OxfordHighQ采用量子技术开创医疗传感器新时代

本文摘要:据麦姆斯咨询报导,问世于牛津大学的一家初创公司OxfordHighQ未来将会构建量子计算技术元器件的商业化,这种技术最后可以提高现有下游临床设备。OxfordHighQ是一家从牛津大学产卵的量子技术初创公司,已取得250多万美元(合计210万英镑)的种子资金,用作商业化牛津大学研发的量子计算技术元器件,该技术可用作研发更加先进设备的化学和纳米粒子传感技术。

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据麦姆斯咨询报导,问世于牛津大学的一家初创公司OxfordHighQ未来将会构建量子计算技术元器件的商业化,这种技术最后可以提高现有下游临床设备。OxfordHighQ是一家从牛津大学产卵的量子技术初创公司,已取得250多万美元(合计210万英镑)的种子资金,用作商业化牛津大学研发的量子计算技术元器件,该技术可用作研发更加先进设备的化学和纳米粒子传感技术。

OxfordHighQ团队核心成员这家初创公司正在研发的传感器灵敏度比起市场上使用现有光学传感技术的传感器可高达一万倍。该公司目的将新技术用作众多有所不同领域,但目标应用于是医学临床和纳米医学。OxfordHighQ牵头创始人兼任首席执行官JeremyWarren说道:“我们的传感器基于微型光学谐振器,需要在化学传感过程中利用各种常用光学方法缩放信号。虽然在传感过程中用于微型光学谐振器不是新概念,但我们团队早已首创了生产和用于谐振器的方法,这将使增强型微型谐振器传感器商用首次沦为现实。

”Warren谈及:“我们仍然坚信微型光学谐振器获取的灵敏度比起比色法将减少几个数量级,相似单分子灵敏度。换言之,新技术容许只用于微小体积的液体样品展开测量,从而修改样品搜集过程。这项新技术彰显了传感器以低成本、大批量生产的有可能,同时符合微米级尺寸、与微流控系统相容、可用作芯片级装置中等拒绝。

”“用微型谐振器代替现有的检测器,是提高现有临床设备下游端的最佳机会。”Warren还谈及,“OxfordHighQ发售的传感器利用了微流触这种少见的临床医疗设备,利用已检验的临床方式以更加较低的成本获取更高的灵敏度,这样的方式十分合理。”这款传感器技术的核心则是微型光学传感器,由牛津大学材料系由和化学系的教授们设计。

微型谐振器在设计时独具匠心地使用了量子技术,对微观尺度上的物质与光之间的相互作用展开细致掌控。有了资金资助,团队需要证明这些元器件可以从概念付诸于设计、生产、装配,掌控微型谐振器在核心镜像表面之间展开微米级的分离出来以获取信号。展望未来,OxfordHighQ计划之后与牛津大学合作,以期在检测流体中的纳米颗粒和化学物质方面获得重大进展——早期应用于在实验室仪器中,最后应用于紧凑型设备。Warren说道:“我们资金充裕,与牛津大学维持密切合作,取得杰出的技术。

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我们还享有在市场上取得新技术的专业知识。我们预计在2019年第二季度展开器件测试,并竭尽全力在2020年底发售面向市场的产品。

当然这不必须五年时间。


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