18video性欧美19sex,欧美高清videosddfsexhd,性少妇videosexfreexxx片中国,激情五月激情综合五月看花,亚洲人成网77777色在线播放

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用的量子傳感器概述

MEMS ? 來(lái)源:MEMS ? 2023-02-14 09:34 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

量子傳感器正在從實(shí)驗(yàn)室走向現(xiàn)實(shí)世界。量子傳感器的原子長(zhǎng)度尺度及其相干特性實(shí)現(xiàn)了前所未有的空間分辨率和靈敏度。而生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用能夠從這些量子技術(shù)中受益,但通常難以評(píng)估量子技術(shù)對(duì)其的潛在影響。量子傳感在分子水平、細(xì)胞水平和生物體水平的潛在應(yīng)用概述如圖1所示。

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

圖1 量子傳感器將對(duì)不同尺度的生物醫(yī)學(xué)研究產(chǎn)生影響

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近日,美國(guó)哈佛大學(xué)(Harvard University)、馬里蘭大學(xué)帕克分校(University of Maryland, College Park)與德國(guó)布倫瑞克工業(yè)大學(xué)(Technische Universit?t Braunschweig)的聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì)在Nature Reviews Physics發(fā)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(xué)Hongkun Park,第一作者為哈佛大學(xué)Nabeel Aslam。

這篇綜述闡述了量子傳感存在的問(wèn)題,分析了量子傳感的應(yīng)用現(xiàn)狀,并討論了量子傳感走向商業(yè)化的途徑。該文章重點(diǎn)介紹了兩種前途光明的量子傳感平臺(tái):光泵原子磁強(qiáng)計(jì)(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(xì)胞光譜學(xué)的四個(gè)案例研究,突出了生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用的廣泛適用性。

量子傳感器及量子傳感平臺(tái)

量子傳感器是利用量子相干、干涉和糾纏來(lái)測(cè)量目標(biāo)物理量的單個(gè)系統(tǒng)或系統(tǒng)集合。量子傳感器已經(jīng)在工作原理迥異的多種系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。這種多樣性使其各自適用于不同應(yīng)用領(lǐng)域,并允許它們?cè)谑褂弥袃?yōu)劣互補(bǔ)。量子傳感器有三種突出的應(yīng)用平臺(tái):超導(dǎo)電路(即為超導(dǎo)量子干涉器件SQUID)、原子系綜(Atomic ensembles,即為OPM)和固態(tài)自旋(Solid-state spins,即為金剛石NV中心)。

文中重點(diǎn)介紹了“OPM”和“金剛石NV中心”這兩種量子傳感平臺(tái)。OPM和NV中心可以優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)互補(bǔ)。OPM的高靈敏度使其適用于微弱磁場(chǎng)的宏觀檢測(cè),如大腦和心臟產(chǎn)生的磁場(chǎng)。相反,NV中心的一項(xiàng)主要優(yōu)勢(shì)是傳感器到樣本的距離短,這樣就能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)微弱微觀信號(hào)的高空間分辨率和高靈敏度探測(cè)。此外,NV中心是一種多功能傳感器(可檢測(cè)交流和直流磁場(chǎng)、溫度等),可在各種條件下工作。這種多功能性使NV中心對(duì)細(xì)胞水平的光譜學(xué)和診斷學(xué)應(yīng)用具有吸引力。

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

圖2 OPM和NV磁強(qiáng)計(jì)的工作原理

四大量子傳感應(yīng)用案例

1. 基于OPM的腦磁圖(MEG)

對(duì)人體生物磁性的監(jiān)測(cè)和成像對(duì)于診斷和治療來(lái)說(shuō)大有用處。這些人體生物磁場(chǎng)可由MEG檢測(cè),檢測(cè)結(jié)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(yè)和臨床上均得到了廣泛應(yīng)用,但其苛刻的操作條件仍然存在嚴(yán)重的局限性。量子傳感技術(shù)的出現(xiàn)為解決這些限制開(kāi)辟了新途徑。

OPM無(wú)需低溫工作條件,因此顯著簡(jiǎn)化了傳感器架構(gòu),同時(shí)縮短了傳感器到樣本的距離。OPM的另一項(xiàng)優(yōu)勢(shì)是能夠探測(cè)矢量磁場(chǎng)。此外,OPM微型化的研究進(jìn)展已使OPM-MEG原型得以實(shí)現(xiàn)(如圖3a),為其實(shí)際應(yīng)用鋪平了道路。

