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espalhamento Raman <strong>na</strong> região do infravermelho próximo (800 nm) e os espalhamentos<br />

Hiper Rayleigh e Hiper Raman <strong>na</strong> região do azul (400 nm). Usualmente, a presença <strong>da</strong><br />

luminescência impede a observação do Raman, mas no nosso caso as regiões espectrais<br />

são <strong>completa</strong>mente diferentes. Talvez uma <strong>da</strong>s maiores vantagens do acoplamento <strong>da</strong><br />

pinça óptica com a espectroscopia é que agregando microanálise à pinça óptica<br />

pod<strong>em</strong>os a<strong>na</strong>lisar a composição e metabolismo de uma única célula, inclusive de células<br />

vivas <strong>em</strong> movimento. Também pod<strong>em</strong>os aproximar e afastar partículas umas <strong>da</strong>s<br />

outras, exercer tensões e forças sobre as mesmas e a<strong>na</strong>lisar as conseqüências dessas<br />

manipulações. O objetivo principal dessa pesquisa foi o de construir um sist<strong>em</strong>a<br />

integrando a habili<strong>da</strong>de de manipulação <strong>da</strong> pinça óptica com a de caracterização <strong>da</strong>s<br />

diferentes técnicas espectroscópicas.<br />

No capítulo 5 tratamos de óptica geométrica, hidrodinâmica e as aplicações<br />

biológicas realiza<strong>da</strong>s com a pinça óptica. Para medi<strong>da</strong>s de forças <strong>em</strong> microesferas<br />

obtiv<strong>em</strong>os, teórica e experimentalmente, as forças ópticas e hidrodinâmica atuantes<br />

sobre essa partícula quando força<strong>da</strong> a movimentar‐se <strong>em</strong> um líquido. Um dos objetivos<br />

de medir forças <strong>em</strong> microesferas é poder determi<strong>na</strong>r forças atuantes <strong>em</strong> partículas de<br />

geometria complexa. O cálculo <strong>da</strong>s forças ópticas e hidrodinâmica <strong>em</strong> objetos que não<br />

são esféricos é praticamente impossível. Assim, a microesfera é usa<strong>da</strong> como um<br />

calibrador cuja precisão está intimamente liga<strong>da</strong> à concordância entre as forças que<br />

ag<strong>em</strong> sobre a mesma. Do mesmo modo que a microesfera sofre um deslocamento <strong>na</strong><br />

direção contrária ao seu movimento no líquido, ela também sofrerá quando estiver<br />

acopla<strong>da</strong> à partícula causadora <strong>da</strong> força que se quer determi<strong>na</strong>r. Pod<strong>em</strong>os usar o<br />

deslocamento como uma medi<strong>da</strong> do valor dessa força. Afi<strong>na</strong>l, ela é igual e contrária à<br />

força óptica, que por sua vez é calibra<strong>da</strong> com esse deslocamento. Retomamos a<br />

calibração desenvolvi<strong>da</strong> <strong>na</strong> Tese de Mestrado, pois apesar de termos obtido resultados<br />

razoáveis, ao longo do Doutorado perceb<strong>em</strong>os a importância do uso <strong>da</strong> esfera<br />

integradora para uma medi<strong>da</strong> mais precisa <strong>da</strong> potência, que <strong>na</strong> época era realiza<strong>da</strong> com<br />

detectores para feixes paralelos e não convergentes, assim como é o caso <strong>da</strong> pinça<br />

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