德国慕尼黑工业大学领导的科研团队发明一种新的显微镜——核自旋显微镜。它可通过量子传感器将核磁共振产生的磁信号转换为光信号,并显示为高分辨率图像。该技术为在分子水平上理解微观世界开辟了新的可能性。研究成果发表在新一期《自然·通讯》杂志上。
磁共振成像(MRI)技术可利用磁场创建人体器官和组织的详细图像。MRI设备会产生非常强的磁场,与体内氢核的微小磁场相互作用。由于氢原子在不同类型的组织中以特定的方式分布,因此可区分器官、关节、肌肉和血管。但如果想了解单细胞内微观结构中发生的情况,人们就需要新的方法。
此次团队把MRI技术扩展到更加微观的领域。新方法的核心部件是一种由人造金刚石制成的量子传感器。金刚石中的氮空位中心可测量纳米级磁场。这种在原子水平上专门制备的金刚石可用作MRI磁场的高灵敏度量子传感器。
量子传感器可将磁共振信号转换为光信号。当受到激光照射时,它会产生包含MRI信息的荧光信号。该信号由高速摄像机记录,可获得分辨率达到0.1微米的微观图像。
新显微镜未来甚至可看到单个细胞结构,潜在的应用前景广阔。例如在癌症研究中可获得对肿瘤生长和扩散的新见解;在药物研究中,可在分子水平上有效测试和优化活性成分;在材料科学领域,可用于分析薄膜材料或催化剂的化学成分。
德国慕尼黑工业大学领导的科研团队发明一种新的显微镜——核自旋显微镜。它可通过量子传感器将核磁共振产生的磁信号转换为光信号,并显示为高分辨率图像。该技术为在分子水平上理解微观世界开辟了新的可能性。研究成果发表在新一期《自然·通讯》杂志上。
磁共振成像(MRI)技术可利用磁场创建人体器官和组织的详细图像。MRI设备会产生非常强的磁场,与体内氢核的微小磁场相互作用。由于氢原子在不同类型的组织中以特定的方式分布,因此可区分器官、关节、肌肉和血管。但如果想了解单细胞内微观结构中发生的情况,人们就需要新的方法。
此次团队把MRI技术扩展到更加微观的领域。新方法的核心部件是一种由人造金刚石制成的量子传感器。金刚石中的氮空位中心可测量纳米级磁场。这种在原子水平上专门制备的金刚石可用作MRI磁场的高灵敏度量子传感器。
量子传感器可将磁共振信号转换为光信号。当受到激光照射时,它会产生包含MRI信息的荧光信号。该信号由高速摄像机记录,可获得分辨率达到0.1微米的微观图像。
新显微镜未来甚至可看到单个细胞结构,潜在的应用前景广阔。例如在癌症研究中可获得对肿瘤生长和扩散的新见解;在药物研究中,可在分子水平上有效测试和优化活性成分;在材料科学领域,可用于分析薄膜材料或催化剂的化学成分。
3月19日,记者从中国科学院海洋研究所了解到,该所研究团队在国际上首次发布了银鲳的高质量染色体水平参考基因组。相关研究论文近日在线发表于《自然》子刊《科学数据》。银鲳广泛分布于西北太 近日,美国纽约州立大学石溪分校科学家菲格罗阿等人在一篇发表于《自然·量子信息》上的论文中称,他们通过把两个独立的光子存储在铷气里,首次在室温条件下构建了一个量子存储器网络。鉴于 30台发动机助进阶版“鹊桥”升空 中新社西安3月20日电 (记者 张一辰)3月20日8时31分,长征八号遥三运载火箭在中国文昌航天发射场顺利升空,成功将“鹊桥二号”卫星送入预定轨道。作为公共中继星平台,“鹊桥二号” 习近平总书记在中共中央政治局第三次集体学习时强调,要加强科研学风作风建设,引导科技人员摒弃浮夸、祛除浮躁,坐住坐稳“冷板凳”。甘坐“冷板凳”是一种平心静气从事科学研究、追寻科学真理的 3月25日消息,国内一场经济高峰论坛上,iPhone总裁蒂姆·库克再次成为焦点。然而,引起人们关注的并非库克的讲话内容,而是一张自拍照片。在论坛现场,一位观众与库克自拍合影,但引人注目的是她手中 据英国《自然》周刊网站3月19日报道,研究人员首次利用生成式人工智能(AI)制造出全新抗体。报道称,本周生物学预印本资料库中的一份预印本报告的原理验证研究,提高了将“AI指导的蛋白质设计引入治 。本文链接:德发明新量子传感器显微镜http://www.sushuapos.com/show-2-10906-0.html
声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上一篇: 迄今最大生物学AI模型面世
下一篇: 我们需要什么样的人工智能