第五组——光镊技术的新应用剖析

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光镊技术在生物医学中的应用

光镊技术在生物医学中的应用

光镊技术在生物医学中的应用生物医学是一个极其复杂的领域,涉及到许多微观细节和生物过程。

光镊技术是一种重要的研究工具,可以帮助生物学家更好地理解生命的奥秘和开发新的治疗方法。

在这篇文章中,我们将讨论光镊技术在生物医学中的应用,包括单细胞操作、蛋白质相互作用的研究和疾病诊断方法的改进。

光镊技术可以被用于对单细胞进行操作。

在过去,科学家们仅仅可以通过观察整个组织的反应来了解其内在细节。

现在,在光镊技术的帮助下,科学家们可以通过操纵单个细胞来探究其内在运作机制。

这项技术的原理是将激光束聚焦到微小点上,由此产生一个光纤光子的光场。

光镊光源的光功率足以破坏生物分子以达到所需的目的。

同时光镊光的强度足以产生分子的光热效应,从而使分子可以被直接操作。

光镊光可以控制细胞的运动,修剪细胞的形态,或者直接操纵分子组合。

这项技术的实现需要对光学、光器件等多个领域的研发,其中光学设备的稳定与一致性是该技术最主要的挑战。

光镊技术还可以被用于研究蛋白质相互作用。

蛋白质是生命体的重要构成部分,它们对生物体内的各种化学反应起着关键作用。

光镊技术可以将单个蛋白质放置在另一个蛋白质上,并通过光钳的力和位移来操纵它们的关系和作用。

如一个光镊光束的施加可以拉扯两个分子,从而使分子互相顶打会引起一些化学反应,可以通过这种方式来了解分子间的互作用机制。

这种技术对于人类的疾病诊断和治疗方案的设计非常有益。

光镊技术也被用于改进疾病诊断。

传统的疾病诊断方法需要取样及化验,周期长、有侵入性等问题限制其普适性。

而光镊技术通过光激发来激发被检测样品试剂或材料在发光或者荧光,从而可以检测样品内部的生物化学变化。

这项技术可用于实时监测某些疾病,以及诊断人体内部有哪些环境偏差或各类故障。

光镊技术可以通过发射激光束直接照射肿瘤细胞,并通过荧光技术实时检测缺损的部位,从而辅助医生对肿瘤的监测和诊断。

同时,该技术还可以用于病毒检测、药物筛选和生物高分辨成像等方面。

光镊原理浅析

光镊原理浅析

光镊原理浅谈岑学学光镊技术由来已久,阿瑟·阿什金(Arthur Ashkin )在1986年就发明了第一代光镊。

经过30多年的发展,光镊技术已经越来越成熟,并应用在生物学、物理学、医学等领域。

这里我们将尽量通俗地介绍光镊的原理。

光镊,简单来讲,就是用激光来俘获、操纵、控制微小粒子的技术。

这微小粒子可以是小水珠,活细胞,生物大分子等。

当激光打到小粒子的时候,粒子就被光“吸住”了,并且会被吸到光强最强的地方,也就是焦点处,移动光束,就可以移动粒子。

那么,粒子为什么会被吸到光强最强的地方并被束缚住呢?光与物质是可以相互左右的。

一柱水喷我们身上,或者一阵风迎面吹来,我们都能感觉到些许压力,具有波粒二象性的光自然也一样会对我们产生压力,只不过这个力很小很小而已,这就是光压。

而在某些情况下,光还能对物体产生拉力,这样就形成了能束缚粒子的一个“陷阱”,通常被称为势阱。

那么势阱又是如何产生的呢?我们需要先来复习一些中学的物理知识---动量守恒定律。

如图,有两个小球,铜球有一个初速度,动量为p1,钢球则是静止的,动量为p2=0。

把这两个小球看作一个系统,那么这个系统的初始动量就是p=p1+p2。

铜球撞上钢球后,它们各自的速度都发生了变化,动量也变了。

但是系统的动量是不变的,还是等于p,这就是动量守恒定律。

我们回来看光束和透明小球组成的系统,如图,光束有一个动量,而小球则是静止的,动量为0,而光束的动量是水平的,系统在竖直方向上的动量为0.当光束照射到小球但不通过中心的时候,小球会使光线折射,如图。

