多通道雷射光譜技術使得僅測量呼吸氣體進行癌症的檢測成為可能

2020-12-12 騰訊網

江蘇雷射聯盟導讀:

來自華沙大學的研究人員發展了一種多通道雷射光譜技術,僅僅測量人們呼吸中甲醛(福馬林)氣體,就可以作為是否疾患癌症判斷的生物標記。這一研究成果發表在期刊《Biomedical Optics Express》上。

甲醛(福馬林)的光學探測設計用於人體的肺中的濁氣的感知癌症生物標誌物在自由大氣中進行應用的可能進行了介紹。其測量的波長範圍在3595.77–3596.20 nm之間進行。結果發現在壓力為.01 atm 時吸收譜對典型幹擾源呈現出最佳免疫,也許可以在人的呼吸的時候發生在高濃度的時候。多通道吸收光譜技術得到應用。採用通過波長調製的光學條紋淬火和信號平均化的幹擾周期法均給予了展示。這些技術的應用使得可以達到探測一個ppb的極限範圍。

這一光學傳感探測技術是華沙大學的一個團隊所發展的,依靠高度靈敏的光譜學測量技術來探測人體呼吸時是否存在甲醛( 又叫福馬林)。這一呼吸測試是基於多通道光譜學進行的,可以探測出1個million空氣粒子中的一個單個的分子,甚至是在存在氣體會干擾光學精密測量的時候也能實現測量。

研究發展的極端靈敏且簡單的光學技術來探測甲醛( 福馬林)

▲圖解:這一技術建立在多通道的光譜學測量的技術之上,該裝置引入了一個雷射,該雷射穿過鏡子中的一個小孔。雷射就會在鏡子之間來回彈跳。從而製造出在樣品的整個長度之間的相互作用,在這個實驗裝置中的長度範圍內會發生上百次這樣的來回彈跳

甲醛( 又叫福馬林)在當前是肺和乳房中是否有癌症的生物學標記。快速和非創傷的探測甲醛( 又叫福馬林)的能力支撐著發展一個價格便宜和快速掃描測試的發展路徑。

多通道光譜學增加了光同樣品的相互作用,使得測量低濃度的氣體分子的探測成為可能。在華沙大學的研究團隊中,科學家們採用雷射來照射,通過一個鏡子中的小孔,該鏡子位於實驗裝置的一端。在實驗裝置的另外一端放置著另外一個鏡子,光被來回彈跳。這樣,光的相互作用就會在這一裝置中的整個長度範圍內發生上百次。

由於多道雷射束可以導致條紋幹涉,於是,實際上,就會降低靈敏度和阻礙科學家使用多通道光譜學系統來精確的探測生物標記的濃度,研究人員同時也發展了一個稱之為光學條紋淬火的技術,來克服測試裝置中噪音的影響。

通過輕微的調製雷射的發射,該雷射的波長是預先設置好的,並且對從樣品中發射出來的光依據波長進行平均計算,研究人員成功的排除了光學幹涉的影響並獲得甲醛( 又叫福馬林)的精確的測量。為了進一步的減少呼吸樣品中的其他常見物質的幹擾,研究人員選擇了一個優化的光譜範圍和樣品的壓力來實現。

甲醛( 福馬林) 的吸收光譜和人體中典型的幹擾物的代表

▲圖解:a) 在正常大氣壓下的結果;b) 在大氣壓減少到0.01 atm 的測量結果

研究團隊的Mateusz Winkowski 和 Tadeusz Stacewicz使用一個校準的人造的,在空氣中混合甲醛( 福馬林)的辦法來使用他們的技術進行了測量。團隊報導的結果顯示,該技術更容易探測甲醛( 福馬林),其探測的層級可以顯示是否存在疾病。而且,本工作中的光學條紋淬火部件,Winkowski 說到,可以通過多道系統裝置來提高任何光學系統。Winkowski找到的特別的應用包括測量甲醛( 福馬林)氣體從一個房間中的材料所釋放出來的氣體,和/或工業中的來源,來理解對人體呼吸的影響。

