0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

利用光之力操控細(xì)胞,光鑷"爆冷"奪下諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)

羅欣 ? 來(lái)源:中國(guó)科普博覽 ? 作者:羅欣 ? 2018-10-03 10:36 ? 次閱讀

來(lái)源:中國(guó)科普博覽

2018年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)于北京時(shí)間10月2日17點(diǎn)50分正式揭曉,發(fā)明光鑷技術(shù)的美國(guó)物理學(xué)家,阿瑟·阿什金(Arthur Ashkin),以及開(kāi)創(chuàng)了啁啾脈沖放大技術(shù)的唐娜·斯特里克蘭(Donna Strickland)、 熱拉爾·穆魯(Gérard Mourou)共同分享了該獎(jiǎng)項(xiàng)。值得一提的是,唐娜·斯特里克蘭是諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)歷史上第三位女性獲獎(jiǎng)?wù)摺?/p>

來(lái)源:諾獎(jiǎng)官網(wǎng)△斬獲諾獎(jiǎng)的三位科學(xué)家肖像

本次物理諾獎(jiǎng)結(jié)果揭曉之后,各路觀察家都表示沒(méi)有想到,絕對(duì)堪稱“黑馬”“大冷門”,很多科研界人士甚至壓根沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)這幾種技術(shù)。不過(guò),在各自的專業(yè)領(lǐng)域,它們都已經(jīng)是科學(xué)家們非常仰賴的工具了。

這兩項(xiàng)成果雖然都?xì)w屬于激光研究領(lǐng)域,但彼此仍然有著較大的區(qū)別。其中的光鑷雖然內(nèi)涵深?yuàn)W,但其實(shí)稍加簡(jiǎn)介就能讓普通人建立概念。今天,我們就先試著讓大家了解一下這個(gè)能夠以光的力量來(lái)操縱細(xì)胞的諾獎(jiǎng)成就。

光鑷誕生的發(fā)想——光之力

伴隨著上世紀(jì)60年代以來(lái)激光束流相關(guān)的產(chǎn)生、控制技術(shù)的進(jìn)展,利用光來(lái)操作微小物體的“光鑷”隨之登上了歷史舞臺(tái)。阿瑟·阿什金教授曾在貝爾實(shí)驗(yàn)室和朗訊科技公司任職,他很早就開(kāi)始進(jìn)行光操控微粒的研究工作,并最終于1986年公開(kāi)了他的第一代光鑷。

光鑷?yán)昧恕肮獾牧Α保≒hoton force/ radiation pressure,可以譯為光壓、輻射壓等等),這是普通民眾并不熟悉的領(lǐng)域。我們已經(jīng)知道光可以協(xié)助動(dòng)物產(chǎn)生視覺(jué),可以為植物提供能量來(lái)源,可以加熱物體。如今,在光的力學(xué)領(lǐng)域也誕生了令世界矚目的成果。

中學(xué)物理中,我們已經(jīng)了解了光同時(shí)具有波和粒子的雙重性質(zhì),所謂波粒二象性。與人體被飛來(lái)的棒球擊中后產(chǎn)生沖擊一樣,光的粒子即光子在接觸物體后,同樣會(huì)對(duì)該物體施加力的作用。

當(dāng)然,我們沒(méi)有被強(qiáng)烈的日光或者探照燈擊倒在地是有原因的,光的壓力大概僅僅在10億分之一到100億分之一牛這個(gè)數(shù)量級(jí),所以說(shuō)能用肉身感受到光壓的人顯然是不存在的。

然而,越是微小的物體,就越容易被微小的力所撼動(dòng)。例如,紅血球、細(xì)菌一類人體細(xì)胞或者微生物等等都對(duì)光壓非常敏感。來(lái)自光的微小壓力可以讓微小的物體在不受到積壓破壞的前提下進(jìn)行移動(dòng)。

光鑷是如何讓光操控微粒成為可能的

具體來(lái)說(shuō),光鑷系統(tǒng)一般由照明光路和控制光路構(gòu)成,照明光路負(fù)責(zé)采集成像所需的信號(hào),而控制光路用來(lái)控制和限制微小物體的運(yùn)動(dòng)??刂乒饴返暮诵氖菂R聚性能特別好的激光束發(fā)射系統(tǒng)。

來(lái)源:公有領(lǐng)域 △光鑷系統(tǒng)示意圖,紅色代表控制光路,藍(lán)色代表照明光路,操縱室位于中間,最右側(cè)代表位置測(cè)量裝置

