美國科學家在最新一期英國《自然》雜誌上報告說,他們首次利用核磁共振成像技術,觀測到單個電子的具體位置。這一突破實現了核磁共振的原子級成像,將使未來的顯微鏡可以在納米尺度上觀察到分子內部立體的結構圖像。
目前,核磁共振成像技術廣泛應用於臨床醫學,主要用來觀測患者機體組織。傳統的核磁共振成像儀在對生物體進行成像時,需測量生物體水分子中質子的相對密度,並對這些質子在周圍磁場作用下產生的運動進行跟蹤。然而核磁共振成像儀只能探測到大批質子的「集體運動」方向,無法對分子進行成像。
美國國際商用機器公司下屬的阿爾馬登研究實驗室的科學家丹尼爾.魯加爾等報告說,他們在研究中採用了一個微型振動懸樑。該微型懸樑的直徑只有100納米,長度僅為85微米。藉助這一懸樑,科學家能夠直接探測固體物質內部單個電子發出的微弱磁信號以及單個電子在周圍磁場作用下的運動,使核磁共振成像技術的辨別率達到納米尺度,將目前觀察人體器官用的醫療核磁共振成像設備的精度提高了約1000萬倍。
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