物理科技生物学-PHYICA

获取钻紫月いろは石,测量温度:使用纳米钻石的量子温度计感应到微小蠕虫的“发烧”

纳米技术 2022-05-24 23:58:06

大阪城市大学 摄氏温度

通过追踪嵌入的纳米钻石来测量优雅

学分:大阪市立大学藤原正生 大阪市立大学的一个团队与其他国际合作伙伴合作,展示了一种可靠、精确、基于显微镜的温度计,该温度计使用量子技术来测量微观动物的温度

该技术检测荧光纳米钻石中量子自旋的温度相关特性

这项研究发表在《科学进展》杂志上

光学显微镜是生物学中最基本的分析工具之一,利用可见光直接观察微观结构

在现代实验室中,荧光显微术,一种使用荧光生物标记的光学显微术的增强版本,现在更加广泛

荧光显微术的最新进展已经允许对结构的细节进行实时成像,并且通过这种成像,获得这些结构中的各种生理参数,例如酸碱度、活性氧种类和温度

量子传感是一种利用脆弱的量子系统对周围环境的终极敏感性的技术

高对比度磁共振成像是荧光钻石中量子自旋的例子,是在现实世界应用前沿工作的一些最先进的量子系统

这项技术在热生物学中的应用是在七年前引入的,用来量化培养细胞内的温度

然而,它们还没有应用到动态生物系统中,在动态生物系统中,热量和温度更积极地参与生物过程

研究小组用聚合物结构装饰了纳米钻石的表面,并将它们注入碳中

线虫是生物学中最受欢迎的模式动物之一

研究人员试图了解蠕虫的基本健康温度

一旦进入,纳米钻石移动得很快,但该团队新颖的量子测温算法成功地跟踪了它们,并稳定地测量了温度

研究人员通过药物治疗刺激蠕虫的线粒体来诱导蠕虫发烧

该小组的量子温度计成功地观察到蠕虫的温度上升

大阪市立大学科学系讲师藤原说:“看到量子技术在活体动物身上如此有效,真是令人着迷,我从来没有想到小于1毫米的微小蠕虫的温度会偏离正常范围,并发展成发烧。”

“我们的结果是一个重要的里程碑,将指导量子传感的未来方向,因为它显示了它如何对生物学做出贡献,”

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