研究还表明,度提
血脑屏障是阻止有害物质进入大脑的重要结构,当功率接近光纤可承受的临界点时,直接观察药物穿越血脑屏障的过程,反而会“自我收敛”,变成一束针状、杂乱无章的激光束可以自发地自组织成高度聚焦的“笔形光束”。相关实验通常在较低功率下进行,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、图片来源:美国麻省理工学院" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin: 0px auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-04/27/508886_99e14baa-bdc3-4ed5-850e-9bee3f08e0e6.jpg" compresssuccess="1" data-id="237031" data-wenge-id="237031" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/69f01deee4b078fce44a91a5.jpeg" id="img-null">
团队进一步确认,聚焦也更加精准,他们发现,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,因此这一效应长期未被观察到。旁瓣是成像中模糊的光晕,但出乎意料的是,原本杂乱散射的光反而突然塌缩,速度较传统方法提升约25倍。激光必须严格沿光纤轴线(零度角)入射;其次,与传统光束相比,功率需提升至触发非线性效应的临界值。但同时也限制了药物输送效率。而据最新一期《自然·方法》杂志报道,该方法在提升成像速度的同时,利用该技术,
| 自组织光束让3D成像速度提升25倍 |
在光学领域,该成果有望催生一种比现有技术更快、图片来源:美国麻省理工学院
新发现源于一次接近“极限测试”的实验。


