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2025-03-08 08:40:00
ミュンヘン工科大学(TUM)の研究者は、完全に新しい顕微鏡領域である核スピン顕微鏡を発見しました。このグループは、顕微鏡による核磁気共鳴の磁気信号を描写することができます。 量子センサー 信号を光に変換し、非常に高解像度の視覚化を可能にします。
磁気調整スキャナー (MRI)彼らは、人体の奥深くで臓器や組織の画像を作成する能力で知られています。 Journal Nature Communicationsに掲載された新しい方法は、この手法を小さなディテールの分野に拡張しています。
«使用される量子センサーは、磁気調整を視覚信号に変換することを可能にします。これらの信号はカメラによってキャプチャされ、画像として表示されます「説明します Dominik Bucher、教授と 研究者 στοClusterof Excellence Munich for for Quantum Science and Technology(MCQST)。
磁気共鳴画像法の新しい顕微鏡の分析は1,000万メートルに達します。つまり、個々の細胞の構造でさえ将来見えるようになるほど薄いです。
新しい顕微鏡の中心には、小さなダイヤモンドチップがあります。個々のレベルで特別に準備されたこのダイヤモンドは、磁気共鳴画像法の磁場の非常に敏感な量子センサーとして機能します。レーザー光で放射されると、磁気共鳴イメージングの情報を含む蛍光信号が生成されます。この信号は、高い速度カメラで記録され、顕微鏡レベルまで大幅に解像度の画像を可能にします。
磁気共鳴顕微鏡の可能なアプリケーションが増加しています: がん研究では、個々の細胞を調べて、腫瘍の成長と広がりに関する新しい知識を獲得することができました。
医薬品研究では、 テクノロジー 分子レベルで有効成分を効果的に制御および最適化するために使用できます。また、材料の薄触媒や触媒の化学合成の分析など、材料の科学において優れた能力を提供します。
チームはその仕事のために特許を申請しており、さらに高速で正確にするためにテクノロジーをさらに開発することを計画しています。長期的には、それは医学的診断と研究の典型的なツールである可能性があります。 「量子物理学とイメージングの合併は、分子レベルで世界を理解するためのまったく新しい機会を開きます「、最初の作家が指摘している カール・D・ブリエゲル。
*中央の写真は、TechGear.grのImagen3の作成です
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#量子センサーは真新しいタイプの顕微鏡のロックを解除します