4 Червня, 2026

Для дослідження мозку. Вчені MIT навчили хаотичне лазерне світло формувати точний промінь

Про це пише видання Science daily.

Дослідники виявили новий ефект в оптиці: за певних умов розсіяне лазерне світло не розпорошується, а самоорганізується у вузький«олівцевий» промінь. Завдяки цьому вдалося отримати тривимірні зображення тканин із такою ж якістю, але значно швидше.

Читайте также: Алла Пугачёва в молодости: как начиналась звёздная карьера советской эстрады

Реклама

За допомогою цього променя команда змогла спостерігати за гематоенцефалічним бар’єром — шаром клітин, який захищає мозок від шкідливих речовин і водночас ускладнює доставку ліків. Новий метод також дає змогу в реальному часі бачити, як клітини поглинають препарати.

Один із авторів дослідження Sixian You пояснила, що раніше вважалося: зі збільшенням потужності лазера світло стає лише більш хаотичним. Однак експерименти показали, що воно може впорядковуватися саме по собі й утворювати стабільний промінь без складних налаштувань.

Ефект виникає за двох умов: лазер має входити в оптоволокно під точно нульовим кутом, а потужність повинна бути достатньо високою, щоб світло почало взаємодіяти зі склом волокна. У такому стані нелінійні процеси компенсують хаос і формують сфокусований промінь.

Дослідники зазначають, що зазвичай таких умов уникають, щоб не пошкодити волокно, тому явище залишалося непоміченим. Водночас метод не потребує складної оптичної інженерії й може працювати зі стандартним обладнанням.

Читайте также: Прихована загроза. Діти в рази вразливіші до канцерогенів у воді, ніж дорослі

Порівняно зі звичайними лазерними променями, новий варіант дає чіткіше зображення без розмитих«ореолів». Це дозволяє отримувати детальніші дані на рівні клітин.

Метод важливий для фармацевтики, оскільки дає змогу відстежувати, як саме ліки проникають у мозок людини та з якою швидкістю клітини їх поглинають. Він також не потребує спеціальних флуоресцентних міток.

Технологія може використовуватися не лише для дослідження мозку, а й для відстеження різних молекул у штучно створених тканинах. У майбутньому вчені планують застосувати її для вивчення нейронів і розширити практичне використання.

Читайте также: Lovable запускає мобільний застосунок для вайб-кодування для iOS та Android

Читайте також:
  • Революція у фізиці. Вчені США розробили концепцію першого у світі нейтринного лазера
  • Рекорд інтенсивності світла. Оксфордські фізики створили «квантову лупу» за допомогою лазера Gemini
  • Годинник майбутнього. Фізики створили лазер із найвужчою лінією випромінювання в історії

Автор admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *