Revolutionære nanotermometre: præcis temperaturmåling uden kontakt!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Lær, hvordan lanthanid-dopede MOF'er tilbyder revolutionerende muligheder som innovative nanotermometre inden for biomedicin.

Erfahren Sie, wie lanthanid-dotierte MOFs als innovative Nanothermometer in der Biomedizin revolutionäre Möglichkeiten bieten.
Lær, hvordan lanthanid-dopede MOF'er tilbyder revolutionerende muligheder som innovative nanotermometre inden for biomedicin.

Revolutionære nanotermometre: præcis temperaturmåling uden kontakt!

Der sker spændende ting i nanoteknologiens verden! Forskere har gjort bemærkelsesværdige fremskridt i udviklingen af ​​luminescerende nanotermometre, som primært er baseret på egenskaberne af metal-organiske rammer (MOF). Disse nye vidundere er ikke kun miniaturiserede termometre, men også ikke-invasive værktøjer, der kan bruges i nanomedicin og især i kræftforskning. Lejournal rapporterede, at MOF'er er sammensat af organiske og uorganiske komponenter og har en krystallinsk porøs struktur, som har et stort potentiale for forskellige anvendelser.

Et virkelig innovativt aspekt af denne teknologi er brugen af ​​lanthanid-doterede materialer. Disse materialer tilbyder høj nøjagtighed og effektivitet, hvorfor de betragtes som en passende erstatning for traditionelle termiske sonder. pubber fremhæver, at termometrene stimuleres af ultraviolet, synligt eller nær-infrarødt lys, der udsender emissioner i biologiske vinduesområder, der tillader dybere vævsgennemtrængning.

Hvordan MOF virker og fordele

En af hovedattraktionerne ved denne nye termometri er, at konventionelle termometre såsom termoelementer er uegnede til ikke-invasive applikationer. I stedet bruger nanotermometri luminescens ved at bruge materialer, der udsender lys som en funktion af temperaturen. Hélène Brault, underviser ved Nantes Université, er stærkt involveret i forskning i lanthanid-baserede MOF'er. Disse materialer gør det muligt at måle temperaturer mellem 100 Kelvin og stuetemperatur og kan endda bruges til at detektere kræftceller, der er varmere end raske celler.

En anden fordel ligger i produktionen af ​​disse nanopartikler. Dette gøres enten ved hydrotermiske metoder eller ved mikrobølgeopvarmning i vand. Drømmen er at kunne udføre temperaturmålinger med et optisk signal over lange afstande uden at skulle stole på elektriske forbindelser. Teknologien kan for eksempel også bruges til at overvåge motorturbiner.

Fremtiden for nanotermometri

Braults forskning er støttet af Agence Nationale de la Recherche (ANR) i “THERMOF”-projektet og kunne i fremtiden også omfatte forskning i andre lanthanider som holmium og thulium. I betragtning af de multifunktionelle anvendelser af MOF, såsom kølekædeovervågning, tiltrækker denne teknologi mere og mere opmærksomhed. Ved at bruge infrarødt lys til at måle temperatur i menneskeligt væv viser forskerne, at mulighederne er næsten ubegrænsede.

Denne udvikling viser, at kombinationen af ​​nanoteknologi og moderne materialer ikke kun kan revolutionere sundhedsvæsenet, men også vil finde meget praktiske anvendelser i vores daglige liv. En spændende tid venter forude!