RESEARCH
Peer reviewed scientific video journal
Video encyclopedia of advanced research methods
Visualizing science through experiment videos
EDUCATION
Video textbooks for undergraduate courses
Visual demonstrations of key scientific experiments
BUSINESS
Video textbooks for business education
OTHERS
Interactive video based quizzes for formative assessments
Products
RESEARCH
JoVE Journal
Peer reviewed scientific video journal
JoVE Encyclopedia of Experiments
Video encyclopedia of advanced research methods
EDUCATION
JoVE Core
Video textbooks for undergraduates
JoVE Science Education
Visual demonstrations of key scientific experiments
JoVE Lab Manual
Videos of experiments for undergraduate lab courses
BUSINESS
JoVE Business
Video textbooks for business education
Solutions
Language
ar
Menu
Menu
Menu
Menu
Research Article
Adrianna Kolberg1, Christiane Wenzel1, Thorsten Hugel1,3, Markus Gallei2, Bizan N. Balzer1,3
1Institute of Physical Chemistry,Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2Chair in Polymer Chemistry,Saarland University, 3Cluster of Excellence livMatS at FIT - Freiburg Center for Interactive Materials and Bioinspired Technologies,University of Freiburg
Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.
Erratum Notice
Important: There has been an erratum issued for this article. View Erratum Notice
Retraction Notice
The article Assisted Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology. View Retraction Notice
التعلق التكافؤ من جزيئات التحقيق إلى المجهر القوة الذرية (AFM) نصائح cantilever هو تقنية أساسية للتحقيق في خصائصها الفيزيائية. وهذا يسمح لنا لتحديد قوة التمدد، وقوة الامتزاز وطول البوليمرات عن طريق مطياف قوة جزيء واحد المستندة إلى AFM مع استنساخ عالية.
الفحص المجهري للقوة الذرية (AFM) القائم على الجزيء الواحد هو أداة مثالية للتحقيق في التفاعلات بين البوليمر الواحد والأسطح. لتجربة جزيء واحد صحيح، التعلق التكافؤ من جزيء التحقيق أمر ضروري لأنه فقط عندها يمكن الحصول على مئات من آثار قوة التمديد مع واحد ونفس جزيء واحد. العديد من الآثار هي بدورها ضرورية لإثبات أن يتم التحقيق جزيء واحد وحده. بالإضافة إلى ذلك، يعد التخميل أمرًا حاسمًا لمنع التفاعلات غير المرغوب فيها بين جزيء المسبار الواحد وطرف الكانتيليفر AFM وكذلك بين طرف AFM cantilever والسطح الأساسي. بروتوكول وظيفية المعروضة هنا موثوق بها ويمكن تطبيقها بسهولة على مجموعة متنوعة من البوليمرات. يتم الكشف عن أحداث جزيء واحد مميزة (أي امتدادات والهضاب) في آثار قوة التمديد. من هذه الأحداث ، يمكن الحصول على المعلمات المادية مثل قوة التمدد وقوة الامتزاز وطول الامتزاز. وهذا مهم بشكل خاص للاستقصاء الدقيق للأنظمة المستجيبة للمحفزات على مستوى جزيء واحد. كما النظم المثالية بولي (جلايكول الإيثيلين) (PEG)، بوليx (N-isopropylacrylamide) (PNiPAM) والبوليسترين (PS) وتمتد من SiO x (لPEG و PNiPAM) ومن الأسطح أحادية الطبقات الذاتية التي يتم تجميعها (لPS) في البيئة المائية.N
منذ اختراعه في 1980s1، أصبح مجهر القوة الذرية (AFM) واحدة من أهم تقنيات التصوير في العلوم الطبيعية تتميز بدقة النانو المكانية الفرعية ، ودقة قوة sub piconewton وإمكانية القياس في مختلف ظروف المذيبات ودرجة الحرارة2،3،4،5،66.