这时光束在竖直方向上有了一个向下的动量。

为了使系统的动量守恒,小球必须有一个向上的动量,这个动量就把小球“吸”向光速的轴线。

如果小球在光束的轴线上但在焦点之外,那小球就会使光束汇聚,如图。

汇聚的光束会使它的动量比原来的大,此时需要小球有一个反向的动量,这样才能使系统的动量守恒,这个反向的动量就把小球拉回焦点。

如果小球在光束的焦点以内,则会使光束扩散,如图。

光镊技术在生命科学中的应用前景

光镊技术在生命科学中的应用前景

光镊技术在生命科学中的应用前景随着科学技术的不断进步,许多新的技术在不断诞生并应用到各个领域中。

其中,光镊技术便是生命科学中应用广泛的一种技术。

光镊技术是一种将光束和微型机械加工技术相结合的新型技术,其作用是利用光束对微米甚至纳米级别的生物分子进行操控。

在生命科学研究中,光镊技术可以用于分子分离、分析、定位以及微纳制造等方面,目前已成为了生物分子操控的一项重要技术。

一、光镊技术在生物靶点药物研发中的应用光镊技术在生物靶点药物研发中的应用十分广泛。

其作用是通过改变药物分子结构和成分来提高药物的稳定性和成活率。

此外,光镊技术还可以通过光引发的药物控制释放,有效控制药物的剂量和释放时机。

这种技术的应用使得药物的研发效率大大提高,可以更加精准地制订靶点药物研发方案。

二、光镊技术在基因编辑中的应用基因编辑是目前生物学领域中非常热门的研究课题,旨在通过对基因序列的修改来改变生物体的一些特性。

而光镊技术在基因编辑中的应用则是使得基因编辑更加方便和快速。

通过使用光镊技术,研究人员可以精准地改变基因序列,进行高效的基因编辑。

这种技术的应用使得基因编辑的效率得到了大幅提升,可以更加完善地开展基因编辑研究。

三、光镊技术在细胞成像中的应用在生命科学研究中,细胞成像是十分重要的一个环节。

而光镊技术可以通过对细胞进行精确的控制,使得细胞成像更加清晰和准确。

通过使用光镊技术,研究人员可以对细胞的实时动态进行观察和记录,并且可以控制细胞的移动、参与反应等过程。

这种技术的应用让细胞成像在生命科学研究中发挥了更加重要的作用。

四、光镊技术在单细胞组学中的应用在单细胞组学研究中,研究人员需要精确地针对单个细胞进行研究,从而探究基因调控和代谢网络等相关机制。

而光镊技术可以通过对单个细胞的操控和诱导,使得单细胞组学研究更加完善和深入。

通过使用光镊技术,研究人员可以对单个细胞进行操作,包括进行药物的注射、电击、脉冲处理等。

这种技术的应用可以更好地开展单细胞组学研究,实现对单个细胞特性的深入研究。

第五组——光镊技术的新应用剖析

第五组——光镊技术的新应用剖析

光镊技术的新应用纪美伶,白中博,王娜,马学进(西安交通大学生物医学工程)摘要激光光镊自从1986年发明以来,作为一种无直接接触、无损伤、可产生和检测微小力以及精确测量微小位移的物理学工具,在生命科学等多个领域得到了广泛的应用。

本文从光镊的诞生出发,简要讨论了光镊的原理,光镊装置的基本结构,并简要介绍了各个种类光镊的独特功能以及基于光镊的一些新技术,进而对光镊技术及其在生命科学中的应用现状和进一步发展作了评述和讨论,阐述了光镊在生命科学研究中的潜在地位和巨大的发展前景。

