Abbiamo studiato il potenziale della selezione laser attraverso un'ampia gamma ottica dall'UV al visibile all'infrarosso (lunghezze d'onda di eccitazione di 325, 532, 785 e 1064 nm) per analisi combinatorie di microrganismi estremofili associati alla Terra (vistosi nematodi criptici, nematodi freddi -nematodi galleggianti e alghe verdi anellidi), molecole di carboidrati e imitazioni di strati alterati dalla superficie di Marte e della Luna come miscele minerali simulate (P-MRS, S-MRS, LRS e JSC-1).

Mostriamo che l'ottimizzazione delle energie dei fotoni laser fornisce (almeno una lunghezza d'onda di eccitazione selezionata) spettri Raman di alta qualità per ciascun campione esaminato. Nella maggior parte dei casi, la gamma spettrale dell'infrarosso è avanzata per i campioni biologici, mentre l'eccitazione nelle gamme spettrali del visibile e dell'UV è solitamente favorevole o almeno sufficiente per identificare/risolvere accuratamente le fasi minerali sotto il punto laser luminescente sugli analoghi della superficie planetaria.
L'eccitazione UV non sempre fornisce un contrasto significativo della risposta Raman Stokes alla fotoluminescenza indotta nelle biomolecole studiate. Le caratteristiche più importanti negli spettri Raman dei campioni biologici sono state assegnate ai loro pigmenti specifici, che sono anche considerati caratteristiche biomolecolari di microrganismi estremi. La questione chiave dei vantaggi e dei limiti specifici di ciascuna particolare sorgente di eccitazione implica lo studio del ritorno scientifico della spettroscopia Raman per la bioprospezione esterna, ad esempio, il miglior compromesso tra lunghezze d'onda di eccitazione singola o doppia per dati spettroscopici biologici e geologici.









