Biological Kerker Effect Boosts Light Collection Efficiency in Plants (Запись № 661950)

Подробно MARC
000 -Маркер
Поле контроля фиксированной длины 04185nlm1a2200577 4500
005 - Идентификатор версии
Поле контроля фиксированной длины 20231030041804.0
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\network\33042
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи RU\TPU\network\27298
100 ## - Данные общей обработки
Данные общей обработки 20200324a2019 k y0engy50 ba
101 0# - Язык ресурса
Язык текста, звукозаписи и т.д. английский
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы
Кодированные данные для электронного ресурса drcn ---uucaa
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания
Код вида содержания i
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа
Код средства доступа electronic
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности
Основное заглавие Biological Kerker Effect Boosts Light Collection Efficiency in Plants
Первые сведения об ответственности H. Barhom, A. A. Machnev, R. E. Noskov [et al.]
203 ## - Вид содержания и средство доступа
Вид содержания
Средство доступа
300 ## - Общие примечания
Текст примечания Title screen
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Being the polymorphs of calcium carbonate (CaCO3), vaterite and calcite have attracted a great deal of attention as promising biomaterials for drug delivery and tissue engineering applications. Furthermore, they are important biogenic minerals, enabling living organisms to reach specific functions. In nature, vaterite and calcite monocrystals typically form self-assembled polycrystal micro- and nanoparticles, also referred to as spherulites. Here, we demonstrate that alpine plants belonging to the Saxifraga genus can tailor light scattering channels and utilize multipole interference effect to improve light collection efficiency via producing CaCO3 polycrystal nanoparticles on the margins of their leaves. To provide a clear physical background behind this concept, we study optical properties of artificially synthesized vaterite nanospherulites and reveal the phenomenon of directional light scattering. Dark-field spectroscopy measurements are supported by a comprehensive numerical analysis, accounting for the complex microstructure of particles. We demonstrate the appearance of generalized Kerker condition, where several higher order multipoles interfere constructively in the forward direction, governing the interaction phenomenon. As a result, highly directive forward light scattering from vaterite nanospherulites is observed in the entire visible range. Furthermore, ex vivo studies of microstructure and optical properties of leaves for the alpine plants Saxifraga “Southside Seedling” and Saxifraga Paniculata Ria are performed and underline the importance of the Kerker effect for these living organisms. Our results pave the way for a bioinspired strategy of efficient light collection by self-assembled polycrystal CaCO3 nanoparticles via tailoring light propagation directly to the photosynthetic tissue with minimal losses to undesired scattering channels.
333 ## - Примечания об особенностях распространения и использования
Текст примечания
461 ## - Уровень набора
Заглавие Nano Letters
463 ## - Уровень физической единицы
Заглавие Vol. 19, iss. 10
Обозначение тома [P. 7062-7071]
Дата публикации 2019
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин электронный ресурс
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин труды учёных ТПУ
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин biophotonics
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин plant photonics
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин polycrystalline biomineral spherulite
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин vaterite
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин calcite
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин autofluorescence
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин биофотометрия
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин фотоника
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин поликристаллические элементы
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин кальцит
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Barhom
Часть имени, кроме начального элемента ввода H.
Расширение инициалов личного имени Hani
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Machnev
Часть имени, кроме начального элемента ввода A. A.
Расширение инициалов личного имени Andrey
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Noskov
Часть имени, кроме начального элемента ввода R. E.
Расширение инициалов личного имени Roman
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Goncharenko
Часть имени, кроме начального элемента ввода A. A.
Расширение инициалов личного имени Aleksandr Aleksandrovich
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Gurvitz
Часть имени, кроме начального элемента ввода E. A.
Расширение инициалов личного имени Egor
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Timin
Часть имени, кроме начального элемента ввода A. S.
Дополнения к именам, кроме дат Chemist
-- Associate Scientist of Tomsk Polytechnic University
Даты 1989-
Расширение инициалов личного имени Aleksandr Sergeevich
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\pers\37036
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Shkoldin
Часть имени, кроме начального элемента ввода V. A.
Расширение инициалов личного имени Vitaly
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Koniakhin
Часть имени, кроме начального элемента ввода S. V.
Расширение инициалов личного имени Sergei
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Koval
Часть имени, кроме начального элемента ввода O. Yu.
Расширение инициалов личного имени Olga
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Zyuzin
Часть имени, кроме начального элемента ввода M. V.
Расширение инициалов личного имени Mikhail
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Shalin
Часть имени, кроме начального элемента ввода A. S.
Расширение инициалов личного имени Aleksandr
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Shishkin
Часть имени, кроме начального элемента ввода I. K.
Расширение инициалов личного имени Ivan
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Ginzburg
Часть имени, кроме начального элемента ввода P.
Расширение инициалов личного имени Pavel
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Структурное подразделение Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий
Идентифицирующий признак (2017- )
-- 8120
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\23537
801 #2 - Источник записи
Страна RU
Организация 63413507
Дата составления 20200324
Правила каталогизации RCR
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.9b02540
090 ## - System Control Numbers (Koha)
Koha biblioitem number (autogenerated) 661950
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха)
Тип документа Computer Files

Нет доступных единиц.