关键词光镊;生命科学;原理;基本结构;应用现状;发展New Applications of Optical TweezerJi Mei-ling,Bai Zhong-bo,Wang Na,Ma Xue-jinAbstract The optical tweezer technique has emerged as a flexible and powerful tool for exploring a variety of scientific processes such as life science since it was invented in 1986. From the birth of the optical tweezer, this paper will briefly discuss its working principle, its basic structure and introduce some kinds of optical tweezers with novel features or some new technologies based on it. Then its recent developments on both the technology and applications in life science will be reviewed. It is shown that optical tweezer will have great potential in life science.Key words:optical tweezer; life science; principle; basic structure; application; development光镊简介一百年前,爱因斯坦提出的光量子学说最终导致了激光的诞生,20世纪60年代激光器的发明,使光与物质相互作用产生的力学效应真正走向实际的应用。

光镊技术在单细胞分离中的应用

光镊技术在单细胞分离中的应用

光镊技术在单细胞分离中的应用随着生物技术的飞速发展,单细胞分离成为了分子分析和功能研究的基础。

而光镊技术则成为了实现单细胞分离的重要手段之一。

光镊技术,即利用激光束产生的电磁场对物质进行捕捉或操纵。

本文将探讨光镊技术在单细胞分离中的应用。

一、光镊技术的基本原理光镊技术基于物质与电磁场的相互作用。

激光束在空间中产生电磁场,将物质吸引或排斥,实现对物质的精确捕捉和操纵。

光镊技术中常用的激光是Nd:YAG激光,其波长为1064纳米,能够穿透许多生物材料。

通过控制激光束的强度、位置和形状,可以实现对细胞和分子的高效、精确操控。

二、光镊技术在单细胞分离中的应用1. 单细胞分离单细胞分离是生物医学研究中最基础的研究方法之一。

其重要性在于研究某些细胞群落中的单个细胞,从而识别细胞类型、分离纯化、测量基因表达和蛋白质活性等。

传统的单细胞分离技术主要有化学和力学方法,但这些方法存在不可避免的细胞损伤和操作难度大的问题。

因此,基于光镊技术的单细胞分离方法成为了研究人员的选择。

通过调整激光束的功率、位置和形状,可以实现对单个细胞的高效、精确的抓取和定位,实现单细胞分离。

2. 单细胞修饰在一些研究中,需要对单个细胞进行特定基因的修饰,以研究其对特定疾病或生理现象的影响。

基于光镊技术的单细胞修饰方法,可以实现对单细胞特定基因的定向修饰。

在激光束作用下,通过光致基因转染和CRISPR/Cas9系统的组合,可以将外源基因和定向核酸酶引入单细胞,完成定向修饰。

3. 单细胞检测在分子分析研究中,对单个细胞分子表达水平的检测非常重要。

基于光镊技术的单细胞检测方法,可以实现对单个细胞的高灵敏度检测。

通过激光束的捕捉和操纵,将单个细胞置于检测区域内,再通过基于PCR或质谱分析等检测方法进行分析,实现对单个细胞分子表达水平的检测。

三、光镊技术在单细胞分离中存在的争议虽然光镊技术在单细胞分离中具有许多优势,但也存在一些争议。

首先,其成本较高,需要高端激光器和高精度的显微镜系统。

光镊的技术原理及应用

光镊的技术原理及应用

光镊的技术原理及应用1. 引言光镊是一种利用激光束产生光压力,对微小粒子进行操控和固定的技术。

其原理基于光子的动量,通过调节激光的光束参数,可以实现对微粒子的捕捉、移动、旋转等精确控制。

光镊技术在生物医学、纳米科学、光学通信等领域具有广泛应用。

