Applications of synchrotron μ-XRF to study the distribution of biologically important elements in different environmental matrices: A review
Tài liệu tham khảo
Lombi, 2009, Plant Soil, 320, 1, 10.1007/s11104-008-9876-x
Lombi, 2011, Anal. Bioanal. Chem., 400, 1637, 10.1007/s00216-011-4829-2
Lombi, 2011, Environ. Exp. Bot., 72, 3, 10.1016/j.envexpbot.2010.04.005
Fittschen, 2011, Spectrochim. Acta B, 66, 567, 10.1016/j.sab.2011.06.006
West, 2011, J. Anal. At. Spectrom., 26, 1919, 10.1039/c1ja90038b
McRae, 2009, Chem. Rev., 109, 4780, 10.1021/cr900223a
Mimura, 2010, Nat. Phys., 6, 122, 10.1038/nphys1457
Janssens, 2010, Trends Anal. Chem., 29, 464, 10.1016/j.trac.2010.03.003
Adams, 2010, Eur. Phys. J., 9, 165
Cozzi, 2012, X-Ray Spectrom., 41, 34, 10.1002/xrs.1377
Suzuki, 2006, Atmos. Environ., 40, 2626, 10.1016/j.atmosenv.2005.12.022
Cambra-López, 2011, Atmos. Environ., 45, 694, 10.1016/j.atmosenv.2010.10.018
Bukowiecki, 2008, Spectrochim. Acta B At. Spectrosc., 63, 929, 10.1016/j.sab.2008.05.006
Flynn, 1998, Forensic Sci. Int., 97, 21, 10.1016/S0379-0738(98)00127-3
Yue, 2006, Sci. Total Environ., 368, 916, 10.1016/j.scitotenv.2006.03.043
Richard, 2010, Atmos. Meas. Tech., 3, 1473, 10.5194/amt-3-1473-2010
Walker, 2011, Environ. Sci. Technol., 45, 8233, 10.1021/es2008227
MacLean, 2011, Environ. Sci. Technol., 45, 5491, 10.1021/es2001503
Hesterberg, 2012, ChemInform, 43, 10.1002/chin.201202273
Lombi, 2006, Soil Sci. Soc. Am. J., 70, 2038, 10.2136/sssaj2006.0051
Hettiarachchi, 2008, Soil Sci. Soc. Am. J., 72, 98, 10.2136/sssaj2007.0058
Crowe, 2007, Geobiology, 5, 63, 10.1111/j.1472-4669.2006.00086.x
Manceau, 2005, Geochim. Cosmochim. Acta, 69, 4007, 10.1016/j.gca.2005.03.018
Jassogne, 2009, Soil Sci. Soc. Am. J., 73, 319, 10.2136/sssaj2008.0174
Shimamoto, 2011, Environ. Sci. Technol., 45, 2086, 10.1021/es1032162
Terzano, 2010, Environ. Pollut., 158, 2702, 10.1016/j.envpol.2010.04.016
Khaokaew, 2011, Environ. Sci. Technol., 45, 4249, 10.1021/es103971y
Khaokaew, 2012, Environ. Sci. Technol., 46, 3957, 10.1021/es204007t
Vespa, 2010, Environ. Sci. Technol., 44, 7814, 10.1021/es101567u
Shimizu, 2011, Environ. Sci. Technol., 45, 4300, 10.1021/es103577e
Landrot, 2012, Chemosphere
Strawn, 2008, Environ. Sci. Technol., 42, 37, 10.1021/es071605z
Strawn, 2009, Environ. Pollut., 157, 2813, 10.1016/j.envpol.2009.04.018
Wovkulich, 2012, Geochim. Cosmochim. Acta
Camerani-Pinzani, 2002, Environ. Sci. Technol., 36, 3165, 10.1021/es010261o
Camerani-Pinzani, 2007, Anal. Chem., 79, 6496, 10.1021/ac070206j
Camerani, 2004, Anal. Chem., 76, 6496, 10.1021/ac030282w
Donner, 2012, Environ. Pollut., 166, 57, 10.1016/j.envpol.2012.02.012
Terzano, 2005, Environ. Sci. Technol., 39, 6280, 10.1021/es050079d
Jimenez-Ramos, 2010, Spectrochim. Acta B, 65, 823, 10.1016/j.sab.2010.08.001
Lind, 2012, J. Environ. Radioact.
