研究目的
研究环境湿度与进料气体湿度对大气压等离子体射流中活性组分生成的影响及其对细胞活力的作用。
研究成果
进料气体湿度对活性物种生成和细胞活力的影响远大于环境湿度。过氧化氢浓度与细胞活力降低相关,表明其在等离子体医学应用中的重要作用。
研究不足
该研究聚焦于长寿命活性物种(寿命>毫秒级)及其与周围环境及进料气体湿度的相互作用,未涵盖短寿命物种及直接等离子体-细胞相互作用的影响。
1:实验设计与方法选择
本研究采用由特定气体成分的气帘屏蔽的大气压等离子体射流(kinpen)。通过远场红外吸收光谱检测活性粒子。
2:样本选择与数据来源
人角质形成细胞(HaCaT)接受等离子体射流的间接处理。将等离子体处理后的培养基移液至96孔板进行细胞活力评估。
3:实验设备与材料清单
大气压等离子体射流(kinpen)、屏蔽气帘、量子级联激光吸收光谱仪、傅里叶变换红外(FTIR)吸收光谱仪、湿度计(DewMaster,EdgeTech,美国)、质量流量控制器(MKS)、Andor Shamrock 500光谱仪、Andor Istar电子倍增电荷耦合器件、Q-MACS系统、布鲁克Vertex 70v FTIR光谱仪。
4:实验流程与操作步骤
等离子体射流以氩气为工作气体并由人工空气屏蔽。调节工作气体和屏蔽气体的湿度。采用量子级联激光器和FTIR光谱测量活性粒子。等离子体处理后评估细胞活力。
5:数据分析方法
通过将实测光谱与模拟结果关联的拟合算法计算臭氧浓度。根据FTIR测量结果推导过氧化氢浓度。采用刃天青转化法评估细胞活力。
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