2. 原理光镊技术的原理基于光子的动量和光压效应。

光子是光的最小单位,具有一定的动量。

当光子射到物体上时,其动量将被传递给物体,使其受到压力。

利用激光束产生的高强度、高聚焦的光场,可以对微小粒子施加足够的光压力,实现对其进行操控。

光镊技术主要基于两种光压效应:反射光压和偏折光压。

反射光压是指激光束射到微粒子表面后,被微粒子反射回去,产生反向的光压力。

偏折光压是指激光束通过微粒子时,由于微粒子对光的折射率不同于周围介质,产生折射现象,使光束偏折,从而产生光压力。

这两种光压效应可以结合使用,实现对微粒子的精确控制。

3. 技术应用3.1 生物医学领域光镊技术在生物医学领域有广泛的应用。

例如,可以利用光镊技术对单个细胞进行操控和研究,包括单细胞分离、单细胞操控、单细胞解析等。

此外,光镊技术还可以用于显微手术,如利用激光束进行准确切割或光凝固,实现微创手术。

光镊技术在生物医学领域的应用有望进一步推动微创手术的发展,并为生物医学研究带来突破。

3.2 纳米科学领域光镊技术在纳米科学领域也有重要应用。

通过调节激光的光束参数,可以对纳米颗粒进行精确的操控和排列,实现纳米技术的发展。

例如,可以利用光镊技术将纳米颗粒按照一定的规则排列,制备纳米材料的光学器件或纳米电路。

此外,光镊技术还可以用于纳米机器人的控制和操纵,推动纳米科学的进一步研究和应用。

3.3 光学通信领域光镊技术在光学通信领域有着重要的应用。

利用光镊技术,可以对光纤中的光信号进行精确的调控和处理,实现光信号的控制和传输。

例如,可以利用光镊技术对光纤中的光信号进行调制,实现光信号的放大或滤波。

此外,光镊技术还可以用于光纤通信系统中的光路选择和光纤连接的调整,提高光通信的可靠性和性能。

光镊原理的应用

光镊原理的应用

光镊原理的应用1. 光镊的定义光镊是一种利用光的特性来控制微观对象的工具。

它利用激光束的聚焦效应,将光束聚焦成一个非常小的光点,并利用光的压阻力或光子的冲击力对微观对象进行操作和控制。

2. 光镊的工作原理光镊的工作原理主要基于下列两个重要效应:2.1 光阱效应光阱效应是指激光束在介质中发生折射、散射等现象,从而形成一种类似于势阱的光学场景。

当微观对象进入光阱时,会受到光的压阻力,并被限制在光束的焦点区域内。

2.2 光压效应光压效应是指光子在物体表面产生的反冲作用力。

当激光束聚焦到微观对象表面时,光子的冲击力会使微观对象受到推动或操纵。

3. 光镊的应用领域3.1 生物学研究光镊在生物学研究中得到广泛应用。

它可以用于操纵和植入细胞,进行单细胞操作、细胞捕获和分类,以及光学镊切、拉伸等细胞操作技术。

3.2 纳米技术在纳米技术领域,光镊可以用于纳米粒子的操纵、定位和组装。

通过调整激光的参数,可以精确控制纳米粒子的位置和方向。

3.3 光学通信在光学通信领域,光镊可以用于对光纤进行修复和调整。

通过调整激光的焦距和功率,可以精确控制光纤中的光信号。

3.4 物理学研究光镊在物理学研究中也扮演着重要角色。

它可以用于单个原子和分子的操作和操纵,以及量子态的控制和测量。

4. 光镊的优势和局限性4.1 优势•光镊可以对微观对象进行非接触式操作,避免了对样品的污染和损伤。

•光镊具有高空间分辨率和灵活的操纵能力,可以实现高精度的操作和控制。

•光镊可以在不同环境中工作,适用于各种复杂样品。

4.2 局限性•光镊在操纵微观对象时受限于光的传播特性,操作范围较小。

•光镊的操纵效果受到光源和光学系统的限制,需要高质量的光源和光学器件。

5. 总结光镊作为一种利用光的特性进行微观操纵和控制的工具,在生物学研究、纳米技术、光学通信和物理学研究等领域都有广泛的应用。

它具有非接触式操作、高空间分辨率和灵活的操纵能力等优势,但也存在操作范围较小和光源、光学器件的限制等局限性。

光镊技术的原理及应用

光镊技术的原理及应用

图4 光镊
(b)
测量微粒
布朗运动
的瞬时速
度。(a)实
验装置原
理 图 ;(b)
微的布朗
运动瞬时
速度分布
曲线
1907年,爱因斯坦认为能量均分定理适用于布朗微粒,但是因为单个微粒的瞬时速
度变化太快,所以这个预言难以从实验上直接证明。
2010年,Tongcang Li等人利用两束正交偏振相向传播的光束形成的光阱小球悬浮在
利用光镊捕获微粒,使两微粒在显微镜焦平面附近发生碰撞并直接进行观察。 通过大量的碰撞后两个微粒结合与分散,可得到相互作用的直接信息。
