萊斯大學的科學家稱他們已經(jīng)制造出世界上第一個納米級PH計,。
研究人員表示,,他們已經(jīng)將這種可以實時監(jiān)測包括腫瘤等活組織和細胞內部PH變化的方法送給了一些生理學家,,讓他們確定這種方法的可行性,。該研究的負責人萊斯大學納米光電實驗室主任Naomi Halas說:“幾乎每一個生理學家都表示他們希望能夠使用這種新的方法”,。
Halas的研究小組利用Halas發(fā)明的一種光學可變性的納米顆粒制造了這種PH計傳感器的外殼,,每一個傳感器外殼的大小比活細胞要小得多,,傳感器包括一個絕緣的二氧化硅核心,,這個核心被金屬外殼包裹,這種金屬能夠吸收或釋放特定波長的光線,。為了制造傳感器,,Halas的研究小組用對PH敏感的分子來包裹傳感器外殼,當放在不同酸度的溶液中時在光的作用下傳感器能夠發(fā)出微弱但是足以被檢測到的光線,,這樣就可以準確檢測出納米級傳感器所處環(huán)境的PH值,。
研究人員表示,,他們已經(jīng)將這種可以實時監(jiān)測包括腫瘤等活組織和細胞內部PH變化的方法送給了一些生理學家,,讓他們確定這種方法的可行性,。該研究的負責人萊斯大學納米光電實驗室主任Naomi Halas說:“幾乎每一個生理學家都表示他們希望能夠使用這種新的方法”,。
Halas的研究小組利用Halas發(fā)明的一種光學可變性的納米顆粒制造了這種PH計傳感器的外殼,,每一個傳感器外殼的大小比活細胞要小得多,,傳感器包括一個絕緣的二氧化硅核心,,這個核心被金屬外殼包裹,這種金屬能夠吸收或釋放特定波長的光線,。為了制造傳感器,,Halas的研究小組用對PH敏感的分子來包裹傳感器外殼,當放在不同酸度的溶液中時在光的作用下傳感器能夠發(fā)出微弱但是足以被檢測到的光線,,這樣就可以準確檢測出納米級傳感器所處環(huán)境的PH值,。