精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

生物醫學應用的量子傳感器概述

MEMS ? 來源:MEMS ? 2023-02-14 09:34 ? 次閱讀

量子傳感器正在從實驗室走向現實世界。量子傳感器的原子長度尺度及其相干特性實現了前所未有的空間分辨率和靈敏度。而生物醫學應用能夠從這些量子技術中受益,但通常難以評估量子技術對其的潛在影響。量子傳感在分子水平、細胞水平和生物體水平的潛在應用概述如圖1所示。

b0d1eb90-abb6-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖1 量子傳感器將對不同尺度的生物醫學研究產生影響

據麥姆斯咨詢報道,近日,美國哈佛大學(Harvard University)、馬里蘭大學帕克分校(University of Maryland, College Park)與德國布倫瑞克工業大學(Technische Universit?t Braunschweig)的聯合研究團隊在Nature Reviews Physics發表了以“Quantum sensors for biomedical applications”為主題的論文。該論文通訊作者為哈佛大學Hongkun Park,第一作者為哈佛大學Nabeel Aslam。

這篇綜述闡述了量子傳感存在的問題,分析了量子傳感的應用現狀,并討論了量子傳感走向商業化的途徑。該文章重點介紹了兩種前途光明的量子傳感平臺:光泵原子磁強計(OPM)和金剛石氮空位(NV)中心。另外,該綜述文章剖析了從腦成像到單細胞光譜學的四個案例研究,突出了生物醫學應用的廣泛適用性。

量子傳感器及量子傳感平臺

量子傳感器是利用量子相干、干涉和糾纏來測量目標物理量的單個系統或系統集合。量子傳感器已經在工作原理迥異的多種系統中實現。這種多樣性使其各自適用于不同應用領域,并允許它們在使用中優劣互補。量子傳感器有三種突出的應用平臺:超導電路(即為超導量子干涉器件SQUID)、原子系綜(Atomic ensembles,即為OPM)和固態自旋(Solid-state spins,即為金剛石NV中心)。

文中重點介紹了“OPM”和“金剛石NV中心”這兩種量子傳感平臺。OPM和NV中心可以優勢和劣勢互補。OPM的高靈敏度使其適用于微弱磁場的宏觀檢測,如大腦和心臟產生的磁場。相反,NV中心的一項主要優勢是傳感器到樣本的距離短,這樣就能夠實現對微弱微觀信號的高空間分辨率和高靈敏度探測。此外,NV中心是一種多功能傳感器(可檢測交流和直流磁場、溫度等),可在各種條件下工作。這種多功能性使NV中心對細胞水平的光譜學和診斷學應用具有吸引力。

b0e9587a-abb6-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖2 OPM和NV磁強計的工作原理

四大量子傳感應用案例

1. 基于OPM的腦磁圖(MEG)

對人體生物磁性的監測和成像對于診斷和治療來說大有用處。這些人體生物磁場可由MEG檢測,檢測結果可用于如癲癇、癡呆等腦損傷和腦疾病的研究。盡管MEG在商業和臨床上均得到了廣泛應用,但其苛刻的操作條件仍然存在嚴重的局限性。量子傳感技術的出現為解決這些限制開辟了新途徑。

OPM無需低溫工作條件,因此顯著簡化了傳感器架構,同時縮短了傳感器到樣本的距離。OPM的另一項優勢是能夠探測矢量磁場。此外,OPM微型化的研究進展已使OPM-MEG原型得以實現(如圖3a),為其實際應用鋪平了道路。

b1055be2-abb6-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖3 基于OPM的MEG

2. 細胞和組織的基于NV的磁傳感和成像

單個細胞和組織也可以產生磁場。磁性標記能夠以磁性納米顆粒(MNP)或自旋標記的形式引入生命系統。但這些磁場均需要具有高靈敏度和高空間分辨率的生物兼容磁強計來測量。進行此類研究的常用方法有兩種:一種方法是使用毫米級金剛石芯片,該芯片帶有NV中心組成的微米級薄表面層;另一種方法是使用含有NV中心的納米金剛石,可將其注射或攝取到細胞/組織中并功能化,例如靶向蛋白質。

標記、探測和靶向單個細胞對于如區分癌細胞與健康細胞等診斷應用來說很有幫助。MNP構成了磁免疫分析技術的基礎,磁免疫分析技術是一種新興的輔助診斷方式,與熒光標記相比更具潛在優勢:長期穩定性、可忽略的背景信號以及定量檢測。金剛石NV中心目前已用于各種生物樣本中MNP的定量檢測和寬視場成像,具有微米級分辨率和毫米級視場。

b115b49c-abb6-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖4 生物樣本的基于NV中心的磁傳感

3. 基于NV中心的納米級和微米級核磁共振(NMR)

