Biological Kerker Effect Boosts Light Collection Efficiency in Plants (Запись № 661950)
[ простой вид ]
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.