霁彩华年,因梦同行—— 庆祝深圳霁因生物医药转化研究院成立十周年 情绪益生菌PS128助力孤独症治疗,权威研究显示可显著改善孤独症症状 PARP抑制剂氟唑帕利助力患者从维持治疗中获益,改写晚期卵巢癌治疗格局 新东方智慧教育发布“东方创科人工智能开发板2.0” 精准血型 守护生命 肠道超声可用于检测儿童炎症性肠病 迷走神经刺激对抑郁症有积极治疗作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳组合 自闭症患者中痴呆症的患病率增加 超声波 3D 打印辅助神经源性膀胱的骶神经调节 胃食管反流病患者耳鸣风险增加 间质性膀胱炎和膀胱疼痛综合征的临床表现不同 研究表明 多语言能力可提高自闭症儿童的认知能力 科学家揭示人类与小鼠在主要癌症免疫治疗靶点上的惊人差异 利用正确的成像标准改善对脑癌结果的预测 地中海饮食通过肠道细菌变化改善记忆力 让你在 2025 年更健康的 7 种惊人方法 为什么有些人的头发和指甲比其他人长得快 物质的使用会改变大脑的结构吗 饮酒如何影响你的健康 20个月,3大平台,300倍!元育生物以全左旋虾青素引领合成生物新纪元 从技术困局到创新锚点,天与带来了一场属于养老的“情绪共振” “华润系”大动作落槌!昆药集团完成收购华润圣火 十七载“冬至滋补节”,东阿阿胶将品牌营销推向新高峰 150个国家承认巴勒斯坦国意味着什么 中国海警对非法闯仁爱礁海域菲船只采取管制措施 国家四级救灾应急响应启动 涉及福建、广东 女生查分查出608分后,上演取得理想成绩“三件套” 多吃红色的樱桃能补铁、补血? 中国代表三次回击美方攻击指责 探索精神健康前沿|情绪益生菌PS128闪耀宁波医学盛会,彰显科研实力 圣美生物:以科技之光,引领肺癌早筛早诊新时代 神经干细胞移植有望治疗慢性脊髓损伤 一种简单的血浆生物标志物可以预测患有肥胖症青少年的肝纤维化 婴儿的心跳可能是他们说出第一句话的关键 研究发现基因检测正成为主流 血液测试显示心脏存在排斥风险 无需提供组织样本 假体材料有助于减少静脉导管感染 研究发现团队运动对孩子的大脑有很大帮助 研究人员开发出诊断 治疗心肌炎的决策途径 两项研究评估了医疗保健领域人工智能工具的发展 利用女子篮球队探索足部生物力学 抑制前列腺癌细胞:雄激素受体可以改变前列腺的正常生长 肽抗原上的反应性半胱氨酸可能开启新的癌症免疫治疗可能性 研究人员发现新基因疗法可以缓解慢性疼痛 研究人员揭示 tisa-cel 疗法治疗复发或难治性 B 细胞淋巴瘤的风险 适量饮酒可降低高危人群罹患严重心血管疾病的风险 STIF科创节揭晓奖项,新东方智慧教育荣膺双料殊荣 中科美菱发布2025年产品战略布局!技术方向支撑产品生态纵深! 从雪域高原到用户口碑 —— 复方塞隆胶囊的品质之旅
您的位置:首页 >要闻 >

亚原子核磁共振可能导致新的药物疗法

最近的一项研究发现,一种使用量子科学的新成像技术可能会带来新的药物疗法和治疗选择。滑铁卢大学的研究人员在TransformativeQuantumTechnologies的支持下,证明了核磁共振衍射(NMRd)在原子尺度上研究结晶固体晶格结构的可行性,这一壮举只有在更大规模的成像应用中才有可能实现比如磁共振成像(MRI)。

“NMRd于1973年被提出作为一种研究材料结构的方法,”该研究的主要作者之一、滑铁卢量子计算研究所(IQC)的校友HolgerHaas博士说,他现在在IBM。“当时,作者认为他们的想法很荒谬而放弃了他们的想法。我们的工作非常接近于实现他们的这个疯狂想法——我们已经证明,有可能在与许多生物学相关的样本体积上研究原子长度尺度的结构。和物理系统。”

“NMRd在许多研究方向上开辟了各种各样的能力,包括研究纳米晶体和有机化合物,”哈斯补充道。在原子尺度上对蛋白质分子和病毒颗粒等生物结构进行成像的能力可以促进对其功能的理解,并可能导致新的药物疗法和治疗选择。

NMRd的工作原理是利用原子核中称为自旋的特性,自旋是磁性的基本单位。当放置在磁场中时,由于这种自旋,原子核基本上充当了磁体。时变磁场可以扰乱自旋,改变自旋的角度——用技术术语来说,这被称为在每个自旋中编码一个相位。在特定的编码时间,所有自旋都将指向初始方向。发生这种情况时,会观察到衍射回波,可以测量该信号以找出样品的晶格常数和形状。每个原子核都会产生一个独特的信号,可以用来辨别分子的结构。

实现原子尺度核磁共振的挑战是难以在原子尺度上编码相邻核自旋之间的较大相对相位差,这意味着无法观察到衍射回波。研究人员通过使用量子控制技术和产生大的、时间相关的磁场梯度克服了这一限制。有了这个,他们可以编码和检测两百万个自旋集合中的原子尺度调制,并以亚原子精度测量样品中自旋集合的位移。

这项研究代表了在建立原子尺度核磁共振作为研究材料结构的工具方面取得了重大进展。

SahandTabatabaei,该研究的共同负责人和博士。IQC和滑铁卢大学物理与天文学系的学生补充说:“现在我们已经接近能够在原子长度尺度的晶格上进行NMRd,我们也可以真正开始研究更基础的量子物理学,比如量子传输现象和原子长度尺度的量子多体物理学,以前从未在这种大小的样本上做过。”

标签:

免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!