來(lái)源:公有領(lǐng)域 △光鑷系統(tǒng)示意圖,紅色代表控制光路,藍(lán)色代表照明光路,操縱室位于中間,最右側(cè)代表位置測(cè)量裝置

我們知道激光的特性之一就是可以被匯聚到一個(gè)十分微小的光斑上,這是普通光源所無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。對(duì)于所要操控的微小物體來(lái)說(shuō),這種激光束匯聚形成的強(qiáng)聚焦光斑會(huì)形成一個(gè)類似“陷阱”的機(jī)構(gòu)(稱為三維光學(xué)勢(shì)阱),微粒將會(huì)被束縛在其中。

一旦微粒偏離這個(gè)“陷阱”中的能量最低點(diǎn)(即位置的穩(wěn)定點(diǎn)),就會(huì)受到指向穩(wěn)定點(diǎn)的恢復(fù)力作用,好像掉進(jìn)了一個(gè)無(wú)法擺脫的“陷阱”一般。如果移動(dòng)聚焦光斑,微粒也會(huì)隨之移動(dòng),因此便能實(shí)現(xiàn)對(duì)微粒的捕獲和操控。

來(lái)源:公有領(lǐng)域 △激光匯聚在束流最細(xì)處(稱為“光腰”),微粒將在此處被俘獲于三維光學(xué)勢(shì)阱

光鑷技術(shù)早已大顯神通

光鑷技術(shù)在生物學(xué)研究領(lǐng)域已經(jīng)有了相當(dāng)廣泛的應(yīng)用,例如將不同細(xì)胞擠壓在一起,或者向細(xì)胞中注入微量物質(zhì)或者微小物體一類場(chǎng)合,都是光鑷大顯身手的時(shí)機(jī)。又如在環(huán)境科學(xué)領(lǐng)域,經(jīng)常會(huì)有區(qū)分水中數(shù)種微小物體的需求,利用光鑷可以將各種物質(zhì)在無(wú)損條件下容易地分離,給之后的精密分析創(chuàng)造良好的條件。

此外,在操控的同時(shí),鑒于激光波長(zhǎng)良好的穩(wěn)定性和高精度,光鑷還可以同時(shí)獲得大量空間測(cè)量數(shù)據(jù)。有研究人員利用光鑷測(cè)量了驅(qū)動(dòng)蛋白在微管上行走的距離數(shù)據(jù),從而推算出驅(qū)動(dòng)蛋白每走一步的能量正好相當(dāng)于一個(gè)ATP水解所釋放的能量,堪稱光鑷操控性和測(cè)量性結(jié)合的絕好案例。

來(lái)源:百度百科“驅(qū)動(dòng)蛋白”條目 △驅(qū)動(dòng)蛋白在細(xì)胞支架上搬運(yùn)囊泡的示意圖

直到筆者打出“光鑷”兩個(gè)字的時(shí)候,搜狗輸入法還沒(méi)有錄入這個(gè)詞組……相信對(duì)于絕大多數(shù)人來(lái)說(shuō),光鑷都是一個(gè)相當(dāng)陌生的概念。光鑷技術(shù)所代表的一系列微操控技術(shù),的的確確為人類在諸多領(lǐng)域帶來(lái)了極為便利的工具。此番斬獲諾獎(jiǎng),雖然出乎大多預(yù)測(cè)所料,確也名副其實(shí)。相信隨著諾貝爾獎(jiǎng)的頒發(fā),光鑷技術(shù)必然會(huì)在世界范圍內(nèi)掀起一股科普風(fēng)潮。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 諾貝爾
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    9

    瀏覽量

    7476
收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    遺傳學(xué) – 用光控制細(xì)胞和動(dòng)物

    利用光遺傳學(xué)技術(shù),研究人員只需使用光(通常來(lái)自激光器)就能激活、失活和操控神經(jīng)細(xì)胞。 三百多年前,路易吉·伽伐尼發(fā)現(xiàn)青蛙的腿在通電后會(huì)產(chǎn)生抽搐。 這是因?yàn)樯窠?jīng)
    的頭像 發(fā)表于 08-23 06:24 ?82次閱讀
    <b class='flag-5'>光</b>遺傳學(xué) – <b class='flag-5'>用光</b>控制<b class='flag-5'>細(xì)胞</b>和動(dòng)物

