作者单位
摘要
1 安徽大学生命科学学院, 安徽 合肥 230039
2 中国科学技术大学生命科学学院, 安徽 合肥 230027
3 中国科学院安徽光机所, 安徽 合肥 230031
4 湖南师范大学生命科学学院, 湖南 长沙 410081
5 四川教育学院生物系, 四川 成都 610041
6 四川省农业科学院蚕桑研究所, 四川 南充 637000
为了探索激光生物学效应的分子机理, 以便更好的掌控和利用激光生物效应, 用XeCl(308 nm)准分子紫外激光以相同变化的激光参量直接辐照有生物活性的生物大分子BTG DNA、BSA(v)蛋白质和糖Mannan。实验结果分析告知: 电镜法观察到受辐照的三类生物大分子的表观结构、构象(含结构信息)和光谱法(IR、Vis-UV、FR、CD)分析指出生物大分子的内在结构部件的相关的特征峰的峰位、峰值都受影响, 其变迁都与激光参量的变化相呼应; 与三类生物大分子中分子内、分子间沟通与信息传递相关的氢键、糖苷键等的形成与否的类似或相同的结构部件(如-C-H、-N-H、-CH-OH、-C-O、-C=O等)其特征峰的变迁都更敏感于激光参量的改变。激光辐照生物体时, 激光似生物信号分子通过它的能量以粒子性、电磁波相干性影响生物大分子的分子结构、构象(含结构信息)的稳定性、增加分子内、分子间相互沟通、信息传递, 亦增加了结构部件的被修饰的可能性。进而影响着生物信息流的流量与流向和细胞信号转导的协同与整体表达, 产生相应的生物效应。掌握获得功能生物大分子结构构象信息与使用适宜的激光参量的相关的关系值(阈值)是重要的关键。
XeCl(308 nm)激光辐照 生物大分子BTG DNA、BSA(V)、Y-Man 结构构象 生物信息分子结构(构象)变化 生物信息流 激光生物效应 相关性 XeCl(308 nm) laser irradiation biomacromolecule BTG DNA BSA(V) Y-Man structure switch structure switch of bio-information of biomacromol biological information flow laser biological effect interrelation 
激光生物学报
2010, 19(6): 711
作者单位
摘要
1 福建师范大学物理与光电信息科技学院,中国福建,福州,350007
2 福建师范大学生物工程学院,中国福建,福州,350007
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.
Ar+激光 Nd:YAG激光 扁藻 生物效应 色素吸收光谱 Ar+ laser Nd:YAG laser Platymonas subcordiformis laser biological effect absolution spectroscopy 
激光生物学报
2005, 14(5): 331
作者单位
摘要
1 军事医学科学院放射医学研究所,中国,北京,100850
2 东南大学电子工程系,中国江苏,南京,210096
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.
低强度激光生物效应 机理 low intensity laser biological effect mechanism 
激光生物学报
2002, 11(5): 388

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