<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Metody_Biofizyki_Molekularnej%2FSzczypce_optyczne</id>
	<title>Metody Biofizyki Molekularnej/Szczypce optyczne - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Metody_Biofizyki_Molekularnej%2FSzczypce_optyczne"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Metody_Biofizyki_Molekularnej/Szczypce_optyczne&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-04T00:31:15Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.1</generator>
	<entry>
		<id>http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Metody_Biofizyki_Molekularnej/Szczypce_optyczne&amp;diff=808&amp;oldid=prev</id>
		<title>Annach: Utworzono nową stronę &quot;Optyczne szczypce, to urządzenie, które pozwala na pułapkowanie i przemieszczanie różnych mikroskopowej wielkości przedmiotów  za pomocą silnie skupionej wiązki...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Metody_Biofizyki_Molekularnej/Szczypce_optyczne&amp;diff=808&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-05-21T17:25:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;Optyczne szczypce, to urządzenie, które pozwala na pułapkowanie i przemieszczanie różnych mikroskopowej wielkości przedmiotów  za pomocą silnie skupionej wiązki...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Optyczne szczypce, to urządzenie, które pozwala na pułapkowanie i przemieszczanie różnych mikroskopowej wielkości przedmiotów  za pomocą silnie skupionej wiązki światła.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Strumień światła może być używany jako szczypce do manewrowania małymi cząsteczkami w roztworze. W przeciwieństwie do metod biochemicznych, gdzie wiele cząsteczek obecnych w roztworze jest badanych w ciągu jednego eksperymentu, za pomocą optycznych szczypiec jest możliwa obserwacja pojedynczej cząsteczki.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Stosowane są siły rzędu pN, obiekty mogą być przesuwane na odległości nm, a rozmiary obiektów mieszczą się w zakresie od 10 nm do ponad 100 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[wikien:Arthur Ashkin|Arthur Ashkin]], emerytowany naukowiec pracujący dla laboratorium Bella, jest uważany za ojca pułapek optycznych. Badaniami nad pułapkowaniem cząsteczek w strumieniu lasera zajmował się od lat 60-tych XX w, konstruując w 1986 roku pierwsze szczypce optyczne. Jest pionierem w badaniach atomów, cząsteczek i komórek za pomocą szczypiec optycznych.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pionierskie prace Ashkina umożliwiły [[wikipl:Steven Chu|Stevenowi Chu]] rozwój prac badawczych nas chłodzeniem i pułapkowaniem atomów, za co w 1997 roku otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki wraz z [[wikipl:Claude_Cohen-Tannoudji|Claudem Cohen-Tannoudjim]] and [[wikipl:William_D._Phillips|Williamem Phillipsem]]. [[wikien:Arthur Ashkin|Ashkin]] pułapkowal duże cząsteczki natomiast [[wikipl:Steven Chu|Chu]] rozwinął technikę pułapkowania neutralnych atomów. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Działanie szczypiec optycznych==&lt;br /&gt;
Promień lasera jest skupiany przez obiektyw mikroskopu w postaci plamki w płaszczyźnie próbki. Plamka staje się pułapką optyczną zdolną do utrzymania cząsteczki w swoim centrum. Oddziaływania odczuwane przez cząsteczkę są spowodowane siłą wynikającą z natężenia pola elektrycznego wytworzonego przez promień laserowy.&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\vec F = \frac 12 \vec \alpha \times \nabla \vec E^2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
gdzie: &amp;lt;math&amp;gt;\alpha&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;amp;mdash; polaryzowalność, &amp;lt;math&amp;gt;E&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;amp;mdash; natężenie pola laseroweg.o&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Inne siły „pchające” cząstkę do środka wiązki to siły wynikające z obdarzenia światła pędem &amp;lt;math&amp;gt;p=\nicefrac h\lambda&amp;lt;/math&amp;gt;. Oddziaływanie można zauważyć dla obiektów o masach mniejszych niż &amp;lt;math&amp;gt;\unit{}{\mu g}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Szczypce optyczne są konstruowane poprzez modyfikację mikroskopu optycznego. W badaniach próbek biologicznych stosuje się laser podczerwony (neodymowy) o długości fali 1064 nm (obszar, w którym próbki są przezroczyste). Szczypce optyczne mogą być zarówno prostym narzędziem do manipulowania obiektami o mikrometrowej wielkości jak i zaawansowanym urządzeniem pod kontrolą komputera, umożliwiającym pomiar przemieszczeń i sił z dużą dokładnością.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Zastosowania==&lt;br /&gt;
*Rozciąganie cząsteczek, pomiary elastyczności (np.DNA), rozfałdowywanie białek.&lt;br /&gt;
*Przemieszczanie  obiektów: ukierunkowane, wybiórcze badanie zachowania molekuł biologicznych w wybranych układach, badanie oddziaływań z otoczeniem (enzymy).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Annach</name></author>
		
	</entry>
</feed>