•纳米技术领域
在纳米技术领域,由于光镊能对微米级和纳米级的器件进行非接触 式操纵,因而被用于纳米压印、纳米组装和微纳加工。
图7 纳米组装。a)用光镊将沉在样品池底部的纳米线镊起;b)用光镊将 GaN纳米线和SnO2纳米带镊起,并放置到正确位置,然后用光学激光将二 者熔合。 (Pauzauski等人,纳米器件、电路)
图11 光镊测量细胞膜弹性。(a)光镊拉伸细胞的示意图;(b)用药后细胞膜的变 化量;(c)没有加药细胞膜的变化
图12 光镊技术操控活体动物内的红细胞。 (a)光镊操控小白鼠耳朵毛细血管 中的红细胞示意图;(b)光镊诱导红细胞疏通血管恢复正常血液流动
•分子生物学领域
图13 用光镊操纵单分子体系的模式。(a)单分子的一端粘在光阱中的微球上, 另一端粘在盖玻片上;(b)单分子的一端粘在光阱中的微球上,另一端粘在 吸附在玻璃微针上的微球上;(c)单分子的两端分别粘在两个光阱(双光阱) 中的微球上。
光镊技术的原理及应用
2017年3月22日
光镊技术的定义 原理 实验装置 操纵特点 应用
定义
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光镊技术的新应用纪美伶,白中博,王娜,马学进(西安交通大学生物医学工程)摘要激光光镊自从1986年发明以来,作为一种无直接接触、无损伤、可产生和检测微小力以及精确测量微小位移的物理学工具,在生命科学等多个领域得到了广泛的应用。

本文从光镊的诞生出发,简要讨论了光镊的原理,光镊装置的基本结构,并简要介绍了各个种类光镊的独特功能以及基于光镊的一些新技术,进而对光镊技术及其在生命科学中的应用现状和进一步发展作了评述和讨论,阐述了光镊在生命科学研究中的潜在地位和巨大的发展前景。

关键词光镊;生命科学;原理;基本结构;应用现状;发展New Applications of Optical TweezerJi Mei-ling,Bai Zhong-bo,Wang Na,Ma Xue-jinAbstract The optical tweezer technique has emerged as a flexible and powerful tool for exploring a variety of scientific processes such as life science since it was invented in 1986. From the birth of the optical tweezer, this paper will briefly discuss its working principle, its basic structure and introduce some kinds of optical tweezers with novel features or some new technologies based on it. Then its recent developments on both the technology and applications in life science will be reviewed. It is shown that optical tweezer will have great potential in life science.Key words:optical tweezer; life science; principle; basic structure; application; development光镊简介一百年前,爱因斯坦提出的光量子学说最终导致了激光的诞生,20世纪60年代激光器的发明,使光与物质相互作用产生的力学效应真正走向实际的应用。

20世纪70年代,美国贝尔实验室的学者Arthur Ashkin等人[1]发现了激光具有移动微粒的能力,并首先提出利用光压操控微小粒子的概念:在氩离子激光器发出的TEM00模式激光束作用下,硅小球在横向梯度力的作用下陷入光束中心,然后在光束散射力的作用下沿着光束传播的方向加速运动;还发现了折射率低于周围介质的粒子(气泡)会被激光束排斥,同时也会被激光束沿着激光传播的方向加速。

其后Ashkin 利用两束相对照射的TEM00模式激光去捕获高折射率粒子,发现粒子在激光横向梯度力的作用下陷入光束中心,然后沿着光束传播的方向运动到一个稳定的平衡点停止下来,这样粒子就被两束相对照射的激光束稳定捕获了。