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

圖3 基于OPM的MEG

2. 細(xì)胞和組織的基于NV的磁傳感和成像

單個(gè)細(xì)胞和組織也可以產(chǎn)生磁場(chǎng)。磁性標(biāo)記能夠以磁性納米顆粒(MNP)或自旋標(biāo)記的形式引入生命系統(tǒng)。但這些磁場(chǎng)均需要具有高靈敏度和高空間分辨率的生物兼容磁強(qiáng)計(jì)來(lái)測(cè)量。進(jìn)行此類研究的常用方法有兩種:一種方法是使用毫米級(jí)金剛石芯片,該芯片帶有NV中心組成的微米級(jí)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(xì)胞/組織中并功能化,例如靶向蛋白質(zhì)。

標(biāo)記、探測(cè)和靶向單個(gè)細(xì)胞對(duì)于如區(qū)分癌細(xì)胞與健康細(xì)胞等診斷應(yīng)用來(lái)說(shuō)很有幫助。MNP構(gòu)成了磁免疫分析技術(shù)的基礎(chǔ),磁免疫分析技術(shù)是一種新興的輔助診斷方式,與熒光標(biāo)記相比更具潛在優(yōu)勢(shì):長(zhǎng)期穩(wěn)定性、可忽略的背景信號(hào)以及定量檢測(cè)。金剛石NV中心目前已用于各種生物樣本中MNP的定量檢測(cè)和寬視場(chǎng)成像,具有微米級(jí)分辨率和毫米級(jí)視場(chǎng)。

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(jí)和微米級(jí)核磁共振(NMR)

傳統(tǒng)NMR的主要限制是靈敏度低,通常需要毫米級(jí)樣本。將NMR波譜擴(kuò)展到微米級(jí)和納米級(jí)樣本有望實(shí)現(xiàn)令人興奮的應(yīng)用。

基于NV的磁強(qiáng)計(jì)的出現(xiàn),使得在環(huán)境條件下對(duì)納米級(jí)和微米級(jí)樣本進(jìn)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(cè)距離在納米到微米范圍,取決于具體應(yīng)用。在納米尺度,基于NV的NMR受益于樣本自旋的統(tǒng)計(jì)極化;而在微米尺度上,由于熱極化占主導(dǎo)地位,通常需要通過(guò)強(qiáng)磁場(chǎng)和超極化的方法來(lái)進(jìn)一步增強(qiáng)。

NV中心的一個(gè)特點(diǎn)是其磁場(chǎng)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(shí)驗(yàn)裝置就能檢測(cè)多種原子核自旋乃至電子自旋,而無(wú)需像傳統(tǒng)NMR和電子順磁共振波譜學(xué)那樣必須改變射頻設(shè)備。在對(duì)生物樣本成像時(shí),基于NV的NMR可充分發(fā)揮自身潛力,因?yàn)樗梢越沂炯{米尺度到微米尺度的化學(xué)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(cè)量

利用納米金剛石的NV進(jìn)行活體納米級(jí)溫度測(cè)量,能夠?qū)?xì)胞和小型生物中各種與溫度相關(guān)的生物現(xiàn)象進(jìn)行局部探測(cè),包括外部熱梯度和內(nèi)部熱產(chǎn)生的影響,也可為控制細(xì)胞周期和有機(jī)體發(fā)育提供工具。

與磁場(chǎng)傳感一樣,基于NV的量子溫度測(cè)量依賴于源自金剛石熱膨脹的微波躍遷頻率的溫度相關(guān)變化(如圖6a)。為了優(yōu)化靈敏度,同時(shí)最小化對(duì)其他影響的敏感性,通常使用四點(diǎn)測(cè)量方案(如圖6b)。納米金剛石量子傳感器非常適合用于細(xì)胞和小型生物的高空間分辨率溫度傳感。與傳統(tǒng)的溫度探針相比,納米金剛石量子傳感器具有納米級(jí)、穩(wěn)定性和生物相容性等特點(diǎn)。靈敏的納米級(jí)溫度測(cè)量在生命科學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域開(kāi)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(jié)合的應(yīng)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(cè)量

總結(jié)

在過(guò)去十年中,量子傳感器領(lǐng)域取得了巨大的進(jìn)步,已從早期的原理驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)逐步發(fā)展到生物醫(yī)學(xué)科學(xué)的實(shí)際應(yīng)用。盡管量子傳感器前途光明,但仍然存在諸多挑戰(zhàn),這些問(wèn)題的探索與解決可能需要多學(xué)術(shù)領(lǐng)域和行業(yè)之間的相互合作。一方面,當(dāng)前量子傳感器的靈敏度可能需要通過(guò)新的傳感途徑與材料開(kāi)發(fā)相結(jié)合來(lái)進(jìn)一步提升。另一方面,這些技術(shù)需要通過(guò)進(jìn)一步集成化和微型化,才能夠在現(xiàn)實(shí)條件下實(shí)現(xiàn)可擴(kuò)展性和易操作性,這將是量子傳感器技術(shù)廣泛應(yīng)用和成功商業(yè)化的關(guān)鍵。伴隨這些技術(shù)改進(jìn),量子傳感器有望成為生物醫(yī)學(xué)系統(tǒng)表征和診斷的關(guān)鍵工具。





