研究人员已经将MRI技术缩小至纳米尺度,使得人们可以检测到容积只有几个立方纳米的分子并对其进行成像。到目前为止,MRI只能够分辨出容积至少为几微米的结构,但这一进展使得这种医学诊断装置能够对个别的蛋白质分子进行成像。有两则报告讲述了不同组的研究人员是如何能够通过用接近钻石表面的氮空位缺陷来检测极小容积材料中的弱磁场以提高MRI的敏感性的。这种缺陷可捕捉到来自钻石之外质子的量子旋转信号。
John Mamin及其同事首先解释了他们是如何用一种电子自旋回波组合以及如何操纵核磁共振(NMR)脉冲来检测质子的非常弱的磁场。在另一份报告中,Tobias Staudacher及其同事描述了他们是如何用这些氮空位缺陷来记录他们放置在钻石表面的各种材料的NMR谱的。一种叫做磁共振力显微镜或 MRFM的方法曾经在过去让人们能够探测到类似的微小粒子并对其进行成像,但这些新结果所代表的是人们第一次在室温中实现了这一壮举。一则由Philip Hemmer撰写的文章更为详尽地解释了这些发现。
(本栏目文章由美国科学促进会独家提供)
《中国科学报》 (2013-02-05 第2版 国际)
John Mamin及其同事首先解释了他们是如何用一种电子自旋回波组合以及如何操纵核磁共振(NMR)脉冲来检测质子的非常弱的磁场。在另一份报告中,Tobias Staudacher及其同事描述了他们是如何用这些氮空位缺陷来记录他们放置在钻石表面的各种材料的NMR谱的。一种叫做磁共振力显微镜或 MRFM的方法曾经在过去让人们能够探测到类似的微小粒子并对其进行成像,但这些新结果所代表的是人们第一次在室温中实现了这一壮举。一则由Philip Hemmer撰写的文章更为详尽地解释了这些发现。
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《中国科学报》 (2013-02-05 第2版 国际)
(文/小编)