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Los científicos han creado un microscopio cuántico que ayuda a ver estructuras celulares previamente invisibles.

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Un grupo científico internacional de ingenieros de Australia y Alemania ha creado un nuevo quantum un microscopio que fue capaz de discernir estructuras celulares que antes eran simplemente invisible.

Entonces, según los ingenieros, su desarrollo creará biotecnologías completamente nuevas, así como también transformará las tecnologías existentes (desde la navegación hasta las imágenes médicas).

La impresión de un artista de un microscopio cuántico que utiliza pares de fotones con correlaciones cuánticas para producir muestras de imágenes de mayor resolución con luz menos intensa. Universidad de Queensland
La impresión de un artista de un microscopio cuántico que utiliza pares de fotones con correlaciones cuánticas para producir muestras de imágenes de mayor resolución con luz menos intensa. Universidad de Queensland
La impresión de un artista de un microscopio cuántico que utiliza pares de fotones con correlaciones cuánticas para producir muestras de imágenes de mayor resolución con luz menos intensa. Universidad de Queensland

El límite de los microscopios modernos y su superación

Como saben, el máximo rendimiento posible de los microscopios ópticos se basa en el llamado nivel de ruido aleatorio generado por partículas de luz elementales. En este caso, es la discreción de los fotones la responsable de parámetros como la máxima sensibilidad, resolución y velocidad.

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Para optimizar estos parámetros, los ingenieros suelen seguir el camino de aumentar la intensidad del haz de luz e incluso reemplazarlo con fuentes láser.

Pero como ha demostrado la práctica, los microscopios láser no siempre se pueden utilizar para un estudio detallado de sistemas biológicos. Dado que los láseres brillantes destruyen rápidamente las células en estudio.

Los ingenieros de la Universidad de Queensland presentaron su idea de que las imágenes biológicas se pueden aumentar sin aumentar la intensidad de la luz mediante el uso de correlaciones de fotones cuánticos.

Otros trabajos experimentales con ingenieros de la Universidad de Rostock demostraron que, gracias al uso de la tecnología cuántica correlaciones, es posible aumentar la "resolución" del microscopio en casi un 35%, en comparación con la microscopía convencional, que no daña la vida jaula.

El microscopio cuántico todavía tiene mucho margen de mejora. Universidad de Queensland
El microscopio cuántico todavía tiene mucho margen de mejora. Universidad de Queensland

Los científicos han logrado crear un microscopio Raman coherente con resolución de sublongitud de onda, así como brillante iluminación cuántica correlacionada, que hizo posible examinar en detalle los enlaces moleculares directamente en jaula.

Como dijo el profesor W. Bowen, el microscopio que crearon se basa en el llamado entrelazamiento cuántico, que A. Einstein llamó "interacciones espeluznantes a distancia".

Y en este momento es el primer microscopio del mundo, implementado sobre la base de entrelazamiento con características que superan significativamente a los mejores análogos en las soluciones "clásicas".

Los científicos confían en que su avance dará un impulso al desarrollo de tecnologías completamente nuevas en la mayoría de los casos. diferentes áreas, que van desde nuevos dispositivos de navegación, hasta dispositivos más avanzados Resonancia magnética.

Los ingenieros también consideran un gran éxito que su microscopio finalmente superó el llamado El "límite estricto" de los microscopios convencionales, y ahora los científicos pueden literalmente mirar dentro de la vida células.

Bueno, observaremos cómo se desarrollarán las tecnologías en esta dirección y qué más pueden desarrollar los científicos utilizando el entrelazamiento cuántico.

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