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相似文献
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1.
激光有明显的生物学效应。研究表明,激光会增加染色体的畸变频率,也会引起DNA的合成和胚胎发育异常。但多数的基础研究是以实验动物为对象,观察短波长激光的效应。有关激光对植物基因表达的效应则研究得不多。 近年来,亚毫米和短毫米波长激光谱线的研究和利用取得了较快的进展。光泵远红外激光器在波长40μm—3mm的远红外谱区都  相似文献   

2.
低强度激光生物效应机理研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
结合低强度激光生物效应研究的现状,对低强度激光生物效应机理研究的各种观点进行了归纳分析,提出了对低强度激光生物效应机理研究的一些初步思考,把低强度激光生物效应的一般过程归纳为:激光(辐射)→初始光受体→信号传导与放大→生物效应。并指出探讨低强度激光生物效应机理,应着重于寻找并研究初始光受体与激光的相互作用,以及随后的信号传导与放大过程。  相似文献   

3.
激光辐照微生物的研究概况   总被引:21,自引:3,他引:21  
应用激光辐照微生物的研究非常广泛。本文概述了激光辐照微生物的刺激效应的一些最新进展,同时,也就其可能机制进行了探讨。此外,还提出了在激光辐照微生物研究中的几个问题,旨在促进对激光诱变效应机制的深入和全面的了解,并进一步扩大其在生产实践中的应用。  相似文献   

4.
激光诱变黑曲霉原生质体选育高酶活生淀粉糖化菌的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
李俊刚  方善康   《微生物学通报》1993,20(4):213-215
本研究对生淀粉糖化菌黑曲霉S-1原生质体制备与再生因素进行了探讨。该菌菌丝体酶解2小时后,可制得2×108/ml原生质体,其再生率达13.3%。采用波长(λ1=260hm,λ_2=266nm)能量8mj的激光直接照射该菌原生质体。结果表明:激光对原生质体的致死率比对孢子的致死率高;激光对原生质体的诱变效应也较好,其正突变率比孢子的正突变率高34%;与出发菌株相比生淀粉糖化酶活性平均提高37.4%,最高突变株酶活提高91%。  相似文献   

5.
激光的遗传诱变效应的微观机理的量子力学分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
用量子力学研究了激光对DNA的键(或链)的局域相互作用及激光对DNA分子系统的相互作用的微观机理。研究结果可以解释激光的遗传诱变效应。  相似文献   

6.
在细胞膜电偶极矩液晶模型的基础上,用电动力学,量子统计及固体量子理论对激光与细胞膜相互作用的电学及热学效应微观机理进行研究,导出了激光-细胞膜相互作用的极化及其极化驰豫效应和温升效应公式,这些理论研究结果能解释一些相关实验。  相似文献   

7.
桑树激光育种方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
任作瑛  文明发 《激光生物学报》1993,2(3):328-331,312
激光应用于桑树育种起于七十年代,通过我所二十多年来对桑树激光育种方法的研究与探讨,激光对桑树营养器官和生殖器官都可产生生物学效应,但这种效应的大小,多少与供试材料,供试品种和激光种类,功率大小有关,而且激光较电离辐射有它独特的优点。实践证明,激光育种与杂交育种相结合,或激光与其它理化因素相结合,处理桑树的无性器官冬芽能产生较多的有益突变,为桑树激光育种的最佳途径。  相似文献   

8.
激光在农业领域应用研究进展   总被引:21,自引:3,他引:18  
本文综述了近年来激光在农业领域的研究概况,如激光生物学刺激效应、激光诱变育种,激光辐照离体质粒DNA、激光微束转基因技术等,并对有待进一步研究解决的问题进行了讨论。  相似文献   

9.
Ar+激光、Nd:YAG激光辐照亚心形扁藻生物学效应初探   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用Ar^+激光(488 nm,照射时间分别为10 min、20 min、30 min)、Nd:YAG(1064 nm,照射时间为1 min、2 min、3 min)辐照扁藻,通过细胞计数以及扫描色素的吸收光谱研究激光辐照扁藻的生物效应.研究结果表明:非色素吸收峰的激光可以产生激光生物效应;不同波长,不同剂量的激光辐照扁藻可以表现出相类似的生物效应;Ar+辐照20 min、Nd:YAG辐照2 min可以刺激扁藻生长,明显提高色素吸收光密度值,促进光合作用的进行.文中对不同激光辐照扁藻所产生的生物效应进行了比较和探讨.  相似文献   

10.
黄汝多  刘学华 《激光生物学报》1995,4(1):593-598,592
比较分析研究红宝石、N2、CO2激光对大(青)豆单独或复合辐照的作用,观察到激光效应对生物大分子的含量和生物活性的影响因激光种类和剂量不同而异,特别是不同激光效应对大(青)豆系列种子蛋白中的组份氨基酸含量的影响各具类型。尤以Glu,Met含量变化而显著而特异。  相似文献   

