为发展量子信息科学,未来5年拨款84亿元,?期待量子计算时代!( 三 )

此外 , 这些缺陷碳纳米管的激发/发射转移到所谓短波红外区(900- 1600纳米) , 这是一个不可见的光学窗口 , 波长略长于常规的近红外 。 更重要的是 , 在更长的波长和更明亮缺陷发射器的操作 , 能让研究人员通过更清晰和深入的组织光学成像 。 因此 , 基于缺陷碳纳米管的光学探针(通常将目标材料与缺陷碳纳米管结合)将大大提高成像性能 , 使癌症检测和治疗如早期检测和图像引导手术成为可能 。 贝尔彻实验室的目标是开发一种非常明亮的探针 , 它能在最佳光学窗口下观察非常小的肿瘤 , 主要是卵巢癌和脑癌 。

如果医生能更早发现这种疾病 , 存活率可以显著提高 。 现在 , 新荧光量子缺陷可以成为升级现有成像系统的合适工具 , 通过缺陷发射来观察更小的肿瘤 。 与上一代成像系统相比 , 使用的探针数量少了150倍 , 这表明我们在癌症早期检测方面又向前迈进了一步 。 在莱斯大学的合作下 , 研究人员首次可以利用一种称为方差光谱的新光谱方法 , 识别碳纳米管中量子缺陷的分布 。 这种方法有助于研究人员监测含碳纳米管量子缺陷的质量 , 并更容易找到正确的合成参数 。

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