化学发光(Chemiluminescence)是在化学反应过程中(主要为氧化还原反应)发出可见光的现象。早在19世纪70年代,Radzisewski(1877)等发现咯粉碱在碱性介质中与过氧化氢等进行氧化还原时,有光子产生(发绿光)。Albrecht(1928)证明了鲁米诺在碱性介...[继续阅读]
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化学发光(Chemiluminescence)是在化学反应过程中(主要为氧化还原反应)发出可见光的现象。早在19世纪70年代,Radzisewski(1877)等发现咯粉碱在碱性介质中与过氧化氢等进行氧化还原时,有光子产生(发绿光)。Albrecht(1928)证明了鲁米诺在碱性介...[继续阅读]
随着生物发光研究的进一步深入,发现人体的器官、组织、细胞,乃至大分子都在发光,不过发光强度更弱。这些有关生物超微弱发光(Ultra-weakBioluminescence)的研究课题,构成了当前生命科学发展前沿中的一个极其重要的研究领域——生命...[继续阅读]
组织是各种细胞的集合,而光学更是一门既古老又新兴的学科,根据第二章的介绍,光学主要是完成光的产生、传输及与物质相互作用等方面的研究。而光辐射生物组织后,光子的传播过程涉及组织体内的散射与吸收,以及边界的反射与透...[继续阅读]
在量子理论中,分子或原子在光波辐射场的作用下,从低能态跃迁到高能态时吸收一个光子hν(见光的量子理论),这种跃迁也等效于一个具有一定固有频率的振子。考虑到分子或原子处于一定能态时的寿命(相当于振子作自由振动时的衰...[继续阅读]
散射现象在自然界中是非常普遍的现象,像早晨的阳光照射到房间内,我们可以看到窗户投射进房间的几缕光束,光束中可以看到混杂的颗粒的运动;还有蔚蓝的天空,也是因为大气层对太阳光散射的结果。对生物组织来说,生物组织是浑...[继续阅读]
4.4.1 光子漫射理论模型对于光的吸收特性和散射特性的数学描述有两种不同的方法:分析理论和传输理论。第一种方法是以麦克斯韦方程物理学为基础的,麦克斯韦电磁理论原则上可以解决光在任意介质中的所有传播问题,其前提是掌...[继续阅读]
目前认为激光生物学作用的生物物理学基础主要是光热效应、光化学效应、光致压力与冲击效应、光致电磁场效应等。1)热效应激光作用于生物体会使其局部温度升高,称为激光生物热效应。生物体生热机制视光子能量而定,低能量光...[继续阅读]
近期光子学系统的科技进步鞭策着临床功能成像、外科及治疗系统方面的实际进步。组织光学探索的功效取决于光子传播和发光组织的积分通量率的分布,现代医学的诊断、外科、治疗领域的光学方法的进步激励着人类组织光学特性...[继续阅读]
对于决定组织光学参量的方法可以划分成两大类,即直接法和间接法。直接法包括基于一些基本概念和准则,比如朗伯-比尔定律、薄样本的单次散射相位函数或者厚片样品的有效光穿透深度。测量的参量有平行光透过率Tc、薄样本的散...[继续阅读]