Квантовая электроника
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Квантовая электроника:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Квантовая электроника, 2019, том 49, номер 11, страницы 1068–1073 (Mi qe17143)  

Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

Применения лазеров и другие вопросы квантовой электроники

Физические процессы, влияющие на выживание микробиологических систем при лазерной печати гелевых микрокапель

В. П. Зарубинa, В. С. Жигарьковb, В. И. Юсуповb, А. А. Карабутовcd

a Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", г. Москва
b Институт фотонных технологий ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, г. Москва, г. Троицк
c Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, г. Шатуpа Московской обл.
d Международный учебно-научный лазерный центр МГУ им. М. В. Ломоносова
Список литературы:
Аннотация: Рассмотрена лазерная печать гелевых микрокапель – перспективный метод для микробиологии, биотехнологии и медицины. В процессе печати в результате кавитации, обусловленной поглощением короткого лазерного импульса в металлической пленке, осуществляется перенос малых объемов геля, содержащего живые микроорганизмы. Однако при таком переносе возникают некоторые физические факторы, которые могут приводить к повреждению и гибели биологического материала. К ним относятся повышенные температура и давление, высокая интенсивность излучения, а также ряд других. В работе проводятся экспериментальные оценки этих параметров на основе измерений акустического отклика лазерной печати, электронной микроскопии областей, подвергшихся воздействию, и результатов высокоскоростной съемки процесса переноса. Показано, что указанные факторы не являются существенным ограничением для разрабатываемой технологии. Лазерная печать осуществлялась при воздействии на металлическую пленку лазерных импульсов с энергией 5–30 мкДж и длительностью 8–14 нс, диаметр лазерного пучка был равен 30 мкм.
Ключевые слова: лазерное импульсное воздействие, акустический сигнал, микроорганизмы, наночастицы.
Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации
Российский фонд фундаментальных исследований 18-32-00607
18-29-06056
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках исполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН в части разработки технологии для клеточной лазерной печати, а также РФФИ (гранты № 18-32-00607 и 18-29-06056) в части исследования процесса лазерно-индуцированного переноса.
Поступила в редакцию: 19.06.2019
Исправленный вариант: 16.09.2019
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2019, Volume 49, Issue 11, Pages 1068–1073
DOI: https://doi.org/10.1070/QEL17081
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Дополнительные материалы:
pic_3.pdf (1.2 Mb)


Образец цитирования: В. П. Зарубин, В. С. Жигарьков, В. И. Юсупов, А. А. Карабутов, “Физические процессы, влияющие на выживание микробиологических систем при лазерной печати гелевых микрокапель”, Квантовая электроника, 49:11 (2019), 1068–1073 [Quantum Electron., 49:11 (2019), 1068–1073]
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe17143
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe/v49/i11/p1068
  • Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Квантовая электроника Quantum Electronics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:177
    PDF полного текста:44
    Список литературы:21
    Первая страница:3
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024