Fotonikierteitä ja kvantteja terveydenhuoltoon

22.01.2022

Michigan-fotoni-tekniikka-laake-MIT-250-t.jpgBathin ja Michiganin yliopistojen tutkijat ovat osoittaneet, että kierretyt nanomittakaavaiset puolijohteet manipuloivat valoa uudella tavalla. Kyseessä on kolmannen harmonisen Mie-sironta puolijohteen nanoheliksistä.

Suurempi kuva

Erityisesti uusi fotonivaikutus voisi auttaa mahdollistamaan uusien antibioottien ja muiden lääkkeiden nopean kehittämisen ja seulonnan automaation avulla – lähinnä robottikemian avulla. Se tarjoaa uuden analyysityökalun suuritehoiseen seulomiseen, menetelmään, jolla analysoidaan laajoja kemiallisten yhdisteiden kirjastoja.

Yksi lääkeanalyysin tärkeimmistä mittareista on kiraalisuus eli se, miten molekyyli kiertyy. Biologiset järjestelmät, mukaan lukien ihmiskeho, suosivat tyypillisesti yhtä suuntaa enemmän toista, oikea- tai vasenkätistä kierrettä.

"Sovellukset lääkkeisiin ovat nyt vain teknologisen kehityksen kysymys. Seuraava askel on etsiä rahoitusta tälle kehitystyölle", sanoi Ventsislav Valev, joka johti fotonikokeita Bathissa.

MIT:n tutkijat ovat puolestaan osoittaneet, että olisi mahdollista suunnitella kvanttifysiikkaan perustuva anturi, joka voisi havaita SARS-CoV-2-viruksen.

Tutkijoiden matemaattiset simulaatiot osoittavat, että uusi lähestymistapa voi tarjota nopeamman, halvemman ja tarkemman havaitsemisen, mukaan lukien uusien muunnelmien tunnistamisen.

Vaikka kvanttivaikutuksiin perustuva työ on edelleen teoreettista, näitä ilmaisimia voitaisiin mahdollisesti mukauttaa havaitsemaan käytännössä kaikki virukset, tutkijat kommentoivat yliopistonsa tiedotteessa.

Iso-Britannian Sussexin yliopiston tutkijoiden kehittämä uudenlainen kvanttianturi voisi sen sijaan auttaa kliinikoita tunnistamaan dementian, Alzheimerin ja Parkinsonin kaltaisia sairauksia seuraamalla potilaiden aivoaaltoja ja seuraamalla kuinka heidän puhenopeutensa muuttuu ajan myötä.

Aiheista aiemmin:

Uusi lasertekniikka kemian antureille

Anturi SARS-CoV-2 -proteiineille

Pienempi antenni - parempi mieli
14.11.2025Ionista prosessointia biologisilla nanohuokosilla
14.11.2025Kilparataista muisti- ja logiikka-arkkitehtuuria
14.11.2025Aitoa ferrielektristä materiaalia löydetty
13.11.2025Metallisia nanoputkia
13.11.2025Ennätys: 50-kubittinen kvanttitietokone simuloituna supertietokoneella
13.11.2025Valo voi muokata atominohuita puolijohteita
13.11.2025Elävää metallia biologian ja elektroniikan välille
12.11.2025Verenkierrossa kulkevaa elektroniikkaa
12.11.2025Perovskiittisille aurinkokennoille pitkäaikainen vakaus
12.11.2025Uusi joustava valoa emittoiva materiaali

Siirry arkistoon »