    更精確操縱光束:新型超表面設(shè)計(jì)推動(dòng)光學(xué)物理學(xué)發(fā)展

    多層自旋多路復(fù)用超表面在多路復(fù)用衍射神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(MDNN)中充當(dāng)神經(jīng)元,用于檢測(cè)和分類矢量結(jié)構(gòu)光束。 在充滿活力的光學(xué)物理領(lǐng)域,研究人員正在不斷突破如何操縱和利用光進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用的界限。 據(jù)
    的頭像 發(fā)表于 06-27 06:27 ?174次閱讀
    更精確操縱光束:新型超表面設(shè)計(jì)推動(dòng)光學(xué)<b class='flag-5'>物理學(xué)</b>發(fā)展

    超短激光脈沖使阿秒成像成為可能

    兩位RIKEN物理學(xué)家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了峰值功率為6太瓦(6萬(wàn)億瓦)的極短激光脈沖,大致相當(dāng)于6000座核電站的功率。這一成就將有助于進(jìn)一步發(fā)展阿秒激光器,為此,三名研究人員獲得了 2023 年諾貝爾
    的頭像 發(fā)表于 06-26 06:36 ?160次閱讀

    阿克蘇諾貝爾技術(shù)創(chuàng)新落地中國(guó),人工智能助推粉末涂料行業(yè)碳減排

    上海2024年5月6日 /美通社/ -- 近日,阿克蘇諾貝爾粉末涂料業(yè)務(wù)部與coatingAI公司合作開(kāi)發(fā)的革命性軟件Flightpath登陸中國(guó)市場(chǎng)。這項(xiàng)業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的軟件基于人工智能技術(shù),能夠助力
    的頭像 發(fā)表于 05-06 20:47 ?265次閱讀
    阿克蘇<b class='flag-5'>諾貝爾</b>技術(shù)創(chuàng)新落地中國(guó),人工智能助推粉末涂料行業(yè)碳減排

    一種利用光致Lamb波對(duì)微米級(jí)顆粒進(jìn)行大通量操控聲圖案化方法

    近日,北京理工大學(xué)李鋒教授聯(lián)合華南理工大學(xué)李志遠(yuǎn)教授與中央民族大學(xué)郭紅蓮教授提出了一種利用光致Lamb波在空氣中對(duì)微米級(jí)顆粒進(jìn)行大通量操控聲圖案化方法。
    的頭像 發(fā)表于 04-25 09:14 ?606次閱讀
    一種<b class='flag-5'>利用光</b>致Lamb波對(duì)微米級(jí)顆粒進(jìn)行大通量<b class='flag-5'>操控</b>的<b class='flag-5'>光</b>聲圖案化方法

    基于軌道電潤(rùn)濕的液滴操控技術(shù),有望用于新一代數(shù)字微流控平臺(tái)

    電潤(rùn)濕(electrowetting)現(xiàn)象于1875年由法國(guó)物理學(xué)家Lippmann提出,作為現(xiàn)有最成熟的液滴電操控方法,已成功應(yīng)用于數(shù)字微流控、傳熱強(qiáng)化、淡水收集等領(lǐng)域。
    的頭像 發(fā)表于 04-19 18:24 ?1349次閱讀
    基于軌道電潤(rùn)濕的液滴<b class='flag-5'>操控</b>技術(shù),有望用于新一代數(shù)字微流控平臺(tái)

    optical tweezers是什么?的用處有哪些呢?

    optical tweezers利用光來(lái)操縱小到單個(gè)原子的微觀物體。來(lái)自聚焦激光束的輻射壓力能夠捕獲小顆粒。
    的頭像 發(fā)表于 03-21 11:47 ?631次閱讀
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>鑷</b>optical tweezers是什么?<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>鑷</b>的用處有哪些呢?

    有望加速甚至改變噬菌體的芯片納米“

    瑞士和法國(guó)科學(xué)家攜手,開(kāi)發(fā)出一種芯片上的納米“”,能以最小光功率捕獲、操縱和識(shí)別單個(gè)噬菌體,有望加速甚至改變基于噬菌體的療法,治療具有抗生素耐藥性的細(xì)菌感染。
    的頭像 發(fā)表于 03-04 14:07 ?454次閱讀
    有望加速甚至改變噬菌體的芯片納米“<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>鑷</b>”

    什么是集成電路,它有何特點(diǎn)

    由他與羅伯特·諾伊斯一起獲得了1969年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。集成電路的出現(xiàn)引領(lǐng)了電子技術(shù)的革命,對(duì)現(xiàn)代的計(jì)算機(jī)、通信、娛樂(lè)等領(lǐng)域產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。 集成電路具有以下幾個(gè)重要特點(diǎn): 高集成度:集成電路能夠?qū)?shù)百個(gè)甚至上千個(gè)電子器件集成到一個(gè)芯片上,通過(guò)微縮技術(shù)將電
    的頭像 發(fā)表于 02-02 14:21 ?1330次閱讀

