我们研究了从紫外到可见光再到红外(激发波长为 325、532、785 和 1064 nm)的广泛光学范围内激光选择的潜力,以组合分析与地球相关的极端微生物(秀丽隐杆线虫、冷浮线虫和环形绿藻)、碳水化合物分子,以及火星和月球表面风化层模拟物作为模拟矿物混合物(P-MRS, S-MRS、LRS 和 JSC-1)。
我们表明,激光光子能量的优化为每个检查样品提供了(至少一个选定的激发波长)高端质量的拉曼光谱。在大多数情况下,红外光谱范围对于生物样品来说是先进的,而可见光和紫外光谱范围内的激发通常是有利的,或者至少足以准确识别/解析行星表面模拟物上发光激光光斑下的矿物相。 紫外激发并不总是提供拉曼斯托克斯响应对所研究生物分子中诱导光致发光的显着对比。生物样品拉曼光谱中最突出的特征被分配给其特定的色素,也被认为是极端微生物的生物分子特征。每个特定激发源的具体优点和局限性的关键问题意味着研究从拉曼光谱中获得科学回报以进行外部生物勘探,例如,生物和地质光谱数据的单激发波长或双激发波长之间的最佳交易。 |