Postavke privatnosti

Nova tehnologija za otkrivanje olova u vodi mogla bi značajno poboljšati globalno zdravlje | Karlobag.eu

Znanstvenici su razvili kompaktnu i pristupačnu tehnologiju za mjerenje koncentracija olova u vodi, koja bi mogla omogućiti brzu i točnu detekciju čak i malih količina. Ova inovacija ima potencijal za široku primjenu i može poboljšati kvalitetu života milijuna ljudi diljem svijeta.

Nova tehnologija za otkrivanje olova u vodi mogla bi značajno poboljšati globalno zdravlje | Karlobag.eu
Photo by: Domagoj Skledar/ arhiva (vlastita)

Inženjeri na MIT-u, Nanytang Technological University i nekoliko tvrtki razvili su kompaktnu i jeftinu tehnologiju za otkrivanje i mjerenje koncentracija olova u vodi, potencijalno omogućujući značajan napredak u rješavanju ovog trajnog globalnog zdravstvenog problema.

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je 240 milijuna ljudi diljem svijeta izloženo pitkoj vodi koja sadrži nesigurne količine toksičnog olova, što može utjecati na razvoj mozga kod djece, uzrokovati urođene mane i proizvesti razne neurološke, srčane i druge štetne učinke. Samo u Sjedinjenim Američkim Državama, procjenjuje se da 10 milijuna kućanstava još uvijek dobiva pitku vodu kroz olovne cijevi.

„To je neriješena javnozdravstvena kriza koja dovodi do više od milijun smrti godišnje“, kaže Jia Xu Brian Sia, postdoktorant na MIT-u i glavni autor rada koji opisuje novu tehnologiju.

No testiranje na olovo u vodi zahtijeva skupu, glomaznu opremu i obično traje nekoliko dana da bi se dobili rezultati. Ili koristi jednostavne test trake koje samo otkrivaju prisutnost olova bez informacija o njegovoj koncentraciji. Trenutni propisi EPA zahtijevaju da pitka voda sadrži najviše 15 dijelova po milijardi olova, koncentraciju tako nisku da ju je teško otkriti.

Novi sustav, koji bi mogao biti spreman za komercijalnu primjenu unutar dvije do tri godine, mogao bi otkriti koncentracije olova čak do 1 dijela po milijardi, s visokom točnošću, koristeći jednostavan čip detektor smješten u ručnom uređaju. Tehnologija pruža gotovo trenutne kvantitativne mjere i zahtijeva samo kap vode.

Nalazi su opisani u radu objavljenom danas u časopisu Nature Communications, od strane Sia, MIT-ovog diplomskog studenta i glavnog autora Luigija Ranna, profesora Juejuna Hua i 12 drugih na MIT-u i drugim institucijama u akademskoj i industrijskoj zajednici.

Tim je pokušao pronaći jednostavnu metodu otkrivanja temeljenu na korištenju fotoničkih čipova, koji koriste svjetlost za obavljanje mjerenja. Izazov je bio pronaći način za pričvršćivanje određenih prstenastih molekula poznatih kao krunski eteri na površinu fotoničkog čipa, koje mogu uhvatiti specifične ione poput olova. Nakon godina truda, uspjeli su to postići kemijskim procesom poznatim kao Fischerova esterifikacija. „To je jedan od ključnih proboja koje smo postigli u ovoj tehnologiji“, kaže Sia.

Prilikom testiranja novog čipa, istraživači su pokazali da može otkriti olovo u vodi u koncentracijama niskim kao jedan dio po milijardi. Na mnogo višim koncentracijama, koje mogu biti relevantne za testiranje okolišnog zagađenja poput rudarskih otpadaka, točnost je unutar 4 posto.

Uređaj radi u vodi s različitim razinama kiselosti, u rasponu pH vrijednosti od 6 do 8, „što pokriva većinu okolišnih uzoraka“, kaže Sia. Testirali su uređaj s morskom vodom kao i vodom iz slavine, te su potvrdili točnost mjerenja.