Singer, 2009, Environ. Sci. Technol., 43, 630, 10.1021/es8021045
Sitaud, 2012, J. Nucl. Mater., 425, 238, 10.1016/j.jnucmat.2011.08.017
Taiz, 1998
Carson, 1986
Gholap, 2010, Anal. Chim. Acta, 664, 19, 10.1016/j.aca.2010.01.052
Ralle, 2009, Biometals, 22, 197, 10.1007/s10534-008-9200-5
Qin, 2011, Metallomics, 3, 28, 10.1039/C0MT00048E
Petibois, 2010, Anal. Bioanal. Chem., 397, 2051, 10.1007/s00216-010-3618-7
Sougham, 2005, Econ. Geol., 100, 1067, 10.2113/gsecongeo.100.6.1067
Lowenstam, 1981, Nature, 211, 1126
Kemner, 2005, Elements, 1, 217, 10.2113/gselements.1.4.217
Kemner, 2004, Science, 306, 686, 10.1126/science.1103524
Reith, 2009, PNAS, 106, 17757, 10.1073/pnas.0904583106
Chan, 2009, Geochim. Cosmochim. Acta, 73, 3807, 10.1016/j.gca.2009.02.036
Chen, 2011, Appl. Environ. Microbiol., 77, 4719, 10.1128/AEM.00125-11
Thompson, 2005, Microbiology, 7, 1480
Templeton, 2009, Annu. Rev. Earth Planet. Sci., 37, 367, 10.1146/annurev.earth.36.031207.124346
Lombi, 2011, J. Environ. Qual., 40, 659, 10.2134/jeq2010.0542
Donner, 2011, Anal. Bioanal. Chem., 402, 3287, 10.1007/s00216-011-5624-9
Moore, 2011, Anal. Bioanal. Chem.
Zhao, 2010, Annu. Rev. Plant Biol., 261, 535, 10.1146/annurev-arplant-042809-112152
Seyfferth, 2011, Geochim. Cosmochim. Acta, 75, 6655, 10.1016/j.gca.2011.06.029
Yamaguchi, 2012, J. Exp. Bot.
Zimmer, 2011, Sci. Total Environ., 409, 4094, 10.1016/j.scitotenv.2011.01.055
Castillo-Michel, 2011, Environ. Sci. Technol., 45, 7848, 10.1021/es200632s
Castillo-Michel, 2012, Appl. Spectrosc., 66, 719, 10.1366/11-06336
Freeman, 2010, Plant Physiol., 153, 1630, 10.1104/pp.110.156570
Banuelos, 2011, J. Plant Physiol., 155, 315, 10.1104/pp.110.162867
Marcus, 2010, Trends Anal. Chem., 29, 508, 10.1016/j.trac.2010.02.013
Hernandez-Viezcas, 2011, Chem. Eng. J., 170, 346, 10.1016/j.cej.2010.12.021
Yin, 2011, Environ. Sci. Technol., 45, 2360, 10.1021/es103995x
Zhao, 2012, J. Hazard. Mater., 225–226, 131, 10.1016/j.jhazmat.2012.05.008
Laure, 2011, J. Phys. Conf. Ser., 304, 012057, 10.1088/1742-6596/304/1/012057
Servin, 2012, Environ. Sci. Technol., 46, 7637, 10.1021/es300955b
Martınez-Criado, 2012, J. Synchrotron Radiat., 19, 10, 10.1107/S090904951104249X
Roschzttardtz, 2011, J. Biol. Chem., 286, 27863, 10.1074/jbc.C111.269720
Fayard, 2009, J. Electron Spect. Relat. Phenom., 170, 19, 10.1016/j.elspec.2008.11.003
Isaure, 2006, Spectrochim. Acta B, 61, 1242, 10.1016/j.sab.2006.10.009
Susini, 2007, Synchroton Radiat. News, 20, 13, 10.1080/08940880701631344