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港大、港理工和山東大學(xué)《Science》:仿若綠的選擇性定向液體傳輸

更新時(shí)間:2024-06-21點(diǎn)擊次數:857

液體在固體表面的定向傳輸對許多應用都至關(guān)重要,例如生物醫學(xué)檢測、水收集、海水淡化、傳熱傳質(zhì)等。自然界中的定向傳輸現象為液體在表界面傳輸提供了豐富的解決方案。例如,仙人掌將收集的霧汽從刺尖輸送到根部;蜘蛛絲將捕獲的霧汽從周期性紡錘結輸送到關(guān)節;蜥蜴通過(guò)相互連接的毛細通道將水輸送到鼻子;翼狀豬籠草利用多尺度結構從唇內邊緣向外邊緣定向輸送花蜜;南洋杉葉利用毛細鋸齒效應沿固定方向輸送特定液體。


然而,科學(xué)家們在這些生物體系中發(fā)現,液體傳輸都具有相同的模式,即一種液體只能沿著(zhù)固定的方向定向傳輸。這不禁令我們好奇,自然界是否還存在其他的液體輸運模式?探索新穎的液體傳輸機制,將為定向液體傳輸的設計提供新的啟發(fā)和靈感。


近日,香港大學(xué)、香港理工大學(xué)和山東大學(xué)聯(lián)合研究團隊在多肉植物若綠(Crassula muscosa)身上取得了重要發(fā)現——液體可以在其莖上沿正反兩個(gè)方向中任一方向實(shí)現定向流動(dòng)。該研究成果以“Selective directional liquid transport on shoot surfaces of Crassula muscosa"為題,發(fā)表在頂級科學(xué)期刊《Science》上。香港大學(xué)博士生楊玲、博士后李威為論文的共同第一作者,香港理工大學(xué)王立秋講席教授、香港大學(xué)尹曉波教授和山東大學(xué)李加乾研究員為論文的通訊作者。





若綠(Crassula muscosa)原產(chǎn)于干旱但多霧的南非和納米比亞地區,它的莖葉很容易被霧汽潤濕并捕獲霧滴,進(jìn)而為其生長(cháng)提供充足的水分。若綠外形美觀(guān),清新奇特。抵不住對若綠的喜愛(ài)之情,研究人員也親自養了一盆。在給若綠澆水時(shí),他們發(fā)現液體在水平放置的不同若綠莖上,竟然可以選擇朝著(zhù)莖尖或根部這兩個(gè)截然相反的方向自發(fā)地單向運動(dòng),這與傳統認知中一種液體只能沿固定方向流動(dòng)的觀(guān)點(diǎn)大相徑庭。


圖1 若綠圖片。



研究團隊報道了這一自然界的選擇性定向液體傳輸現象。通過(guò)進(jìn)一步觀(guān)察,他們發(fā)現這一神奇的現象得益于若綠葉片的不對稱(chēng)折返結構——葉片兩端具有不同的折返角,包括朝向莖尖的上折返角(ω1)和朝向根部的下折返角(ω2),從而導致液體彎液面在兩個(gè)相反方向存在差異,使得液體能夠選擇性地沿不同方向運動(dòng)。這一研究成果不僅揭示了大自然中鮮為人知的液體傳輸機制,也為工程應用中設計更加靈活高效的液體輸運系統提供了新的啟發(fā)和可能。


圖2 若綠莖表面的選擇性定向液體傳輸。



為了進(jìn)一步探索這一選擇性定向液體傳輸現象,研究團隊利用3D打印技術(shù)制造了一種模仿若綠葉片結構的陣列(Crassula muscosa-inspired arrays , CMIAs)。在具有不同折返角的CMIA I 和CMIA II上,他們觀(guān)測到滴加的液體分別沿著(zhù)正負兩個(gè)相反的方向流動(dòng)。通過(guò)高速相機觀(guān)察液體流動(dòng)規律,研究人員提出了一種各向異性彎液面理論模型來(lái)解釋這一現象。結合實(shí)驗觀(guān)測結果,他們利用這一理論揭示了通過(guò)調節CMIAs的兩個(gè)折返角和間距可以精準控制液體的流動(dòng)方向。受此規律的啟發(fā),研究團隊進(jìn)而制作了可通過(guò)磁場(chǎng)和機械拉伸精準調控液體流動(dòng)方向的磁控及柔性CMIAs。這些創(chuàng )新性的CMIAs結構不僅驗證了理論模型,也展示了利用結構化表面實(shí)現靈活可控液體輸運的新途徑。


圖3 人造CMIAs上的選擇性定向液體傳輸。


圖4 理論計算與實(shí)驗結果解釋流向調控規律。


圖5 磁場(chǎng)控制和拉伸控制的選擇性定向液體傳輸。

圖6 圖案化液體定向流動(dòng),三通閥控制的液體分配和混合。

總的來(lái)說(shuō),研究團隊成功揭示了若綠植物葉片表面的選擇性定向液體傳輸現象。其關(guān)鍵在于葉片兩端存在不對稱(chēng)的折返角度,從而產(chǎn)生異質(zhì)的液體彎月面輪廓,最終導致液體能夠自發(fā)選擇性地沿正負兩個(gè)相反方向進(jìn)行定向傳輸。這一令人矚目的發(fā)現,激發(fā)了研究人員設計可實(shí)時(shí)切換液體傳輸方向的新結構。這些創(chuàng )新成果不僅展示了可重構的液體傳輸、智能的傳輸方向調節, 還實(shí)現了自發(fā)和長(cháng)距離的定向液體傳輸。這些突破性技術(shù)在生物醫學(xué)檢測、化學(xué)反應分析等領(lǐng)域都具有廣闊的應用前景。

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