测量血浆物理医学应用中使用的活性物质密度方面取得了很大进展,这可能会提高治疗的精确度。


比利时根特大学等离子体技术研究部的一个国际研究人员和科学家小组称,首次测量了活性物质(称为自由基)的绝对密度,自由基是在一种称为等离子体的物质状态中发现的。


这一发现可能对医学有重大意义,例如在体内诱导靶向抗菌作用而不影响附近组织,或模拟组织再生。


为了检测和估计等离子体中自由基的密度,科学家小组使用了激光荧光光谱学


等离子体是由带电物质组成的,这些带电物质是原子和自由基等活性分子。


作为等离子体科学中最重要的活性物种之一,由于其高度氧化,科学家们选择将重点放在OH自由基上。


人体或自然界中的有害成分,如甲烷挥发性有机化合物和一氧化碳,会被OH自由基的化学反应粉碎。


由于荧光信号的记录和分析问题,直到这一新发现之前,激光诱导荧光测量自由基绝对密度的能力一直非常有限。


包括自由基振动产生的能量传递,科学家们在这项研究中提供了一个简化模型。


它可以用于在通常的大气压下检测激光荧光光谱信号。


然后,科学家可以通过水分子与氩气结合形成的等离子射流,通过实验验证他们的模型是否有效。


“在未来的工作中,本文所做的一维线平均OH密度的计算也可以扩展到OH自由基的二维空间分辨率,”研究文章说道。


这项研究将发表在《欧洲物理杂志D》上。