源自水母的量子荧光蛋白有望制造出适应性和生物相容性更强的量子传感器
芝加哥大学和阿贡国家实验室的研究人员最近研究了一种源自水母的增强型黄色荧光蛋白(EYFP)在细胞形成研究和早期疾病检测中的应用潜力。这种量子荧光蛋白具有亚稳定的三重态,它既稳定又可进行光学测量,是一种作为量子传感的有力候选者。该团队通过开发一种光学激活延迟荧光技术解决了EYFP作为量子传感器时面临的一些关键挑战,并实现了按需自旋读数。他们这一突破有望创造出适应性更强、生物相容性更佳的传感器技术。
芝加哥大学和阿贡国家实验室的研究人员最近研究了一种源自水母的增强型黄色荧光蛋白(EYFP)在细胞形成研究和早期疾病检测中的应用潜力。这种量子荧光蛋白具有亚稳定的三重态,它既稳定又可进行光学测量,是一种作为量子传感的有力候选者。该团队通过开发一种光学激活延迟荧光技术解决了EYFP作为量子传感器时面临的一些关键挑战,并实现了按需自旋读数。他们这一突破有望创造出适应性更强、生物相容性更佳的传感器技术。