这时它还不能称之为光镊,因为只能实现横向二维捕获,而在轴向上由于强烈的散射力的存在无法实现捕获。

1971 年,Ashkin 和Dziedzic 第一次使用了单光束捕获粒子[2]。

他们利用一束聚焦的TEM00模式激光从下向上照射粒子,在轴向散射力的作用下粒子被顶起,同时粒子受到向下的重力作用。

当粒子运动到平衡位置时,向上的散射力和向下的重力达到平衡,粒子在轴向上稳定下来。

在横向上,由于光束的横向梯度力始终指向光束中心,因此粒子被稳定地捕获在光束中心。

这样就形成了一个单光束悬浮光阱(opticallevitation trap)。

在1986年,Ashkin 发表了一篇具有深远意义的论文[3],标志着光镊的诞生。

在此文中Ashkin仅仅利用一束激光就实现了在三维方向上捕获电介质粒子,而且在轴向上利用的是梯度力捕获粒子,而非利用重力作用的悬浮光阱。

实验中Ashkin利用高度聚焦的单光束焦点形成的单光束梯度力势阱(single beam gradientforce trap),在水中成功地捕获了直径从25nm 到10μm 的电介质粒子,且在横向和轴向上所施加的捕获力都来自于光场梯度力。

由于这种单光束梯度力势阱在轴向上的梯度力足够大,超过了散射力,占据了主导地位,形成了一个稳定的三维势阱,可以像一个镊子一样任意捕获并移动电介质粒子,可以在基本不影响周围环境的情况下对捕获物进行亚接触性、无损活体操作,因此又被形象地称作光镊(opticaltweezers )。

近30年来光镊技术的研究和应用得到了迅速的发展,由于其在捕获操纵粒子时具有非接触性、无机械损伤、精确定位等特点,使光镊在各个领域,特别是生命科学领域,已成为研究单个细胞和生物大分子行为不可或缺的有效工具[4],在生物分子的操控和生物分子的动力学研究方面发挥了重大作用,正逐步成为研究活体生物功能内在机制和疾病诊断、治疗的重要工具。

因此,本文将光镊的基本装置、分类及其在生物科学领域的应用等方面作简单介绍与系统地综述。

基本原理光具有能量和动量,携带动量的光与物质相互作用时会有动量的传递,从而表现为光对物体施加一力,并由此引起物体的位移和速度的改变,称之为光的力学效应。

如图1所示,一束激光被透镜聚焦后射到透明介质球上,经介质球两次折射后,光子动量发生变化,这种变化反作用于小球,表现为对小球的反作用力,该力的大小正比于光的强度梯度,合力F 方向指向光束焦点。

这种由于光场强度分布不均匀而产生的力,称为梯度力。

光镊是依靠光的梯度力形成的,当达到焦点附近的梯度力大于散射力时才能形成一个稳定的三维光学势阱来稳定地捕获生物粒子,这一稳定的三维光学势阱是由一束激光通过一个短焦距透镜汇聚来实现的。

由图1可知,无论入射光从法线之上还是之下入射小球,小球受到合力方向均指向焦点(f )中光场梯度力指向焦点位置,因而可被稳定捕获,并进而实现对它的操控。

图1 电解质小球的光捕获机理示意图[4]当光束a 和b 经透镜折射,其折射光产生的力分别为a F 和b F ,合力F 指向焦点f 。

无论a 、b 两束光从法线之上(A )还是之下(B )入射,电解质小球所受合力方向均指向焦点 基本组成装置光镊系统通常是由激光光源、激光扩束滤波光路、光镊移动控制环节、位移检测传感部分和传统光学显微镜组成,再配上CCD 和计算机,用来观察、监测和记录实验过程[5]。

光镊的简易结构如图2所示。

图2 光镊实验装置简易图[7]BE为beam expander,即激光扩束;MO,microscope objective,物镜;DM,dichroic mirror,分光镜,样品至于载物台上。

激光光源为半导体激光器,激光光束经显微镜内的一片双向分束器反射,进入100倍油浸物镜,再会聚到观测点上形成光镊。

图像被一个极敏感的CCD摄像机准确的记录以及传输到电脑端显示。

样品池置于自动或手动操纵平台上,自动操纵平台由计算机控制其在三维方向以微米精度运动,通过控制自动平台使被捕获粒子相对于样品池移动,从而实现对粒子的操控,所有的观察和测量都是在实验室的室温下进行的[8]。

