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レーザーで生成されたプラズマ源による生物サンプルからのナノ秒X線 difraktion.

R D Frankel, J M Forsyth

    Science (New York, N.Y.)
    |May 11, 1979
    PubMed
    まとめ

    研究者らは,Cl+15イオンを用いた新しいX線 difraktion技術を開発した. この方法は,生物学的組織やコレステロールのような物質の構造的運動学的研究を可能にします.

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    科学分野:

    • 材料科学 材料科学とは
    • バイオフィジックス 生物物理学
    • 原子物理 原子物理学

    背景:

    • X線 difraktionは,原子や分子構造を決定するための重要な技術です.
    • 繊細なサンプルまたは小さなサンプルから difraktion パターンを取得するには,しばしば特殊な高強度放射線源が必要です.
    • レーザーで生成されたプラズマは,強烈で短パルスX線生成の潜在的な源を提供します.

    研究 の 目的:

    • 新しい低角度X線 difraktion (LAXRD) 技術を開発し,実証する.
    • レーザーで生成されたCl+15イオンから生成された,短波長のX線を活用する.
    • 乾燥した生物標本 (ネズミの脊髄神経) と結晶粉末 (コレステロール) から微分パターンを得る.

    主な方法:

    • レーザープラズマでCl+15イオンを使用した4.45アングストロムのX線放射線の生成.
    • 400ピコ秒,45ジュールのレーザーパルスを複数使ったナノ秒の曝露を使用します.
    • 乾燥したネズミの脊髄神経とコレステロール粉から低角度X線 difraktion パターンの取得.

    主要な成果:

    • ネズミの脊髄神経とコレステロールの両方から低角度X線 difraktion パターンの取得に成功しました.
    • 屈折研究のためにレーザーで生成されたプラズマX線を使用する可能性の実証.
    • 放射線パラメータの特徴:波長4.45アングストロム,パルス持続時間400ピコ秒,エネルギー45ジュール.

    結論:

    • 開発された技術は,X線微分分析のための新しい方法を提供します.
    • この技術は,生物学的組織と結晶材料の構造を研究するのに適しています.
    • この方法は,高い時間的および空間的な解像度を必要とする将来の構造運動学的研究にとって大きな可能性を秘めています.