حسگر pH برای استفاده در بدن

پژوهشگران امریکایی با استفاده از نقاط کوانتومی نانوبلوری حسگر pH ساخته‌اند که می‌تواند در محدوده pH زیستی فعال باشد. pH یکی از فاکتورهای مهم در رصد تومورها بوده و همچنین در درمان سرطان و حسگری می‌تواند مفید باشد برای مثال با رصد pH درون تومور می‌توان سلامت سلول‌ها را به‌صورت زنده رصد کرد.

پژوهشگران امریکایی با استفاده از نقاط
کوانتومی نانوبلوری حسگر pH ساخته‌اند که می‌تواند در محدوده pH زیستی فعال
باشد. pH یکی از فاکتورهای مهم در رصد تومورها بوده و همچنین در درمان
سرطان و حسگری می‌تواند مفید باشد برای مثال با رصد pH درون تومور می‌توان
سلامت سلول‌ها را به‌صورت زنده رصد کرد.

حسگرهای pH مبتنی بر نانوبلور پیش از این هم ساخته شده بودند، زیرا دارای
ویژگی‌های جالب توجهی هستند اما یکی از شرایط کار آنها این است که در
محیط‌های قلیایی کار می‌کنند که این موضوع موجب شده تا برای استفاده در
حوزه‌های زیستی مناسب نباشد. برای حل این مشکل دانیل نوسرا از موسسه فناوری
ماساچوست در کمبریج، تغییراتی در سیستم تولید این حسگر ارائه کرده است که
موجب شده بتوان از آن در pH‌های شش تا هشت ( که pH درون بدن انسان است)
استفاده کرد.

 

 
 
این حسگر از نانوبلورهای نیمه‌هادی ساخته
شده که در اطراف آن پلیمرهای دندریتی قرار دارند، این پلیمرها حاوی رنگ‌های
فلورسانس حساس به pH هستند. این پلیمر کمک می‌کند تا این سیستم بتواند در
محلول آبی نیز فعال باشد و از درون آب مواد لازم را جذب کند، در صورت تغییر
pH محیط، رنگ تغییر می‌کند و نانوبلور تابش فلورسانس خواهد داشت. این گروه
تحقیقاتی موفق شدند انرژی میان نانوبلور و رنگ حساس به pH را به نحوی تنظیم
کنند که حسگر خود مرجع باشد. این بدان معناست که نرخ سیگنال رنگ به سیگنال
نانوبلور در پاسخ به pH محیط تغییر می‌کند اما نسبت به غلظت و شدت سیگنال
مستقل است، در واقع هیچ نقطه اولیه خارجی یا صفر مرجع برای آن نیاز نیست.

نشر نانوبلور با نشر رنگ با هم همپوشانی داده و برهمکنش می‌دهند. طول موج
این نشرها به pH بستگی دارد بنابراین نشر نانوبلور که به‌وسیله رنگ جذب
می‌شود توسط pH تغییر می‌کند. زمانی که pH تغییر می‌کند، قدرت سیگنال رنگ
افزایش یافته و در نتیجه قدرت سیگنال نانوبلور کاهش می‌یابد.

این حسگر قادر است تا با تابش مادون قرمز کار کند، تعداد ۲ عدد فوتون برای
این سیستم ایده‌آل است زیرا کمترین پراش را داشته و بیشترین نفوذ را خواهد
داشت بنابراین برای مطالعات درجا (In Vivo) ایده‌آل خواهد بود. یکی از
متخصصان این حوزه از دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید این حسگر بسیار موثر است
زیرا در محدوده pH زیستی کار می‌کند. بنابراین می‌توان از آن در
تصویربرداری‌ها و حسگری زیستی با قدرت تفکیک بالا استفاده کرد.