    簡(jiǎn)單認(rèn)識(shí)光電器件

    光電效應(yīng)的本質(zhì)展現(xiàn)在世人的面前,并因此獲得 1921年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。20世紀(jì) 30 年代后,人們對(duì)半導(dǎo)體物理特性的研究,特別是對(duì)半導(dǎo)體光學(xué)性質(zhì)的研究,進(jìn)一步夯實(shí)了光電器件的物理基礎(chǔ)
    的頭像 發(fā)表于 01-23 09:12 ?780次閱讀

    改變我們生活的鋰離子電池 | 第三講:獲得諾貝爾獎(jiǎng)以及鋰離子電池的普及史

    改變我們生活的鋰離子電池 | 第三講:獲得諾貝爾獎(jiǎng)以及鋰離子電池的普及史
    的頭像 發(fā)表于 12-05 17:13 ?427次閱讀
    改變我們生活的鋰離子電池 | 第三講:獲得<b class='flag-5'>諾貝爾獎(jiǎng)</b>以及鋰離子電池的普及史

    科學(xué) NIR-II / SWIR 相機(jī)實(shí)現(xiàn)飛秒 頻率梳游標(biāo)光譜

    (Theodor W. H?nsch) 因其在這一重要領(lǐng)域的貢獻(xiàn)而分享了一半的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。最近開(kāi)發(fā)的基于飛秒頻率梳的技術(shù)(見(jiàn)圖 1)可用于各種先進(jìn)測(cè)量應(yīng)用,包括高精度光譜、原子鐘、化學(xué)傳感器、超級(jí)激光器、長(zhǎng)距離通信和激光雷達(dá)。 圖 1. 典型頻率梳的時(shí)域和頻域。發(fā)表
    的頭像 發(fā)表于 11-15 11:59 ?274次閱讀
    科學(xué) NIR-II / SWIR 相機(jī)實(shí)現(xiàn)飛秒 頻率梳游標(biāo)光譜

    石墨烯之父——安德烈·海姆,好奇心驅(qū)使下的幽默大師和創(chuàng)新者

    安德烈·海姆教授是卓越科學(xué)家,被譽(yù)為“石墨烯之父”,獲諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),對(duì)石墨烯材料有重大貢獻(xiàn)。他重視好奇心,鼓勵(lì)將好奇心集中在研究領(lǐng)域。他認(rèn)為石墨烯是一種非常年輕的材料,未來(lái)有著無(wú)限的可能性,可以應(yīng)用于電池、光照材料、冷卻LED等方面。保持好奇心是激發(fā)創(chuàng)新和提高解決問(wèn)題能
    的頭像 發(fā)表于 10-31 21:36 ?681次閱讀
    石墨烯之父——安德烈·海姆,好奇心驅(qū)使下的幽默大師和創(chuàng)新者

    阿秒脈沖是什么呢?阿秒脈沖又是如何產(chǎn)生的呢?

    2023年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)授予皮埃爾·阿戈斯蒂尼 (Pierre Agostini)、費(fèi)倫茨·克勞斯 (Ferenc Krausz) 和安妮·盧利爾 (Anne L’Huillier),“以表彰他們?yōu)檠芯课镔|(zhì)中的電子動(dòng)力學(xué)而產(chǎn)生阿秒
    的頭像 發(fā)表于 10-17 09:22 ?1655次閱讀
    阿秒<b class='flag-5'>光</b>脈沖是什么呢?阿秒<b class='flag-5'>光</b>脈沖又是如何產(chǎn)生的呢?

    “發(fā)現(xiàn)和合成量子點(diǎn)”斬獲諾獎(jiǎng) 晶能光電積極融入顯示產(chǎn)業(yè)變革

    近日,因“發(fā)現(xiàn)和合成量子點(diǎn)”,來(lái)自美國(guó)麻省理工學(xué)院的蒙吉·巴文迪、美國(guó)哥倫比亞大學(xué)的路易斯·布魯斯和俄羅斯物理學(xué)家阿列克謝·伊基莫夫被授予2023年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。
    的頭像 發(fā)表于 10-09 15:41 ?900次閱讀
    “發(fā)現(xiàn)和合成量子點(diǎn)”斬獲諾<b class='flag-5'>獎(jiǎng)</b> 晶能光電積極融入顯示產(chǎn)業(yè)變革