研究人員說,下一步的計劃就是利用這一技術來測量呼吸中的乙烷。目前正在研究乙烷作為癌症和其他疾病中是否可以作為生物標記。

該研究成果發表在期刊《Biomedical Optics Express》上。

該論文本期的期刊封面

相關焦點

  • LED光譜測量的操作技術解析
    故各種白光LED離開等能白的色品坐標,即WE(0.3333,0.3333)的差距各不相同,從而對應的色溫、色純度和顯色指數等參數也各不相同,所以對它進行光譜量測量的重要性不言而喻。準確測試LED各類光電參數對改善LED的性能作用頗大,其中光譜量的測試基本上有三種方法,一是把測量光用若干塊不同波長的帶通濾光片過濾後到達光探測器,光探測器一般用光電倍增管和矽光電二極體。
  • 將拉曼光譜技術引入大學物理課堂教育的淺析
    拉曼光譜學已經成為凝聚態物理中一項重要的實驗測試手段,由於不同物質的化學鍵以及對稱分子都有特殊振動的光譜信息,每種具有拉曼活性的物質,其拉曼光譜的特徵都是與眾不同的,因此人們可以利用拉曼光譜對物質進行鑑定。目前,拉曼光譜已經被廣泛的應用於物理學、化學、生物學、醫學、食品安全、環境科學等諸多領域。
  • 【最新進展】清華大學王哲課題組:理解雷射誘導擊穿光譜信號不穩定...
    ,極大地推動了雷射誘導等離子體光譜領域的研究[2],以及該技術在工業診斷[3]、環境檢測[4]、生物醫學[5]、文化遺產[6]等領域的應用。事實上,LIBS技術具有許多獨特的特點,包括設備簡單可靠、無需對樣品進行任何處理即可檢測等優點,這使其成為快速原位分析應用的極佳選擇[7];另一方面,LIBS的實驗室分析應用並沒有與實驗室外應用以相同的速度增長,LIBS等離子體遠未達到光譜分析測量的理想狀態,它們在其存在周期的大部分時間內都是非穩定、不均勻和非熱平衡的[8]。
  • 21類雷射技術前沿應用系列大揭秘!(上)
    以下文章來源於神奇雷射世界-長春新產業 ,作者新產業雷射,江蘇雷射聯盟轉載神奇雷射世界-長春新產業長春新產業光電技術有限公司(CNI)是依託中國科學院長春光機所設立的高科技企業,主要從事半導體雷射器、固體雷射器、 雷射測量設備、光譜儀器、教學儀器和機器視覺產品的研發、生產和銷售,並提供光學儀器
  • 雷射產生的等離子體發展的寬波段X射線源用於實現在NIF中的新測量
    非糾纏脈衝形狀被轉換為峰值功率平臺的重疊區域  LLNL的物理學家 Andy Krygie,同時也是該論文的第一作者說到:在國家點火裝置中經過一系列的X射線源的發展實驗,我們可以探測鈦薄膜產生比在X射線光譜範圍中感興趣的內爆艙背光燈所產生的X射線的30倍的連續X射線,是在同一雷射狀況下在金膜中所產生 的X射線的2到4倍多,  理解擴展X射線吸收精細結構(extended
  • 新的研究表明雷射光譜線寬是經典物理現象
    江蘇雷射聯盟導讀:英國薩裡大學的研究人員和德國卡爾斯魯厄理工學院、德國弗勞恩霍夫IOSB的同事合作,在最近的《量子電子學》雜誌上發表的一項全面研究中,對圍繞雷射原理和雷射光譜的60多年的正統觀念提出質疑——光譜線寬是控制和測量光波長的基礎
  • 光熱紅外顯微技術首次應用於刑偵領域指紋中易爆炸物的檢測
    在全球恐怖主義不斷威脅下的今天,有效的易爆炸物檢測已經成為眾多重要區域需要進行的關鍵程序之一,包括機場,邊境檢查站,以及高安全建築的入口等。指紋作為人類留下痕跡的一種「照片」——手指的摩擦脊皮膚的圖案,自19世紀以來已經成為犯罪現場鑑定當事人身份的一種常規手段。
  • 關於拉曼光譜你應該知道的
    拉曼是一種光散射技術。雷射光源的高強度入射光被分子散射時,大多數散射光與入射雷射具有相同的波長(顏色),不能提供有用的信息,這種散射稱為瑞利散射。然而,還有極小一部分(大約1/109)散射光的波長(顏色)與入射光不同,其波長的改變由測試樣品(所謂散射物質)的化學結構所決定,這部分散射光稱為拉曼散射。
  • 光纖光譜儀原理_光纖光譜儀的用途
    光纖光譜儀特點   (1)光纖光譜儀是光纖技術的引入,使待測物脫離了樣品池的限制,採樣方式變得更為靈活,利用光纖探頭把遠離光譜儀器的樣品光譜源引到光譜儀器,以適應被測樣品的複雜形狀和位置。由光纖引入光信號還可使儀器內部與外界環境隔絕,可增強對惡劣環境(潮溼氣候、強電場幹擾、腐蝕性氣體)的抵抗能力,保證了光譜儀的長期可靠運行,延長使用壽命。
  • LLNL研究人員通過測量電子發射來提高對雷射金屬3D列印的理解
