Thông tin gần đây nhất trên trang web chính thức của Đại học Langleyton cho biết các nhà khoa học ở đó đã tạo ra một loại kính hiển vi cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) hoàn toàn mới có độ nhạy gấp 1,000 lần so với kính hiển vi NMR hiện tại và có thể quan sát thời gian thư giãn. của hạt nhân đồng trên thang thời gian nano giây. Các công cụ quan sát tốt hơn được kỳ vọng sẽ cải thiện chẩn đoán y tế và nghiên cứu vật lý cơ bản.
Nhóm nghiên cứu đã đo thời gian phục hồi mạng spin-mạng hạt nhân để đánh giá độ nhạy của kính hiển vi mới ở nhiệt độ 42 millikelvin, chứng minh rằng nó nhạy gấp 1,000 lần so với kỷ lục thế giới NMR trước đó kính hiển vi.
Theo các nhà nghiên cứu, các hạt nhân hoạt động giống như những nam châm điện nhỏ tạo ra từ trường của riêng chúng vì chúng được tích điện, quay quanh trục của chúng và có điện tích. Bác sĩ sẽ sử dụng hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) đầu gối để chẩn đoán bất kỳ chấn thương nào. Đầu gối của bạn sẽ thẳng hàng với các trục của nó hướng theo cùng một hướng nếu bạn đặt nó trong một từ trường ổn định. Khi tín hiệu tần số vô tuyến bị cắt, các hạt nhân sẽ lật một số trục do sóng tần số vô tuyến được gửi qua đầu gối bởi MRI. Các bác sĩ có thể hình dung chính xác đầu gối nhờ những rung động tần số vô tuyến này, tiết lộ vị trí của các nguyên tử.
Cộng hưởng từ hạt nhân được ứng dụng trong y học với thiết bị cộng hưởng từ. Phương pháp này có thể được các nhà vật lý sử dụng để kiểm tra các quá trình cơ bản trong vật chất, chẳng hạn như cái gọi là "thời gian nghỉ ngơi", là khoảng thời gian cần thiết để một hạt nhân nguyên tử phục hồi và mang lại rất nhiều kiến thức về các tính chất của vật chất .
Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng kính hiển vi NMR cung cấp cho các nhà vật lý một phương pháp mới để điều tra các quá trình vật lý ở quy mô nguyên tử làm cơ sở cho các hành vi đặc biệt của các vật thể cụ thể dưới nhiệt độ rất thấp. Các thiết bị cộng hưởng từ y tế cuối cùng sẽ được phát triển khi công nghệ cộng hưởng từ hạt nhân tiến bộ. Theo Gemma Wigner, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Vật lý của Đại học Leiden, có thể kiểm tra cách thức sắt liên kết với protein ở cấp độ phân tử bằng phương pháp này để kiểm tra não của bệnh nhân Alzheimer.
Thế giới vật chất và mọi tế bào trong cơ thể chúng ta được tạo thành từ nhiều hạt nhỏ. Con người ngày càng có những phương tiện tiên tiến để xác định các hạt cực nhỏ nhờ những tiến bộ của khoa học và công nghệ, và thế giới vi mô mà chúng ta có thể chứng kiến ngày càng rộng lớn và nhiều màu sắc hơn. Con người có thể sử dụng MRI để nhìn thoáng qua những điểm tồn tại tốt hơn, hiểu được bản chất của nó và ngăn ngừa một số bệnh tật. Lần này, độ nhạy của kính hiển vi NMR ban đầu đã được tăng cường đáng kể nhờ kính hiển vi NMR mới do các nhà nghiên cứu Hà Lan tạo ra, đưa chúng ta đến gần hơn với "thực tế" của cuộc sống. Người ta tin rằng với công nghệ này, nhiều nguyên tắc và cơ chế đằng sau quá trình vật lý sẽ được tiết lộ.






