Новейший квантовый подход к тестированию на наличие вируса, вызывающего Covid-19, может посодействовать сделать более быстрые, менее дорогостоящие и потенциально более четкие тест-системы.
Квантовая механика поможет стремительно обнаруживать SARS-CoV-2
Новейший датчик, работающий по принципам квантовой механики, может прирастить точность и время тестирования на COVID-19

Имеющиеся экспресс-тесты на наличие вируса SARS-CoV-2 обнаруживают специальные вирусные белки, а более четкие ПЦР-тесты могут делаться несколько часов.
Ни один из этих тестов не может с высочайшей точностью найти количество присутствующего вируса.
Даже ПЦР-тесты золотого эталона могут давать ложно отрицательные результаты в четверти случаев.

В новейшей работе ученые сделали новейший тест, который выдает ложно отрицательные результаты менее чем в 1-ом проценте случаев.
Тест так же быть может довольно чувствительным, что бы найти всего несколько сотен частиц вирусной РНК (Рибонуклеиновая кислота — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов) за секунду.

Такая точность в новеньком устройстве реализуется за счет изъянов атомного масштаба в крохотных алмазах.
Узнаваемых как вакансии азота (NV).
Эти крохотные недостатки очень чувствительны к мельчайшим возмущениям благодаря квантовым эффектам, работающим в кристаллической сетке алмаза.
Они находят  применение в широком диапазоне устройств с высочайшей чувствительностью.

Новейший способ включает покрытие наноалмазов, содержащих эти NV-центры, материалом, который магнитно связан с ними и структурирован так, что может связываться лишь с определенной частью РНК (Рибонуклеиновая кислота — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов) вируса.
Когда вирусная РНК (Рибонуклеиновая кислота — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов) попадает в раствор и связывается с этим материалом, она нарушает магнитную связь и вызывает конфигурации флуоресценции алмазов, которые просто обнаруживаются оптическим лазерным датчиком.

В датчике используются лишь дешевые материалы, и, по словам исследователей, эти устройства можно масштабировать для анализа сходу целой партии образцов.
Покрытие на базе гадолиния с его РНК (Рибонуклеиновая кислота — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов)-настроенными органическими молекулами можно синтезировать при помощи обычных хим. действий и материалов, а лазеры, применяемые для считывания результатов, похожи на дешевенькие, обширно доступные коммерческие зеленоватые лазерные указки.