)院院刊》發(fā)表了最新的研究結(jié)果,率先報(bào)道了自然界無機(jī)礦物轉(zhuǎn)化太陽(yáng)能系統(tǒng)。揭示出太陽(yáng)光也一直作用于地表礦物產(chǎn)生能量的吸收與轉(zhuǎn)化現(xiàn)象而發(fā)生非經(jīng)典光合作用。他們發(fā)現(xiàn)直接暴露在太陽(yáng)光下的巖石/土壤顆粒體表面普遍被一層薄薄的、厚度僅為數(shù)十納米到上百微米不等的“礦物膜”所覆蓋?!暗V物膜”的結(jié)構(gòu)構(gòu)造與化學(xué)成分顯著區(qū)別于被包覆的巖石或土壤顆粒,富含水鈉錳礦、針鐵礦、赤鐵礦等天然半導(dǎo)體礦物。這些“礦物膜”具有明顯的可見光光電響應(yīng)和穩(wěn)定、靈敏的光電轉(zhuǎn)換能力。特別是,“礦物膜”由富含鐵錳(氫氧)氧化物構(gòu)成并具片層狀的空間結(jié)構(gòu),這與植物葉綠體的類囊體片狀垛疊結(jié)構(gòu)構(gòu)型具有異曲同工之妙。光合作用的光化學(xué)反應(yīng)發(fā)生在類囊體膜上具有精巧空間結(jié)構(gòu)的多個(gè)色素—蛋白復(fù)合體上,光系統(tǒng)II和光系統(tǒng)I的反應(yīng)中心在自然光能驅(qū)動(dòng)下發(fā)生電荷分離,通過一系列電子載體進(jìn)行有序高效地電子傳遞,從而將光能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能。而“礦物膜”在太陽(yáng)光能驅(qū)動(dòng)下會(huì)激發(fā)產(chǎn)生光電子—空穴對(duì),自然環(huán)境中低價(jià)態(tài)離子與還原性有機(jī)質(zhì)如腐殖質(zhì)等物質(zhì)可有效捕獲光空穴,分離出光電子繼而發(fā)生一系列的電子傳遞過程,同樣完成光能到化學(xué)能的轉(zhuǎn)化。有意思的是,在光合作用系統(tǒng)與“礦物膜”的光化學(xué)反應(yīng)中,均離不開金屬元素鐵錳的參與。在光合作用過程中,水的裂解和氧氣釋放發(fā)生在光系統(tǒng)II富含錳的蛋白復(fù)合體上,而鐵氧還蛋白是光合電子傳遞鏈中非常重要的成員。該研究發(fā)現(xiàn)的巖石表面在模擬日光照射下產(chǎn)生顯著的光電轉(zhuǎn)化信號(hào),恰與“礦物膜”中富集錳或鐵元素的區(qū)域相吻合。


此項(xiàng)發(fā)現(xiàn)大大拓展了我們對(duì)自然界太陽(yáng)能利用途徑的新認(rèn)識(shí),即天然無機(jī)礦物也存在與有機(jī)光合作用相當(dāng)?shù)奶?yáng)能轉(zhuǎn)化利用系統(tǒng),同時(shí),對(duì)研究光合作用系統(tǒng)的起源和人工光合作用提供了新的視角。


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