傳統NMR的主要限制是靈敏度低,通常需要毫米級樣本。將NMR波譜擴展到微米級和納米級樣本有望實現令人興奮的應用。

基于NV的磁強計的出現,使得在環境條件下對納米級和微米級樣本進行NMR波譜分析成為可能。如圖5a所示,可將樣本放置于金剛石NV中心附近,探測距離在納米到微米范圍,取決于具體應用。在納米尺度,基于NV的NMR受益于樣本自旋的統計極化;而在微米尺度上,由于熱極化占主導地位,通常需要通過強磁場和超極化的方法來進一步增強。

NV中心的一個特點是其磁場傳感帶寬大,頻率范圍從直流(0 Hz)到千兆赫(GHz)。因此,利用相同實驗裝置就能檢測多種原子核自旋乃至電子自旋,而無需像傳統NMR和電子順磁共振波譜學那樣必須改變射頻設備。在對生物樣本成像時,基于NV的NMR可充分發揮自身潛力,因為它可以揭示納米尺度到微米尺度的化學成分變化(如圖5d)。

b12b9c08-abb6-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖5 基于NV中心的NMR

4. 基于NV的量子溫度測量

利用納米金剛石的NV進行活體納米級溫度測量,能夠對細胞和小型生物中各種與溫度相關的生物現象進行局部探測,包括外部熱梯度和內部熱產生的影響,也可為控制細胞周期和有機體發育提供工具。

與磁場傳感一樣,基于NV的量子溫度測量依賴于源自金剛石熱膨脹的微波躍遷頻率的溫度相關變化(如圖6a)。為了優化靈敏度,同時最小化對其他影響的敏感性,通常使用四點測量方案(如圖6b)。納米金剛石量子傳感器非常適合用于細胞和小型生物的高空間分辨率溫度傳感。與傳統的溫度探針相比,納米金剛石量子傳感器具有納米級、穩定性和生物相容性等特點。靈敏的納米級溫度測量在生命科學應用領域開辟了許多可能性,特別是與紅外激光照射引起的局部外源加熱相結合的應用(如圖6c)。

b14540cc-abb6-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖6 基于納米金剛石NV中心的溫度測量

總結

在過去十年中,量子傳感器領域取得了巨大的進步,已從早期的原理驗證實驗逐步發展到生物醫學科學的實際應用。盡管量子傳感器前途光明,但仍然存在諸多挑戰,這些問題的探索與解決可能需要多學術領域和行業之間的相互合作。一方面,當前量子傳感器的靈敏度可能需要通過新的傳感途徑與材料開發相結合來進一步提升。另一方面,這些技術需要通過進一步集成化和微型化,才能夠在現實條件下實現可擴展性和易操作性,這將是量子傳感器技術廣泛應用和成功商業化的關鍵。伴隨這些技術改進,量子傳感器有望成為生物醫學系統表征和診斷的關鍵工具。





審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2548

    文章

    50685

    瀏覽量

    752026
  • OPM
    OPM
    +關注

    關注

    0

    文章

    4

    瀏覽量

    7424
  • 量子傳感器
    +關注

    關注

    4

    文章

    72

    瀏覽量

    7807
  • 直流磁場
    +關注

    關注

    0

    文章

    2

    瀏覽量

    1895

原文標題:綜述:生物醫學應用的量子傳感器

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    生物傳感器:科技前沿的生物監測利器

    ?海量傳感器知識、行業報告,請在公眾號對話框回復關鍵詞【資料下載】獲取,部分資料查看《傳感器專業知識資料100+,總有一份適合你~》這里關注我,記得點右上角菜單欄???鍵設為星標生物傳感器作為一項
    的頭像 發表于 11-20 15:12 ?259次閱讀

    互感式傳感器的特點是什么

    互感式傳感器,又稱為變壓傳感器,是一種利用電磁感應原理將被測物理量轉換為電信號的傳感器。它具有許多獨特的優點,廣泛應用于工業自動化、航空航天、
    的頭像 發表于 08-19 09:51 ?521次閱讀

    Aigtek功率放大器如何幫助納米電子生物傳感器更好的研發和生產

    納米電子生物傳感器是納米結構的半導體材料,或將開啟生物工程科技新時代。在過去的二十年中,出現了一些研究努力,以實證研究納米電子生物傳感器醫學中的能力。那么,如此重要的
    的頭像 發表于 05-20 10:59 ?337次閱讀
    Aigtek功率放大器如何幫助納米電子<b class='flag-5'>生物傳感器</b>更好的研發和生產

    電化學生物傳感器生物檢測領域的顯著優勢

    電化學生物傳感器生物檢測領域具有顯著的優勢,這些優勢不僅體現在其高靈敏度、快速響應等方面,更在于其在醫學診斷、環境監測、食品安全等多個領域中的廣泛應用。下面將詳細闡述電化學生物傳感器
    的頭像 發表于 04-29 10:00 ?560次閱讀
    電化學<b class='flag-5'>生物傳感器</b>在<b class='flag-5'>生物</b>檢測領域的顯著優勢

