原来我们都会发光?研究揭示活体生物发光现象
一项发表在《物理化学快报》(The Journal of Physical Chemistry Letters)上的最新研究显示,活体生物可能持续发出极其微弱的可见光。科学家通过对小鼠和两种植物叶片的实验发现,一种“生物光子”的存在,使包括人类在内的所有生命体可能都自带“光环”,直至生命终结。
研究人员利用高灵敏度的电子倍增电荷耦合器件(EMCCD)和电荷耦合器件(CCD)相机,对比观察了活体和死亡小鼠的微弱光。结果表明,活体小鼠细胞能持续发出可见光波段的光子,而在安乐死后,这种光子数量显著下降。对植物叶片的实验显示当植物受到物理损伤或化学试剂刺激时,受损部位会发出更强的光,这提示活性氧可能是“生物光子”的来源。
未来或许可以依据这一现象,开发出基于“生物光子” 的无创监测技术,用于评估生物体,包括人类和农作物的健康状况。通过远程监测组织器官的压力水平,有望为医疗诊断和农业研究提供全新的视角和工具。
The Journal of Physical Chemistry Letters
via Ziyu|好想躺平🦆
一项发表在《物理化学快报》(The Journal of Physical Chemistry Letters)上的最新研究显示,活体生物可能持续发出极其微弱的可见光。科学家通过对小鼠和两种植物叶片的实验发现,一种“生物光子”的存在,使包括人类在内的所有生命体可能都自带“光环”,直至生命终结。
研究人员利用高灵敏度的电子倍增电荷耦合器件(EMCCD)和电荷耦合器件(CCD)相机,对比观察了活体和死亡小鼠的微弱光。结果表明,活体小鼠细胞能持续发出可见光波段的光子,而在安乐死后,这种光子数量显著下降。对植物叶片的实验显示当植物受到物理损伤或化学试剂刺激时,受损部位会发出更强的光,这提示活性氧可能是“生物光子”的来源。
未来或许可以依据这一现象,开发出基于“生物光子” 的无创监测技术,用于评估生物体,包括人类和农作物的健康状况。通过远程监测组织器官的压力水平,有望为医疗诊断和农业研究提供全新的视角和工具。
原来那一年我们真的都变成了光��
The Journal of Physical Chemistry Letters
via Ziyu|好想躺平🦆