審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 傳感器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2573

    文章

    53918

    瀏覽量

    781309
  • OPM
    OPM
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    4

    瀏覽量

    7599
  • 量子傳感器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    90

    瀏覽量

    8173
  • 直流磁場(chǎng)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    2

    瀏覽量

    1961

原文標(biāo)題:綜述:生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用的量子傳感器

文章出處:【微信號(hào):MEMSensor,微信公眾號(hào):MEMS】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    MATLAB 助力香港中文大學(xué)解決生物醫(yī)學(xué)圖像處理挑戰(zhàn)

    Processing Toolbox? 加速了生物醫(yī)學(xué)圖像處理工作流程。借助 MathWorks 的軟件,研究人員高效地對(duì)萬(wàn)億體素級(jí)別的圖像進(jìn)行了分割和分析,以往這些任務(wù)需要高端計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施和大量手動(dòng)編程
    的頭像 發(fā)表于 08-28 15:07 ?343次閱讀

    量子電導(dǎo)式傳感器與其他傳感器相比有哪些獨(dú)特優(yōu)勢(shì)?

    量子電導(dǎo)式傳感器作為近年來(lái)傳感技術(shù)領(lǐng)域的重要突破,憑借其獨(dú)特的物理機(jī)制和性能表現(xiàn),在環(huán)境監(jiān)測(cè)、生物醫(yī)學(xué)、工業(yè)控制等領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)。與傳統(tǒng)傳感器
    的頭像 發(fā)表于 07-27 22:15 ?356次閱讀

    超小型位移傳感器:精密測(cè)量領(lǐng)域的微型革命者

    在智能制造、生物醫(yī)學(xué)、航空航天等尖端領(lǐng)域,對(duì)空間利用率和測(cè)量精度的極致追求正推動(dòng)傳感器技術(shù)向微型化、集成化方向突破。超小型位移傳感器作為這一趨勢(shì)的代表,憑借其毫米級(jí)甚至更小的體積、微米級(jí)乃至納米級(jí)的測(cè)量精度,正在重新定義精密測(cè)量
    的頭像 發(fā)表于 07-26 16:43 ?564次閱讀

    微型位移傳感器:精密制造與科研創(chuàng)新的“隱形引擎”

    在工業(yè)4.0與智能制造的浪潮中,微米級(jí)甚至納米級(jí)的精度控制已成為衡量技術(shù)實(shí)力的核心指標(biāo)。從半導(dǎo)體晶圓切割到航天部件裝配,從生物醫(yī)學(xué)檢測(cè)到精密儀器校準(zhǔn),微型位移傳感器正以“隱形引擎”的角色,推動(dòng)著
    的頭像 發(fā)表于 06-24 08:38 ?314次閱讀

    量子精密測(cè)量“牽手”傳感技術(shù) 多款量子傳感器在合肥發(fā)布

    量子科技是安徽三大科創(chuàng)前沿高地之一,傳感器則是安徽先進(jìn)制造業(yè)的“三谷”之一,均被寫入2025《安徽省政府工作報(bào)告》。為了讓傳感設(shè)備擁有“更加敏銳的感官”,5月18日,在合肥市量子科儀谷
    的頭像 發(fā)表于 05-20 18:06 ?572次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b>精密測(cè)量“牽手”<b class='flag-5'>傳感</b>技術(shù) 多款<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>傳感器</b>在合肥發(fā)布

    高光譜相機(jī)在生物醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用:病理分析、智慧中醫(yī)與成分分析

    企業(yè),深圳市中達(dá)瑞和科技有限公司依托自主研發(fā)的高光譜相機(jī)與光譜云平臺(tái),在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了多項(xiàng)突破性應(yīng)用。本文聚焦其在病理分析、病毒檢測(cè)及成分分析中的核心價(jià)值與實(shí)踐成果。 一、病理分析:精準(zhǔn)診斷與效率提升 高光譜相機(jī)通過(guò)非侵入式成像,結(jié)合人工智
    的頭像 發(fā)表于 04-24 11:25 ?453次閱讀

    生物傳感器:解鎖生命密碼的“芯片”,正在改變世界的感知方式

    當(dāng)你用智能手表監(jiān)測(cè)心率,用血糖儀檢測(cè)健康,甚至喝下一杯經(jīng)過(guò)微生物檢測(cè)的牛奶時(shí),或許不曾想到,這些日常場(chǎng)景背后都藏著同一項(xiàng)前沿技術(shù)——生物傳感器。這個(gè)將生物學(xué)與電子技術(shù)融合的“魔法工具”,正在以
    的頭像 發(fā)表于 03-26 18:19 ?827次閱讀

