THz 以其对生物分子的特征吸收、高灵敏度、宽带性等优点,为人们提供了一种研究生物分子结构及相关动力学、分子与环境相互作用的新方法. 目前关于THz 波段在生物学中的光谱和成像研究正处于一个飞速发展的时期,研究者们已在生物分子指纹图谱的获得、无标记生物探测以及水环境与分子的相互作用等方面做出了一些初步的研究成果. 但THz 作为一种新兴的光谱分析检测手段,与已经成熟的其他光谱技术相比仍难免存在着一系列问题,它在实验技术和理论分析技术方面仍有待完善. 在实验技术方面,由于THz 波的波长限制了THz 成像系统的空间分辨率,要在生物样品 (如生物细胞或生物组织) 上加一层控制材料是很困难的;目前大多数脉冲实验获取数据时间较长,对于生物样品可能会有样品的变性问题;一般光导天线辐射的THz 源有效频率较低,使得一些物质结构信息不能在谱图中得到充分的反映;另外,现有的THz 时域光谱系统及成像系统的设备还比较昂贵,信息处理过程也很复杂,有待进一步微型化和实用化. 在理论分析方面,有效的数据处理和图谱分析方法仍需要进一步探索,光谱数据也需要不断积累以利于研究THz光谱与分子结构之间的关系. THz 涉及到物理学、化学以及生物学等多学科的交叉与融合,随着研究的不断深入,该技术与多种学科之间的交叉势必会更加深入. 相信随着THz 技术的发展,它将在许多领域都展现出巨大的应用价值.
THz 以其对生物分子的特征吸收、高灵敏度、宽带性等优点,为人们提供了一种研究生物分子结构及相关动力学、分子与环境相互作用的新方法. 目前关于THz 波段在生物学中的光谱和成像研究正处于一个飞速发展的时期,研究者们已在生物分子指纹图谱的获得、无标记生物探测以及水环境与分子的相互作用等方面做出了一些初步的研究成果. 但THz 作为一种新兴的光谱分析检测手段,与已经成熟的其他光谱技术相比仍难免存在着一系列问题,它在实验技术和理论分析技术方面仍有待完善. 在实验技术方面,由于THz 波的波长限制了THz 成像系统的空间分辨率,要在生物样品 (如生物细胞或生物组织) 上加一层控制材料是很困难的;目前大多数脉冲实验获取数据时间较长,对于生物样品可能会有样品的变性问题;一般光导天线辐射的THz 源有效频率较低,使得一些物质结构信息不能在谱图中得到充分的反映;另外,现有的THz 时域光谱系统及成像系统的设备还比较昂贵,信息处理过程也很复杂,有待进一步微型化和实用化. 在理论分析方面,有效的数据处理和图谱分析方法仍需要进一步探索,光谱数据也需要不断积累以利于研究THz光谱与分子结构之间的关系. THz 涉及到物理学、化学以及生物学等多学科的交叉与融合,随着研究的不断深入,该技术与多种学科之间的交叉势必会更加深入. 相信随着THz 技术的发展,它将在许多领域都展现出巨大的应用价值.
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