
Исследователи надеются, что с помощью лазерной системы они смогут быстро проводить скрининг заболеваний при использовании выдыхаемого воздуха. Ученые из Университета Аделаиды в Австралии говорят, что они могут обнаружить патологию быстро, неинвазивно и на месте. Система использует специальный лазерный спектрометр для анализа молекулярного состава образцов газа.
Джеймс Ансти (James Anstie), научный сотрудник Института Аделаиды, говорит: «Вместо того чтобы изучать различные запахи как собака, система лазерной спектрометрии использует «чувство» света, чтобы выявить диапазон молекул, которые присутствуют в образце».
В научном журнале Optics Express исследователи описывают, как они быстро и точно использовали оптическую спектроскопию для измерения поглощения света различных молекул.
Все больше и больше ученых работают в новой области анализа дыхания. Наше дыхание содержит молекулярные побочные продукты метаболизма нашего организма. Когда мы болеем, метаболические побочные продукты в нашем дыхании изменяются. Ученые утверждают, что это поможет выявить такие заболевания, как рак легких и пищевода, астму и диабет даже прежде, чем появятся внешние симптомы.
Исследователи считают, что лазерная система, которую они разрабатывают, предлагает ряд потенциальных преимуществ: почти мгновенный результат, высокая чувствительность и способность испытать диапазон молекул. Это делает ее привлекательной для широкомасштабного скрининга здоровья.
Ключевой особенностью системы является «оптическая частота гребня», когда спектрометр одновременно фиксирует спектральный результат миллиона различных световых частот в образце воздуха. Различные молекулы поглощают свет на разных частотах, давая каждому уникальный оптический отпечаток пальца.
«Теперь у нас есть надежная система, которая в состоянии обнаружить присутствие и концентрацию молекул в образце. Следующий шаг — это точно интерпретировать уровни, которые, естественно, различаются у людей», — объясняют авторы исследования.
Подробнее в научной статье:
Hébert, Nicolas Bourbeau; Scholten, Sarah K.; White, Richard T.; Genest, Jérôme; Luiten, Andre N. et al. (2015) A quantitative mode-resolved frequency comb spectrometer // Optics Express — vol. 23 (11) — p. 13991-14001

Для отправки комментария необходимо войти на сайт.