    相反,如果熱輸入過高,則熔融金屬會劇烈蒸發,並且會形成蒸氣反衝壓力和等離子的結合,從而形成局部凹陷,雷射吸收增加,這是不穩定的,並可能導致孔隙。可以測量數千個開爾文的熔池溫度測量是描述這些現象的關鍵。最先進的原位溫度測量依賴於熱成像。這些技術基於理想的黑體熱輻射,並且是目前僅有的具有足夠的時間和空間解析度來捕獲過程熱動力學的方法。
  • 橫河發布最新AQ6374光譜分析儀
    近日, YOKOGAWA Meters & Instruments 正式發布AQ6374光譜分析儀。AQ6374是一款動態範圍大、解析度高的臺式光譜分析儀,能精準測量雷射光譜,波長範圍在350~1750nm之間。
  • 內孔直線度用什麼檢測?內孔直線度測量儀測量原理
    內孔直線度測量儀是利用雷射的直線性和雷射位敏傳感器可精確定位能量中心位置的功能來實現內孔直線度檢測的系統。測量時在被測物內移動位敏傳感器,採集不同測量點的雷射位置坐標,然後以兩端的坐標為基準擬合直線並計算中間各測量點偏離該直線的距離和角度,即為被測物的直線度誤差。
  • 移動機器人定位技術—雷射SLAM
    直至2015年左右,SLAM才逐漸成為國內機器人和計算機視覺領域的熱門研究方向,在當前較為熱門的領域嶄露頭角。本文僅對沒有接觸過SLAM的新人進行的科普。近年來,移動機器人技術在世界範圍內得到快速發展。
  • 深度解析自動駕駛雷射雷達技術原理、感知系統的發展趨勢
    此外,其提高的反射率精度和更大的動態範圍使得能夠準確,一致地檢測回射器,低反射率目標以及反射率突然變化的物體邊界。這些光源具有成本效益,因為它們的 905nm 輸出可以通過經濟高效的矽探測器檢測。   然而,這些二極體的脈衝重複率有限,峰值功率較低,可能需要冷卻。用於 3DFlash 雷射雷達的雷射二極體光源採用二極體堆疊技術,將多個邊緣發射棒組裝成一個垂直堆疊。散熱成為一個問題,因此需要散熱片以及累積超過眼睛安全要求的發射功率。
  • 獲獎的快樂,高靈敏度、小尺寸的10通道AS7341L知道!
    高精度多通道可見光譜傳感器AS7341L就憑其出色特性,獲得業界一致認可,並最終捧回年度重磅獎項——中國 IoT 技術創新獎 AS7341L高靈敏度、小尺寸的 10通道光譜傳感器 AS7341L是艾邁斯半導體推出的一款用於行動裝置光譜識別和分析應用的10通道光譜傳感器晶片,光譜響應的波長約為350nm到1000nm。
  • 造成積分球測量誤差的15種可能
    因為作為光電轉換的光電倍增管本身無法區分光譜,所以由機械裝置轉動光柵來把一定帶寬的單色光功率信號按照波長大小依次投射到輸出狹縫,由緊貼狹縫的光電倍增管接收並把光功率信號轉換並多級放大為電信號,再由外部電路進一步放大輸出到電腦中進行處理。在這一系列過程中,技術非常複雜。
  • 【乾貨】分子光譜分析法第三彈—紅外光譜
    由於絕大多數有機物和無機物的基頻吸收帶都出現在中紅外區,因此中紅外區是研究和應用最多的區域,積累的資料也最多,儀器技術最為成熟。通常所說的紅外光譜即指中紅外光譜。將一束不同波長的紅外射線照射到物質的分子上,某些特定波長的紅外射線被吸收,形成這一分子的紅外吸收光譜。每種分子都有由其組成和結構決定的獨有的紅外吸收光譜,據此可以對分子進行結構分析和鑑定。
  • 中國科學院突破超高解析度超高定標精度光譜技術
    中國科學院國家天文臺南京天文光學技術研究所天文光子學團隊在超高分辨超高定標精度光譜技術研究方面取得新進展。該團隊以虛擬成像相位陣列(Virtually Imaged Phased Array,VIPA)作為主色散元件,以雷射頻率梳作為波長定標源,在實驗上獲得的光譜解析度約為0.6皮米,短時標波長定標精度優於10釐米/秒;由於儀器目前未做任何溫度和壓力控制,6小時雙通道同步定標精度~13米/秒,奇偶次定標精度~40釐米/秒。相關研究成果發表在The Astronomical Journal上。
  • 手持式光譜分析儀怎麼使用
    手持式光譜分析儀原理   手持式光譜分析儀為各行各業的工作人員提供了很大的方便,操作者可以從心所欲地進行現場分析和原位分析等測試。   手持式分析儀運用X射線螢光光譜的工作原理,通過一系列X光管發射出X射線,並且激發出被分析的合金,從而使合金內部原子產生能量,並且達到一定程度產生二次釋放X射線。我們通過探測機器捕獲到二次射線,於是與能量光譜圖開始進行成分分析和測試,並且達到準確精準的分析測試結果。
  • 醫療檢測設備專題報告:新一代SPR技術檢測平臺市場研究
    在全球新冠病毒(COVID-19)爆發期間,Biacore 大力推廣旗下 SPR 儀器,進行病毒濃度定 量分析,成為核酸檢測之外的方法之一。而且擁有更高的靈敏度,能有效降低核酸檢測假陰 性的問題。基於傳統 SPR 技術的分子相互作用儀應用廣泛,但也有一定局限性。