Da bi postigli takvu razinu točnosti, trenutni testovi zahtijevaju uređaj nazvan maseni spektrometar s induktivno spregnutom plazmom. „Ti uređaji mogu biti veliki i skupi“, kaže Sia. Obrada uzoraka može trajati danima i zahtijeva iskusno tehničko osoblje.

Dok je novi sustav čipova koji su razvili „srž inovacije“, Ranno kaže, bit će potrebno dodatno raditi kako bi se to razvilo u integrirani, ručni uređaj za praktičnu upotrebu. „Za izradu stvarnog proizvoda, trebate ga pakirati u korisnički oblik,“ objašnjava. To bi uključivalo imati mali čip-laser povezan s fotoničkim čipom. „Riječ je o mehaničkom dizajnu, nekim optičkim dizajnom, kemiji i pronalaženju lanca opskrbe,“ kaže. Iako to traje, kaže, osnovni koncepti su jednostavni.

Sustav se može prilagoditi za otkrivanje drugih sličnih kontaminanata u vodi, uključujući kadmij, bakar, litij, barij, cezij i radij, kaže Ranno. Uređaj bi se mogao koristiti s jednostavnim ulošcima koji se mogu zamijeniti za otkrivanje različitih elemenata, svaki koristeći malo drugačije krunske etere koji mogu vezati specifičan ion.

„Problem je što ljudi ne mjere svoju vodu dovoljno često, posebno u zemljama u razvoju,“ kaže Ranno. „A to je zato što trebaju prikupiti vodu, pripremiti uzorak i odnijeti ga do tih ogromnih instrumenata koji su izuzetno skupi.“ Umjesto toga, „imati ovaj ručni uređaj, nešto kompaktno što čak i neobučeno osoblje može donijeti do izvora za terensko praćenje, po niskim troškovima,“ moglo bi omogućiti redovito, stalno široko testiranje.

Hu, koji je John F. Elliott profesor znanosti o materijalima i inženjerstvu, kaže, „Nadam se da će ovo biti brzo implementirano, kako bismo mogli koristiti ljudskom društvu. Ovo je dobar primjer tehnologije koja dolazi iz laboratorijske inovacije gdje može zapravo napraviti vrlo opipljiv utjecaj na društvo, što je naravno vrlo ispunjavajuće.“

„Ako se ovo istraživanje može proširiti na istovremeno otkrivanje više metalnih elemenata, posebno trenutno zabrinjavajućih radioaktivnih elemenata, njegov potencijal bi bio ogroman“, kaže Hou Wang, izvanredni profesor znanosti o okolišu i inženjerstva na Hunan University u Kini, koji nije bio povezan s ovim radom.

Wang dodaje, „Ovo istraživanje je razvilo senzor sposoban za trenutno otkrivanje koncentracije olova u vodi. Ovo se može koristiti u stvarnom vremenu za praćenje koncentracije zagađenja olovom u otpadnim vodama koje ispuštaju industrije poput proizvodnje baterija i taljenja olova, olakšavajući uspostavu sustava za praćenje industrijskih otpadnih voda. Mislim da su inovativni aspekti i razvojni potencijal ovog istraživanja vrlo pohvalni.“

Tim je uključivao istraživače na MIT-u, Nanyang Technological University i Temasek Laboratories u Singapuru, University of Southampton u Ujedinjenom Kraljevstvu, te tvrtke Fingate Technologies u Singapuru i Vulcan Photonics, sa sjedištem u Maleziji. Rad je koristio objekte u MIT.nano, Harvard University Center for Nanoscale Systems, NTU’s Center for Micro- and Nano-Electronics, i Nanyang Nanofabrication Center.

Istraživački tim uspio je integrirati različite discipline u razvoju ove tehnologije, kombinirajući fotoniku, kemiju i inženjering kako bi stvorio sustav koji je pristupačan i jednostavan za korištenje. Ključni izazov bio je stvaranje fotoničkih čipova koji mogu pouzdano mjeriti olovo u stvarnim uvjetima, što je zahtijevalo značajne inovacije u materijalima i procesima.