11.
弱激光的生物学效应及对红细胞变形性的改善作用   总被引:10,自引:0,他引:10  
简要叙述激光生物效应和弱激光生物刺激作用。概括阐述激光照射血液所产生的生物学效应,叙述了弱激光对红细胞变形性的改善作用并探讨其可能的作用机理。  相似文献   

12.
利用激光共聚焦扫描显微镜观察激光辐照前后微藻细胞叶绿体自体荧光图像,并对荧光变化进行定量分析。用Nd:YAP激光辐照扁藻、金藻及三角褐指藻。实验结果表明:Nd:YAP激光辐照后,藻细胞荧光光谱峰位不变,但荧光峰值发生较大变化,在激光促长剂量辐照下,几种微藻细胞的荧光强度均比对照组强。激光辐照微藻产生的生理刺激效应可以反映在细胞的荧光特性与强度变化上。激光共聚焦扫描显微镜可以作为微藻激光生物效应研究的一种有效方法。  相似文献   

13.
激光的生物学效应研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文通过分析多种激光(十五种激光器,波长从266nm—447.2×l03nm)对生物体(九十多种生物,如果把品种计算在内,则大约200多种)的生物学效应研究发现:①不同波长激光都能对生物体产生作用;②激光对动物、植物、微生物均能产生生物学效应;③低剂量辐照对生物体主要是刺激作用,随着剂量增加则产生抑制、损伤,以及诱变和致死作用;④激光对60Co—γ射线的辐射损伤有一定的修复作用;⑤低功率激光对生物体的作用主要在于其电效应和电磁场效应(关于这个方面,将另文详细讨论)。  相似文献   

14.
用量子力学研究了激光对DNA的键(或链)的局域相互作用及激光对DNA分子系统的相互作用的微观机理。研究结果可以解释激光的遗传诱变效应。  相似文献   

15.
激光能明显影响皮肤的生物力学性能。通过选择与人体皮肤力学性能相似的离体猪皮进行不同加载方式的拉伸试验,可以研究皮肤的拉伸强度、应力应变关系、皮肤各向异性、取样部位影响、激光作用影啊、反复加卸载,松弛效应等受力性能,分析激光作用的皮肤生物力学模型及皮肤受力和修复机理,并在本构模型中引入激光影响因素。试验发现,一定强度的激光可以改善皮肤弹性,且不影响其粘滞效应和松弛速率。  相似文献   

16.
在不同功率激光照射下,纳米金与周围介质会经历不同的物理学效应,并产生宏观、微观和纳观三个层次的生物学效应及相应的应用。其中纳观效应的生物学应用和机理研究受到了关注并具有挑战性。本文针对纳米金激光纳观热效应的物理学机理研究及其相应模型进行综述,比较了各种模型和测量方法的利弊,对其生物学应用进行了论述,指出了其中的某些发展趋势,强调了纳米金激光纳观热效应研究的必要性和重要性。  相似文献   

17.
关于生物组织激光消融阈值的讨论   总被引:2,自引:2,他引:0  
在激光医学领域,研究不同激光辐照参数对生物组织产生的效应是一个十分重要的课题,其中问题之一是实验研究各种组织的消融阈值。激光消融在临床医疗领域有着重要的应用前景。本文概述了消融阈值的物理含义,给出了消融阈值的定义,讨论了消融阈值与激光参数的关系。  相似文献   

18.
本文综述了激光辐照动物精液研究的现状和进展,並讨论了激光辐射精液的生物学效应及其机理等问题。  相似文献   

19.
选用小麦‘ML7113’品种为材料,人工模拟He-Ne激光(5mJ·s-1·mm-2)、增强UV-B(10.8kJ·m-2·d-1)辐射及两者复合辐照进行处理,利用叶绿素荧光仪、考马斯亮蓝G-250染色法和PCR技术研究7d龄小麦幼苗叶绿素荧光特性、Rubisco活化酶含量、基因表达量及其基因序列的变化。结果表明:(1)与对照组相比,增强UV-B辐射后,小麦幼苗叶绿素荧光特性减弱,Rubisco活化酶含量及其基因表达量均下降;而低剂量的He-Ne激光辐照后能够在一定程度上修复经UV-B辐射后对小麦幼苗叶绿素荧光特性所造成的损伤,且使Rubisco活化酶含量及其基因表达量上升。(2)与对照组相比,经He-Ne激光和增强UV-B辐射以及两者复合辐照处理后基因序列均出现两个相同的点突变,但并未造成氨基酸序列的变化。研究认为,低剂量He-Ne激光辐照能够在一定程度上修复受UV-B辐射小麦幼苗叶绿素荧光活性、Rubisco活化酶含量及其基因表达量的降低;He-Ne激光和增强UV-B辐射对小麦幼苗Rubisco活化酶活性的影响可能发生在其转录水平,从而使小麦光合能力发生相应的变化。  相似文献   

20.
低强度激光对离体细胞效应的若干新进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文综述了低强度激光照射对离体细胞效应的研究进展。主要讨论了低强度激光照射对造骨细胞,成纤维细胞、骨骼肌细胞,造血细胞的效应和低强度激光生物刺激作用的机制。  相似文献   

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