    運(yùn)動(dòng)測(cè)量傳感器概述與原理

    關(guān)鍵技術(shù)——運(yùn)動(dòng)測(cè)量傳感器。本文將帶你從工作原理到實(shí)際應(yīng)用,全面解析這項(xiàng)“運(yùn)動(dòng)感知”技術(shù)。 第一部分:運(yùn)動(dòng)測(cè)量傳感器概述 運(yùn)動(dòng)測(cè)量傳感器是一種用于測(cè)量人體運(yùn)動(dòng)的裝置。其核心功能是通過(guò)檢
    的頭像 發(fā)表于 03-13 14:21 ?611次閱讀

    生物傳感器的主要組成包括_生物傳感器的分類

    這是生物傳感器的核心部分,由固定化的生物敏感材料構(gòu)成,用于識(shí)別被測(cè)目標(biāo)。這些生物敏感材料包括酶、抗體、抗原、微生物、細(xì)胞、組織、核酸等生物
    的頭像 發(fā)表于 01-27 14:01 ?1411次閱讀

    美國(guó)防部正計(jì)劃研發(fā)更強(qiáng)大的量子傳感器

    DARPA 正專注于推進(jìn)量子傳感器的研究,以應(yīng)對(duì)定位、導(dǎo)航和授時(shí)(PNT)以及軍事應(yīng)用中的情報(bào)、監(jiān)視和偵察(ISR)方面的挑戰(zhàn)。最新一項(xiàng)名為“魯棒量子傳感器”(RoQS)的新計(jì)劃旨在提
    的頭像 發(fā)表于 01-10 18:08 ?1807次閱讀

    深入剖析MEMS壓力傳感器封裝與測(cè)試,揭秘其背后的奧秘!

    MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))壓力傳感器以其體積小、功耗低、集成度高、性能優(yōu)異等特點(diǎn),在汽車、生物醫(yī)學(xué)、航空航天等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。然而,MEMS壓力傳感器的性能不僅取決于其設(shè)計(jì)和制造過(guò)程,還與其封裝
    的頭像 發(fā)表于 01-06 10:49 ?2954次閱讀
    深入剖析MEMS壓力<b class='flag-5'>傳感器</b>封裝與測(cè)試,揭秘其背后的奧秘!

    2025年引起轟動(dòng)的10大傳感器技術(shù)

    傳感器革命正推動(dòng)各領(lǐng)域創(chuàng)新,2025年將涌現(xiàn)十種新型傳感器,包括智能成像、量子、神經(jīng)形態(tài)、高端MEMS、石墨烯、生物降解、太赫茲、高光譜成像、軟性可拉伸及光子集成電路
    的頭像 發(fā)表于 01-04 10:17 ?1089次閱讀

    玻璃通孔(TGV)技術(shù)在傳感器制造和封裝中的應(yīng)用

    玻璃具有優(yōu)異的性能,例如高幾何公差、出色的耐熱和耐化學(xué)性、優(yōu)異的高頻電性能以及密封性,已成為各種傳感器和 MEMS 封裝應(yīng)用(包括機(jī)電、熱、光學(xué)、生物醫(yī)學(xué)和射頻設(shè)備)的高度通用基板。在這些應(yīng)用中
    的頭像 發(fā)表于 12-20 09:44 ?3227次閱讀
    玻璃通孔(TGV)技術(shù)在<b class='flag-5'>傳感器</b>制造和封裝中的應(yīng)用

    功率放大器應(yīng)用:超聲波換能器從材料策略到生物醫(yī)學(xué)的應(yīng)用

    ,本次Aigtek安泰電子就給大家分享一篇關(guān)于超聲換能器應(yīng)用的綜述文章,希望能對(duì)各位業(yè)內(nèi)工程師的研究提供一些思路。 醫(yī)用超聲以其安全、低成本、便捷等獨(dú)特優(yōu)勢(shì),在生物醫(yī)學(xué)工程領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。超聲換能器作為超聲系統(tǒng)的核
    的頭像 發(fā)表于 11-21 11:26 ?1156次閱讀
    功率放大器應(yīng)用:超聲波換能器從材料策略到<b class='flag-5'>生物醫(yī)學(xué)</b>的應(yīng)用

    生物傳感器:科技前沿的生物監(jiān)測(cè)利器

    ?海量傳感器知識(shí)、行業(yè)報(bào)告,請(qǐng)?jiān)诠娞?hào)對(duì)話框回復(fù)關(guān)鍵詞【資料下載】獲取,部分資料查看《傳感器專業(yè)知識(shí)資料100+,總有一份適合你~》這里關(guān)注我,記得點(diǎn)右上角菜單欄???鍵設(shè)為星標(biāo)生物傳感器作為一項(xiàng)
    的頭像 發(fā)表于 11-20 15:12 ?4628次閱讀