亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Molecular membrane separation: plants inspire new technologies

分离(统计) 膜技术 生化工程 营养物 环境科学 生物 计算机科学 生态学 工程类 遗传学 机器学习
作者
Annamaria De Rosa,Samantha McGaughey,Isobel Magrath,Caitlin S. Byrt
出处
期刊:New Phytologist [Wiley]
卷期号:238 (1): 33-54 被引量:8
标识
DOI:10.1111/nph.18762
摘要

Summary Plants draw up their surrounding soil solution to gain water and nutrients required for growth, development and reproduction. Obtaining adequate water and nutrients involves taking up both desired and undesired elements from the soil solution and separating resources from waste. Desirable and undesirable elements in the soil solution can share similar chemical properties, such as size and charge. Plants use membrane separation mechanisms to distinguish between different molecules that have similar chemical properties. Membrane separation enables distribution or retention of resources and efflux or compartmentation of waste. Plants use specialised membrane separation mechanisms to adapt to challenging soil solution compositions and distinguish between resources and waste. Coordination and regulation of these mechanisms between different tissues, cell types and subcellular membranes supports plant nutrition, environmental stress tolerance and energy management. This review considers membrane separation mechanisms in plants that contribute to specialised separation processes and highlights mechanisms of interest for engineering plants with enhanced performance in challenging conditions and for inspiring the development of novel industrial membrane separation technologies. Knowledge gained from studying plant membrane separation mechanisms can be applied to developing precision separation technologies. Separation technologies are needed for harvesting resources from industrial wastes and transitioning to a circular green economy.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
1秒前
tfop发布了新的文献求助10
5秒前
Zhou发布了新的文献求助10
7秒前
靤君发布了新的文献求助30
7秒前
情怀应助Zhou采纳,获得10
26秒前
42秒前
Nina完成签到 ,获得积分10
51秒前
靤君发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
小熊天天学习完成签到 ,获得积分10
1分钟前
LX有理想完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Zhou发布了新的文献求助10
1分钟前
我是老大应助Zhou采纳,获得10
1分钟前
2分钟前
ZYD完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Zhou完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
Zhou发布了新的文献求助10
2分钟前
香蕉觅云应助泊岸采纳,获得10
2分钟前
隐形丹珍应助白白采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
泊岸发布了新的文献求助10
3分钟前
靤君发布了新的文献求助10
3分钟前
李爱国应助Zhou采纳,获得10
3分钟前
flyingpig完成签到,获得积分10
3分钟前
泊岸发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
上官若男应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
贼吖完成签到 ,获得积分10
3分钟前
FashionBoy应助泊岸采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
泊岸发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
靤君发布了新的文献求助10
4分钟前
Zhou发布了新的文献求助10
4分钟前
靤君发布了新的文献求助10
5分钟前
5分钟前
靤君发布了新的文献求助10
5分钟前
天马发布了新的文献求助10
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6444446
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8258350
关于积分的说明 17591080
捐赠科研通 5503640
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2901372
邀请新用户注册赠送积分活动 1878421
关于科研通互助平台的介绍 1717736