由光镊的基本装置可以看出,光镊对微粒的捕获和操作是无损的,不会干扰其正常活动,是研究生物微粒静态和动态力学特性的理想手段。

光镊的分类经过近30年的发展,光镊技术得到了极快的发展。

由过去简单的单光镊演化出了许多其他的类型,极大地扩大了光镊技术在现代科学技术领域的应用。

(1)多光镊系统(又称阵列光镊)对于生物微粒,常常需要研究它们彼此之间的相互作用,因此为适应相关的复杂操控的需要,多光镊技术产生并发展起来。

多光束光镊是指一次可以形成多个光阱,同时捕获并操纵多个粒子的光镊。

与一次只能捕获一个微粒的单光束光镊相比,多光束光镊不仅可以同时产生多个光阱,同时捕获并操纵多个粒子,而且可以实时控制光阱的排列位置,大大提高了实验效率,且使入射在微粒上的激光强度分散,降低了光损伤的可能性。

目前已有多种产生多光束光镊的方法,其中研究最多的、应用的最为广泛的方法是全息衍射法(全息光镊)和分时复用法(扫描光镊)这两种方法。

1)全息光镊全息光镊是利用光学衍射的方法产生多光点阵列。

关键技术在于光学衍射元件(DOE)的应用。

一般来说,用作全息光镊的光学衍射元件是空间光调制器(SLM)上加载的计算全息图(CGH),应用最多的是液晶空间光调制器。

图3中的装置就是采用反射式液晶空间光调制器。

其基本原理是通过计算机产生的全息图加载到空间光调制器上,激光束经扩束准直后入射到空间光调制器上,经衍射被调制成为所需要的光强分布,再通过一个望远镜系统将光束收集进入显微物镜,在显微物镜的焦平面上得到所需要的光点阵列。

每一个光点相当于一个光学势阱,从而可以同时并行地捕获和操作多个微粒,通过编程改变全息图来改变光点阵列的结构。

因为采用SLM可以产生排列变化的光阱阵列,所以又称其为动态全息光镊。

动态全息光镊的光学捕获和操控性能仅受SLM的光学特性和所产生的全息图计算时间的限制。

图3 全息光镊装置[9]根据不同的全息图记录方式,全息光镊有两种光路:菲涅耳型光路和傅里叶型光路,如图4所示[9-10]。

菲涅耳型光路使用的全息图是菲涅耳全息图,是在被照明物体的菲涅耳衍射区内记录的;傅里叶型光路使用的是傅里叶全息图,记录位置位于傅里叶变换平面。

(a)(b)图4 全息光镊的两种典型光路[10-11]:(a)傅里叶型光路;(b)菲涅耳型光路图5给出了Jesacher 等人利用全息光镊产生的圆形、椭圆形、五边形、笑脸等一系列复杂光阱,并成功地捕获了多个粒子,使其在光阱中做逆时针运动。

图5 全息光镊产生的阵列光阱[12-13]从上到下:傅里叶平面光场分布、物镜焦平面光场分布、被捕获粒子在光阱中的运动方向2)分时扫描光镊技术全息光镊受空间光调制器透过率及衍射效率的限制,通常需要使用瓦级的大功率激光器才能产生足够强度的多光阱阵列。

与之相比,分时扫描光镊由于采用单光束扫描在光束偏转器的作用下,在焦平面上快速扫描,以达到多光束的效果,所以光强损失小,可以使用较低功率的激光器。

分时扫描光镊的核心部件是光束偏转器来实现光束的高速偏转。

激光束经过偏转器在显微物镜的像平面上快速扫描,通过计算机控制光束的行走路径,也可以使激光束在几个固定点之间快速切换。

当光点在各个微粒上的作用时间大于最小停留时间,而离开时间小于粒子的布朗运动时间时,粒子可以被束缚在光点扫描路径上,排布成各种图案,或者在几个固定点上同时捕获粒子。

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