在基因測序過程中,激光器的應(yīng)用至關(guān)重要;驕y序采用鏈終止法,在DNA轉(zhuǎn)錄末端引入帶有熒光標(biāo)記的寡核苷酸,使DNA被分成長度不同的單鏈。這些單鏈通過激光聚焦光束照射,不同熒光素會發(fā)出不同顏色熒光,從而標(biāo)記核苷酸的排序。作為重要的生物學(xué)分析方法之一,DNA測序不僅為遺傳信息的揭示和基因表達調(diào)控等基礎(chǔ)生物學(xué)研究提供重要數(shù)據(jù),而且在基因診斷等應(yīng)用研究中也發(fā)揮著重要作用。全固態(tài)激光器在基因測序儀中的應(yīng)用尤為突出;驕y序儀需要連續(xù)運行很長時間,激光器的參數(shù)穩(wěn)定性至關(guān)重要。任何能量抖動、噪聲、跳;蛑赶蛐宰兓伎赡軐(dǎo)致數(shù)據(jù)無效。因此,基因測序儀通常采用高功率、高穩(wěn)定性的全固態(tài)激光器,如專為高通量基因測序推出的四波長全固態(tài)激光器。該激光器使用自動功率反饋控制和主動溫度控制功能,保證輸出波長高度穩(wěn)定,無任何跳,F(xiàn)象,同時具有瓦級功率、優(yōu)于0.5%的高穩(wěn)定性、低噪聲、優(yōu)異的光斑均勻性以及波長鎖定等特點。這種高功率的全固態(tài)激光器可以*大提高DNA測序速度,將單次基因測序的成本降至千元人民幣以內(nèi)。
在生物工程領(lǐng)域,激光器作為先進技術(shù)的方式,正推動著血細胞分析的革新。近年來,隨著激光技術(shù)的不斷進步和生物工程的快速發(fā)展,激光器在血細胞分析中的應(yīng)用日益增加,為疾病的早期診斷和醫(yī)治提供了有力支持。在血細胞分析中,激光器扮演著至關(guān)重要的角色。傳統(tǒng)的血細胞分析主要依賴顯微鏡和人工計數(shù),這種方法不僅耗時費力,而且容易受到主觀因素的影響。而激光器的引入,則*大地改變了這一局面。通過激光散射和熒光激發(fā)的原理,激光器能夠?qū)崿F(xiàn)對血細胞的高精度分析,為臨床診斷和醫(yī)治提供了更為準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。