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NV色心量子傳感技術(shù)實(shí)現(xiàn)原位溶液磁共振譜測(cè)量
2023年10月18日 10:31:06 來源:化工儀器網(wǎng) 點(diǎn)擊量:4514

中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)中國(guó)科學(xué)院微觀磁共振重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室杜江峰,、石發(fā)展,、孔飛等人在量子精密測(cè)量領(lǐng)域取得重要進(jìn)展,利用單個(gè)納米金剛石內(nèi)部的NV色心進(jìn)行量子傳感,,克服顆粒隨機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)問題,,在原位條件下探測(cè)到了溶液中順磁離子的磁共振譜。

  【化工儀器網(wǎng) 項(xiàng)目成果】量子傳感器是一種根據(jù)量子力學(xué)規(guī)律,、利用量子效應(yīng)設(shè)計(jì)的,、用于執(zhí)行對(duì)系統(tǒng)被測(cè)量進(jìn)行變換的物理裝置。目前,,常見的量子傳感器包括里德堡原子,、原子磁力計(jì)、超導(dǎo)量子干涉儀,、金剛石NV色心等,。其中,氮-空位(NV)色心是金剛石中的一種發(fā)光點(diǎn)缺陷結(jié)構(gòu),,有著卓越的光學(xué)特性和自旋極化特性,,并且由于其獨(dú)特的載體穩(wěn)定性和室溫大氣環(huán)境兼容性,,可用作生物細(xì)胞的溫度傳感器,也可用于微波磁場(chǎng)的精密測(cè)量,。提升其探測(cè)靈敏度是最重要的發(fā)展方向之一,。
 
  在生理原位條件下對(duì)分子進(jìn)行探測(cè)解析,是生命科學(xué)領(lǐng)域的一個(gè)重要目標(biāo),。只有在生理原位條件下對(duì)生物分子進(jìn)行觀察,,才能獲知其實(shí)現(xiàn)生理功能時(shí)的構(gòu)象變化等信息,幫助解決細(xì)胞信號(hào)通路,、藥物靶點(diǎn)識(shí)別等重要問題,。磁共振技術(shù)兼容生理環(huán)境,可以進(jìn)行原位的無損探測(cè),,也可以通過自旋標(biāo)記等手段,,從細(xì)胞內(nèi)雜亂的背景信號(hào)中選擇性地探測(cè)目標(biāo)分子的共振譜,是最有可能實(shí)現(xiàn)生理原位探測(cè)的方法,。
 
  傳統(tǒng)磁共振譜儀所進(jìn)行的是系綜分子探測(cè),,而NV色心量子傳感器可以在室溫大氣條件下對(duì)單分子進(jìn)行磁共振檢測(cè),避免系綜平均導(dǎo)致的單分子譜線特征缺失,,具有獨(dú)到的優(yōu)勢(shì),。并且NV色心的載體是金剛石,它的性質(zhì)穩(wěn)定,,也具有生物兼容性,因此近年來有不少研究將含有NV色心的熒光納米金剛石用作細(xì)胞內(nèi)的長(zhǎng)壽命熒光標(biāo)記,。得益于其靈敏度高,、生物兼容性好的特點(diǎn),NV色心量子傳感器非常適合用于生理原位的探測(cè),,利用納米金剛石中的NV色心,,有望實(shí)現(xiàn)細(xì)胞內(nèi)的原位磁共振探測(cè)。
 
  中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)中國(guó)科學(xué)院微觀磁共振重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室杜江峰,、石發(fā)展,、孔飛等人在量子精密測(cè)量領(lǐng)域取得重要進(jìn)展,利用單個(gè)納米金剛石內(nèi)部的NV色心進(jìn)行量子傳感,,克服顆粒隨機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)問題,,在原位條件下探測(cè)到了溶液中順磁離子的磁共振譜。
 
  他們?cè)谠粭l件下,,對(duì)納米金剛石所處溶液環(huán)境中的離子進(jìn)行了順磁共振譜測(cè)量,。為了模擬納米金剛石在細(xì)胞內(nèi)的運(yùn)動(dòng),研究人員用長(zhǎng)鏈分子將納米金剛石“拴”在基底上,,限制其平動(dòng)范圍,,但保留轉(zhuǎn)動(dòng)自由度,。這種納米金剛石可以深入目標(biāo)內(nèi)部進(jìn)行探測(cè),實(shí)驗(yàn)中選定被測(cè)目標(biāo)為氧釩離子溶液,。當(dāng)納米金剛石存在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),,難以對(duì)NV色心進(jìn)行精確的量子操控,但應(yīng)用幅度調(diào)制微序列,,依然能夠測(cè)得氧釩離子的零場(chǎng)順磁共振譜,。
 
  這一結(jié)果從原理上證明了用納米金剛石中的NV色心實(shí)現(xiàn)細(xì)胞內(nèi)生理原位磁共振探測(cè)是可行的。除此之外,,本工作所探測(cè)的氧釩離子本身具有生物學(xué)功能,,用運(yùn)動(dòng)的單個(gè)納米金剛石所測(cè)到順磁共振譜可分析獲取氧釩離子的超精細(xì)常數(shù),今后有可能用于推斷氧釩離子所處的局域環(huán)境,。未來通過改善微波輻射結(jié)構(gòu)效率,、提升納米金剛石性質(zhì)等方法,將能進(jìn)一步提升測(cè)量速度,,將這一方法推向?qū)嶋H應(yīng)用,。
 
  目前,該研究團(tuán)隊(duì)此前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)固態(tài)環(huán)境單分子磁共振檢測(cè)[Science. 347, 1135–1138 (2015)],,通過技術(shù)提升,,將檢測(cè)條件放寬至水溶液環(huán)境[Nat.Methods. 15, 697–699 (2018)],這項(xiàng)工作又進(jìn)一步推進(jìn)至原位環(huán)境[Nat.Commun. 14, 6278 (2023)],,該方向系統(tǒng)性的研究成果逐步向著實(shí)現(xiàn)細(xì)胞原位的單分子尺度微觀磁共振邁進(jìn),。
 
  該項(xiàng)研究成果以“In situ electron paramagnetic resonance spectroscopy using single nanodiamond sensors”為題,發(fā)表在《Nature Communications》上,。
 
  (資料來源:中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué))
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