德国慕尼黑工业大学领导的科研团队发明一种新的显微镜——核自旋显微镜。它可通过量子传感器将核磁共振产生的磁信号转换为光信号,并显示为高分辨率图像。该技术为在分子水平上理解微观世界开辟了新的可能性。研究成果发表在新一期《自然·通讯》杂志上。
磁共振成像(MRI)技术可利用磁场创建人体器官和组织的详细图像。M
德国慕尼黑工业大学领导的科研团队发明一种新的显微镜——核自旋显微镜。它可通过量子传感器将核磁共振产生的磁信号转换为光信号,并显示为高分辨率图像。该技术为在分子水平上理解微观世界开辟了新的可能性。研究成果发表在新一期《自然·通讯》杂志上。
磁共振成像(MRI)技术可利用磁场创建人体器官和组织的详细图像。MRI设备会产生非常强的磁场,与体内氢核的微小磁场相互作用。由于氢原子在不同类型的组织中以特定的方式分

欧洲分子生物学实验室(EMBL)研究人员在布里渊显微镜技术成像领域取得了重大突破,使布里渊显微镜的速度和通量提高了1000倍,观察光敏生物样本更加高效,为探索生命科学提供了有力工具。相关论文20日发表于《自然·光子学》杂志。
新布里渊显微镜方法示意图。图中散射光显示了一种独特的干涉信号,可使用定制开发的光谱仪记录,从而大大加快图像采集速度。图片来源:欧洲分子生物学实验室
“布里渊散射”是指当光照射到物质