    三郡科技:電化學生物傳感器電極與生物芯片的異同

    電化學生物傳感器電極 與 生物芯片 作為生物技術領域中的兩大重要工具,為現代生物分析和醫學診斷提供了強有力的支持。雖然它們都涉及
    的頭像 發表于 04-28 14:08 ?701次閱讀
    三郡科技:電化學<b class='flag-5'>生物傳感器</b>電極與<b class='flag-5'>生物</b>芯片的異同

    便攜快速檢測的電化學生物傳感器:顛覆性變革生物檢測方式

    的需求。因此,開發一種便攜、快速、準確的生物檢測方法成為當前研究的熱點。近年來,電化學生物傳感器以其獨特的優勢在生物檢測領域嶄露頭角,有望顛覆傳統的生物檢測方式。 一、電化學
    的頭像 發表于 04-26 17:14 ?1336次閱讀

    基于新型復合水凝膠的壓阻式壓力傳感器,可用于各種生物醫學應用

    材料科學和功能性納米材料的最新進展推動了可穿戴壓力傳感器的快速發展,尤其在電子皮膚、疾病診斷、人機界面、醫療保健、生物監測和人工智能(AI)等應用領域備受關注。
    的頭像 發表于 04-07 11:27 ?1081次閱讀
    基于新型復合水凝膠的壓阻式壓力<b class='flag-5'>傳感器</b>,可用于各種<b class='flag-5'>生物醫學</b>應用

    生物醫學領域的傳感器有哪些?

    對于傳統被測量而言,敏感膜就相當于傳感器與被測對象的界面。在傳統的傳感器前面附加一層根據不同需要而特制的敏感膜,即可表示化學傳感器生物傳感器
    發表于 03-29 10:49 ?848次閱讀
    <b class='flag-5'>生物醫學</b>領域的<b class='flag-5'>傳感器</b>有哪些?

    Aigtek安泰電子第一屆全國等離子體生物醫學學術會議圓滿結束!

    第1屆全國等離子體生物醫學會議由西安交通大學發起的“第一屆全國等離子體生物醫學學術會議”于2024年3月15日-18日在西安成功舉辦。會議吸引了來自全國80余家高校、研究所、醫院和企業的280余名
    的頭像 發表于 03-22 08:01 ?379次閱讀
    Aigtek安泰電子第一屆全國等離子體<b class='flag-5'>生物醫學</b>學術會議圓滿結束!

    ?科普|生物傳感器

    01原理 首先生物傳感器的組成包含抗體、抗原、蛋白質、DNA或者酶等生物活性材料,當待測物質進入傳感器后,這些生物活性材料與待測物進行分子識別,然后發生
    的頭像 發表于 03-21 17:17 ?939次閱讀

    3月15-17日 與Aigtek相約第一屆全國等離子體生物醫學學術會議!

    Aigtek誠邀您參會2024年3月15-17日,Aigtek安泰電子將攜一眾明星產品及專業測試解決方案亮相第一屆全國等離子體生物醫學學術會議。在此,我們誠邀您蒞臨會議參觀、洽談與觀摩!-時間
    的頭像 發表于 03-07 08:01 ?455次閱讀
    3月15-17日 與Aigtek相約第一屆全國等離子體<b class='flag-5'>生物醫學</b>學術會議!

    什么叫離子傳感器?離子傳感器的工作原理 離子傳感器的特性

    什么叫離子傳感器?離子傳感器的工作原理 離子傳感器的特性 離子傳感器是一種能夠檢測和測量離子濃度的傳感器。它們通常用于分析化學、環境監測和
    的頭像 發表于 03-05 17:01 ?1273次閱讀

    優可測推動微流控技術革新,精準助力生物醫學等行業的發展

    微流控芯片憑借著集成小型化與自動化、污染少、樣本量少、檢測試劑消耗少、高通量等特點,在生物醫學、化學、材料科學等領域具有廣泛的應用前景,其中,微流控芯片在生物醫療中應用居多。隨著科學技術的不斷發展
    的頭像 發表于 01-19 08:32 ?582次閱讀
    優可測推動微流控技術革新,精準助力<b class='flag-5'>生物醫學</b>等行業的發展

    類比半導體與深圳大學生物醫學工程學院共建醫療聯合實驗室

    近日,類比半導體攜手深圳大學醫學生物醫學工程學院在深圳共同建立聯合實驗室。雙方成立的聯合實驗室旨在運用類比半導體醫療AFE、高精度ADC、高精度放大器等產品和系統解決方案,在資源共享、教學共建、技術共研等方面進行深度合作,實現互惠雙贏、共同發展,致力于培養
    的頭像 發表于 01-05 13:51 ?560次閱讀

    新型超聲波墨水分散及細胞接種技術實現生物醫學胚胎培養新突破

    由美國杜克大學與哈佛大學醫學院合作研究團隊,近期成功研發出一種新型超聲波墨水分散及細胞接種技術,對生物醫學胚胎培養取得歷史性的突破。首次在實驗室環境下,利用超聲波圖形注射儀控制超聲波墨水的深度和走向
    的頭像 發表于 12-12 14:31 ?516次閱讀