Krunski eteri korišteni u sustavu ključni su za hvatanje iona olova. Ove molekule imaju specifičan prstenasti oblik koji omogućava učinkovito vezanje za olovo, a proces Fischerove esterifikacije omogućuje njihovo stabilno pričvršćivanje na površinu čipa. Ovaj pristup omogućava visoku specifičnost i osjetljivost sustava, što je od presudne važnosti za detekciju niskih koncentracija olova u vodi.

Testiranja su pokazala da uređaj može raditi u različitim uvjetima, uključujući različite razine kiselosti i prisutnost drugih kontaminanata. Ovo je važno za primjenu u različitim okruženjima, od pitke vode do industrijskih otpadnih voda. Osim toga, sustav se može prilagoditi za detekciju drugih toksičnih metala, što ga čini izuzetno svestranim.

Jedan od najvažnijih aspekata ove tehnologije je njena pristupačnost i jednostavnost korištenja. Tradicionalne metode za detekciju olova zahtijevaju skupu i složenu opremu te obučeno osoblje, što ograničava njihovu primjenu, posebno u manje razvijenim područjima. Novi sustav, s druge strane, omogućava brza i točna mjerenja uz minimalne troškove i tehničku složenost.

Očekuje se da će komercijalna primjena ove tehnologije značajno poboljšati sposobnost praćenja i upravljanja zagađenjem vodom. Integracija u ručne uređaje omogućit će česta i rasprostranjena testiranja, što je ključno za rano otkrivanje i prevenciju zdravstvenih rizika povezanih s izloženošću olovu.

Razvoj ove tehnologije također otvara mogućnosti za daljnja istraživanja i inovacije. Postoji potencijal za proširenje funkcionalnosti uređaja na detekciju širokog spektra zagađivača, uključujući radioaktivne elemente, što bi imalo značajan utjecaj na industrijske i okolišne standarde. Korištenje fotoničkih čipova za različite analitičke primjene predstavlja značajan korak naprijed u području senzorske tehnologije.

Ovo istraživanje također pokazuje vrijednost interdisciplinarnog pristupa u razvoju novih tehnologija. Suradnja između različitih institucija i stručnjaka omogućila je rješavanje složenih problema i razvoj inovativnih rješenja koja mogu imati široku primjenu. Povezivanjem teorijskih spoznaja i praktičnih primjena, tim je uspio stvoriti sustav koji ne samo da poboljšava znanstvena razumijevanja već ima i stvarne društvene koristi.

Razvoj ove tehnologije predstavlja važan korak naprijed u borbi protiv zagađenja olovom i drugih toksičnih metala u vodi. Njena jednostavnost, pristupačnost i svestranost čine je idealnim rješenjem za široku primjenu, od ruralnih područja do industrijskih kompleksa. Tim na MIT-u i njihovim partnerima nastavlja raditi na usavršavanju i komercijalizaciji sustava, s ciljem poboljšanja javnog zdravlja i zaštite okoliša.

Izvor: Massachusetts Institute of Technology

Kreirano: srijeda, 15. svibnja, 2024.

Pronađite smještaj u blizini

Redakcija za znanost i tehnologiju

Naša Redakcija za znanost i tehnologiju nastala je iz dugogodišnje strasti prema istraživanju, tumačenju i približavanju složenih tema običnim čitateljima. U njoj pišu zaposlenici i volonteri koji već desetljećima prate razvoj znanosti i tehnoloških inovacija, od laboratorijskih otkrića do rješenja koja mijenjaju svakodnevni život. Iako pišemo u množini, iza svakog teksta stoji stvarna osoba s dugim uredničkim i novinarskim iskustvom te dubokim poštovanjem prema činjenicama i provjerljivim informacijama.

Naša redakcija temelji svoj rad na uvjerenju da je znanost najjača kada je dostupna svima. Zato težimo jasnoći, preciznosti i razumljivosti, ali bez pojednostavljivanja koje bi narušilo kvalitetu sadržaja. Često provodimo sate proučavajući istraživanja, tehničke dokumente i stručne izvore kako bismo svaku temu predstavili čitatelju na način koji ga neće opteretiti, nego zainteresirati. U svakom tekstu nastojimo povezati znanstvene spoznaje s realnim životom, pokazujući kako ideje iz istraživačkih centara, sveučilišta i tehnoloških laboratorija oblikuju svijet oko nas.

