Учёные считают, что для лечение рака, а также во многих других отраслях медицины и науки можно использовать лазер и наночастицы, свойства которых подробно изучены благодаря разработке физиков из Китая, Нидерландов, Канады и Германии. Недавнее исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Физики провели исследование, в котором обнаружили, что при воздействии лазера на золотую наночастицу, которая погружена в водную среду, через 100 микросекунд образуется пузырь пара (размером до 100 микрометров), который впоследствии также быстро сжимается, а после на частице появляется пульсирующий газовый пузырёк, размер которого в сто раз меньше. Ещё через пару секунд газовый пузырёк перестаёт колебаться и начинает расти. Это явление называется эффектом плазмонного резонанса.

Раньше изучить эти микропузырьки подробнее не удавалось. Группа физиков из Китая, Нидерландов, Канады и Германии под руководством Детлефа Лозе (Detlef Lohse) из Университета Твенте, чтобы разобраться, как происходит зарождение газового пузырька на плазменной наночастице и что с ним происходит в первые мгновения его жизни, разработала камеру со сверхвысокой скоростью съёмки.

Камера позволяет производить запись с временным разрешением до 100 наносекунд (делать до 10 миллионов кадров за одну секунду). Учёные с помощью этой камеры внимательно проследили за развитием газового пузырька, образующегося на золотых наночастицах размером около 100 нанометров, которые были размещены по узлам квадратной решётки на поверхности оксида кремния.

Авторы исследования считают, что эти свойства эффекта плазменного резонанса следует изучить, делая уклон на использование его для разрушения раковых клеток. Также есть и множество других областей, где пригодится этот эффект.