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基于量子傳感器的全新顯微鏡:實現(xiàn)超高分辨率光學(xué)成像

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2025-03-31 10:02 ? 次閱讀
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光學(xué)寬場核磁共振顯微鏡的基本原理

慕尼黑工業(yè)大學(xué)(TUM)的研究人員開創(chuàng)了一個全新的顯微領(lǐng)域——核自旋顯微鏡技術(shù)。該團(tuán)隊成功通過顯微鏡實現(xiàn)了核磁共振磁信號的可視化,利用量子傳感器將信號轉(zhuǎn)化為光,從而實現(xiàn)了超高分辨率的光學(xué)成像。

核磁共振成像(MRI)掃描儀因其能夠深入人體內(nèi)部生成器官和組織圖像而聞名。這項發(fā)表于《自然·通訊》期刊的新技術(shù),將這一能力延伸至微觀細(xì)節(jié)領(lǐng)域。量子傳感教授、慕尼黑量子科學(xué)與技術(shù)卓越中心(MCQST)研究員Dominik Bucher解釋道:"量子傳感器能夠?qū)⒋殴舱裥盘栟D(zhuǎn)化為光信號,這些信號通過相機(jī)捕捉后即可形成圖像。"

鉆石芯片:量子傳感器的核心

新型核磁共振顯微鏡的分辨率達(dá)到了百萬分之十米量級,這一精度未來甚至能夠揭示單個細(xì)胞的結(jié)構(gòu)奧秘。該顯微鏡的核心部件是一塊微型鉆石芯片。

這塊經(jīng)過原子級特殊處理的鉆石,作為核磁共振磁場的超靈敏量子傳感器,在激光照射下會產(chǎn)生攜帶核磁共振信號信息的熒光信號。通過高速相機(jī)記錄這些信號,研究人員能夠生成分辨率突破至微觀層級的精細(xì)圖像。

廣闊的應(yīng)用前景

核磁共振顯微技術(shù)展現(xiàn)出令人矚目的應(yīng)用潛力:在癌癥研究領(lǐng)域,科學(xué)家可對單個細(xì)胞進(jìn)行精細(xì)觀測,為腫瘤生長與擴(kuò)散機(jī)制提供新見解;在藥物研發(fā)中,該技術(shù)能助力分子層面的活性成分高效篩選與優(yōu)化;材料科學(xué)領(lǐng)域同樣受益,例如用于分析薄膜材料或催化劑的化學(xué)成分。

目前研究團(tuán)隊已為這項創(chuàng)新技術(shù)申請專屬使用,并計劃進(jìn)一步優(yōu)化其速度與精度。長期來看,它有望成為醫(yī)學(xué)診斷和科研領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)工具。論文第一作者Karl D. Briegel說:"量子物理與成像技術(shù)的融合,為我們在分子層面認(rèn)知世界開辟了全新可能"。

審核編輯 黃宇

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