"Raman-光镊"在空间生命科学研究中的作用

来源 :中国空间科学学会空间生命专业委员会第二十届学术研讨会暨中国宇航学会航天医学工程与空间生物学专业委员会第四届学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:renmin9999
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  在太空微重力和亚磁极端环境中细胞的生物力学特性、航天员的生理代谢以及空间站密封舱中微生物的生长情况都是空间生命科学的重要研究内容,上述研究需要具备对单个活细胞进行无损操纵和原位检测功能研究的设备."激光光镊"是由高度汇聚的激光产生的梯度力形成的三维光学势阱,它能够无损地囚禁和操纵悬浮在液体或气体环境中的单个微纳米尺度的粒子(如活细胞、细菌或亚细胞粒子),并对粒子施加一皮牛顿(10-12N)量级的作用力.可用于活细胞表面原位生物大分子间特异性单分子亲和力(如受体-配体、抗原-抗体等)、活细胞弹性、细胞之间的粘附力、血细胞粘滞阻力等的精确测量,以及离体环境下生物大分子间的作用力和生物过程的研究."拉曼光谱"被誉为"分子指纹识别技术",它不需要对样品(如活细胞)进行预先处理就可以检测样品的化学成分.本文介绍的"拉曼-光镊"是将"激光光镊"和"激光显微拉曼光谱"两种先进仪器的功能有机地结合形成的兼具激光"显微操纵"和无标记"光谱检测"两种功能为一体的新型实验装置."光镊"与"拉曼光谱"两种功能可以独立使用,也可联合使用实现液体生理环境下单个活细胞的原位、无标记、无干扰动态拉曼光谱检测.Raman-光镊在空间生命科学研究中的可能应用包括(1)失重环境下骨细胞的细胞骨架强度、血细胞弹性、血红细胞在血管输运过程中的粘滞阻力的定量测量(2)对航天员体液(血液、尿液)中的细胞、蛋白(肿瘤标志物)进行拉曼光谱检测.(3)对空气和水中微生物进行快速单细胞拉曼光谱识别.
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