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Oxford HighQ采用量子技术 开创医疗传感器新时代

放大字体  缩小字体 发布日期2018-11-28  浏览?#38382;?span id="hits">304
核心提示这款传感器技术的核心则是微型光学传感器由牛津大学材料系和化学系的教授们设计微型谐振器在设计时独具匠心地采用了量子技术对微观尺度上的物质与光之间的相互作用进行精细控制

据麦姆斯咨询报道诞生于牛津大学的一?#39029;?#21019;公司Oxford HighQ?#22411;?#23454;现量子计算技术元器件的商业化这种技术最终可以改善现有下游诊断设备

Oxford HighQ是一家从牛津大学孵化的量子技术初创公司已获得250多万美元合计210万英镑的种子?#24335;w?#29992;于商业化牛津大学开发的量子计算技术元器件该技术可用于开发更先进的化学和纳米粒子传感技术

Oxford HighQ团队核心成员

这?#39029;?#21019;公司正在开发的传感器灵敏度相比?#35856;?#19978;采用现有光学传感技术的传感器可高出一万倍该公司旨在将新技术用于众多不同领域但目标应用是医学诊断和纳米医学

Oxford HighQ联合创始人兼首席执行官Jeremy Warren说我们的传感器基于微型光学谐振器能够在化学传感过程中利用各种常用光学方法放大信号虽然在传感过程中使用微型光学谐振器不是新概念但我们团队已经开创了制造和使用谐振器的方法这将使增强型微型谐振器传感器商用首次成为?#36136;?

Warren谈到我们一直相信微型光学谐振器提供的灵敏度相比比色法将增加几个数量级接近单分子灵敏度换言之新技术?#24066;?#21482;使用微小体积的液体样?#26041;?#34892;测量从而简化样品收集过程这项新技术赋予了传感器以?#32479;?#26412;大批量生产的可能同时满足微米级尺寸与微流控系统兼容可用于芯片级装置中等要求

用微型谐振器取代现有的检测器是改善现有诊断设备下游端的最佳机会Warren还谈到Oxford HighQ推出的传感器利用了微流控这种常见的诊断医疗设备利用已验证的诊断方式以更低的成本提供更高的灵敏度这样的方式非常合理

这款传感器技术的核心则是微型光学传感器由牛津大学材料系和化学系的教授们设计微型谐振器在设计时独具匠心地采用了量子技术对微观尺度上的物质与光之间的相互作用进行精细控制

有了?#24335;?#36164;助团队能够证明这些元器件可以从概念付诸于设计制造组装控制微型谐振器在核心镜像表面之间进行微米级的分离以提供信号

展望未来Oxford HighQ计划继续与牛津大学合作以期在检测流体中的纳米颗粒和化学物质方面取得重大进展早期应用在实验室仪器中最终应用于紧凑型设备

Warren说我们?#24335;?#20805;足与牛津大学保持紧密合作获得优秀的技术我们还拥有在?#35856;?#19978;获得新技术的专业知识我们预计在2019年第二季度进行器件测试并竭尽全力在2020年底推出面向?#35856;?#30340;产品当然这不需要五年时间

 
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