Dugogodišnje iskustvo u novinarstvu omogućuje nam da prepoznamo što je za čitatelja zaista važno, bilo da se radi o napretku u umjetnoj inteligenciji, medicinskim otkrićima, energetskim rješenjima, svemirskim misijama ili uređajima koji ulaze u našu svakodnevicu prije nego što stignemo uopće zamisliti njihove mogućnosti. Naš pogled na tehnologiju nije isključivo tehnički; zanimaju nas i ljudske priče koje stoje iza velikih pomaka – istraživači koji godinama privode kraju projekte, inženjeri koji pretvaraju ideje u funkcionalne sustave, te vizionari koji guraju granice mogućega.

U radu nas vodi i osjećaj odgovornosti. Želimo da čitatelj može imati povjerenje u informacije koje donosimo, pa provjeravamo izvore, uspoređujemo podatke i ne žurimo s objavom ako nešto nije sasvim jasno. Povjerenje gradimo sporije nego što se piše vijest, ali vjerujemo da je jedino takvo novinarstvo dugoročno vrijedno.

Za nas je tehnologija više od uređaja, a znanost više od teorije. To su područja koja pokreću napredak, oblikuju društvo i pružaju nove mogućnosti svima koji žele razumjeti kako svijet funkcionira danas i kamo ide sutra. Upravo zato u našoj redakciji pristupamo svakoj temi s ozbiljnošću, ali i s dozom znatiželje, jer upravo znatiželja otvara vrata najboljim tekstovima.

Naša je misija približiti čitateljima svijet koji se mijenja brže nego ikada prije, uz uvjerenje da kvalitetno novinarstvo može biti most između stručnjaka, inovatora i svih onih koji žele razumjeti što se događa iza naslova. U tome vidimo svoj pravi zadatak: pretvoriti kompleksno u razumljivo, udaljeno u blisko, a nepoznato u inspirativno.

NAPOMENA ZA NAŠE ČITATELJE
Karlobag.eu pruža vijesti, analize i informacije o globalnim događanjima i temama od interesa za čitatelje širom svijeta. Sve objavljene informacije služe isključivo u informativne svrhe.
Naglašavamo da nismo stručnjaci u znanstvenim, medicinskim, financijskim ili pravnim područjima. Stoga, prije donošenja bilo kakvih odluka temeljenih na informacijama s našeg portala, preporučujemo da se konzultirate s kvalificiranim stručnjacima.
Karlobag.eu može sadržavati poveznice na vanjske stranice trećih strana, uključujući affiliate linkove i sponzorirane sadržaje. Ako kupite proizvod ili uslugu putem ovih poveznica, možemo ostvariti proviziju. Nemamo kontrolu nad sadržajem ili politikama tih stranica te ne snosimo odgovornost za njihovu točnost, dostupnost ili bilo kakve transakcije koje obavite putem njih.
Ako objavljujemo informacije o događajima ili prodaji ulaznica, napominjemo da mi ne prodajemo ulaznice niti izravno niti preko posrednika. Naš portal isključivo informira čitatelje o događajima i mogućnostima kupnje putem vanjskih prodajnih platformi. Povezujemo čitatelje s partnerima koji nude usluge prodaje ulaznica, ali ne jamčimo njihovu dostupnost, cijene ili uvjete kupnje. Sve informacije o ulaznicama preuzete su od trećih strana i mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave. Preporučujemo da prije bilo kakve kupnje temeljito provjerite uvjete prodaje kod odabranog partnera, budući da portal Karlobag.eu ne preuzima odgovornost za transakcije ili uvjete prodaje ulaznica.
Sve informacije na našem portalu podložne su promjenama bez prethodne najave. Korištenjem ovog portala prihvaćate da čitate sadržaj na vlastitu odgovornost.