وبصرف النظر عن التصوير8،9، يستخدم AFM لأداء مطياف قوة جزيء واحد (SMFS) إعطاء نظرة ثاقبة في التفاعلات لاصقة بين البوليمر واحد والأسطح، والخصائص الفيزيائية للبوليمرات واحدة وآليات تتكشف من البروتينات7،,10،11،,,12،,13،,14،,15،,16. في تجربة SMFS العادية ، يتم إحضارها إلى طرف cantilever وظيفية في اتصال مع سطح بحيث البوليمر في AFM تلميح cantilever physisorbs إلى هذا السطح. من خلال سحب تلميح AFM cantilever من السطح ، يتم تحويل تغيير في انحراف Cantilever AFM إلى قوة تؤدي إلى منحنى تمديد القوة4. يمكن تحديد المعلمات الفيزيائية مثل قوة التمدد وقوة الامتزاز وطول الامتزاز على أنها تعتمد على معلمات مختلفة مثل سرعة السحب ، ووقت السُبل على السطح ، وعمق المسافة البادئة في السطح ، ودرجة الحرارة ، والمذيبات17،و 18 والأسطحالمختلفة مثل الركائز الصلبة ، وأفلام البوليمر أو ثنائيات الدهون المدعومة19،20،21،22. وعلاوة على ذلك، يمكن فحص البوليمر في اتجاهات مكانية مختلفة، وبالتالي التحقيق في خصائص الاحتكاك من البوليمر23،,24،,25،,26.
ملحق التكافؤ من البوليمر التحقيق إلى طرف AFM cantilever ضروري لمثل هذه الدراسات. وهكذا ، فإن العائد العالي من أحداث جزيء واحد مع واحد والبوليمر نفسه ملزمة لتلميح AFM cantilever يمنع أي تحيز للنتائج بسبب معايرة ثابت الربيع من cantilever AFM27،28، نقاط التعلق متفاوتة29 أو البوليمرات متفاوتة (مع أطوال كفاف مختلفة) كما هو الحال في تجارب nanofishing30،31،32. أيضا، يمكن منع التفاعلات مع البوليمرات الأخرى، فضلا عن الآثار في المتوسط على نطاق واسع18،,28. للتعلق التكافؤ من البوليمر إلى تلميح AFM cantilever، يمكن تطبيق أنواع مختلفة من التعديلات الكيميائية، وكثير منها يلخص في الكتاب من قبل هيرمانسون33. أمين وthiol القائم على ربط ردود الفعل وكذلك فوق الكيمياء تمثل الأساليب الأكثر استخداما في AFM cantilever تلميح الوظيفية34،35،36،37،38،39،40،41،42. بيك وآخرون40 تظهر كيفية استخدام 1-إيثيل-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid (EDC)/NHS الكيمياء لإرفاق بروتين إلى تلميح AFM cantilever. ومع ذلك ، فإن المجموعات الوظيفية المذكورة تميل إلى الربط المتبادل ، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف43،44. أيضا، كاربوديميدس تظهر ميلا إلى التحلل المائي السريع في الحل43. مايليميد ومجموعات ثيول عموما أكثر استقرارا ولا تظهر ردود الفعل crosslinking. البروتوكول المقدم هو الأمثل للبروتوكولات المنشورة سابقا الواردة في المراجع35،39.
هنا ، يتم تقديم بروتوكول وظيفيموثوق به يمكن تعديله بسهولة إلى عدد كبير من البوليمرات المختلفة ، بغض النظر عن خصائص مثل طول الكفاف أو hydrophobicity. تم اختيار ثلاثة بوليمرات مختلفة على سبيل المثال: البولي إيثيلين السكري جليكولN(PEG) وبولي (N-isopropylacrylamide) (PNiPAM) وكذلك ارتفاع كتلة المولان البوليستيرين الكاره للماء (PS). من أجل توفير قدرة ملزمة التكافؤ مع جزيء رابط مناسب، تم اختيار البوليمرات الثلاثة ليضم مويتي تيل تيل تيتشيليك كمجموعة نهاية وظيفية. جزيء الرابط نفسه هو عادة البوليمر PEG قصيرة مع اثنين من المواقع النشطة، ومجموعة سيلان في نهاية واحدة ومجموعة maleimide في الطرف الآخر. الأول يتيح المرفق التكافؤ إلى طرف AFM cantilever والأخير رد فعل ملزم مع مجموعة ثيول من البوليمر الكتلة المولية عالية وظيفية. وعلاوة على ذلك، فإن جزيئات رابط PEG غير النشطة بمثابة طبقة تخميل لمنع التفاعلات غير المرغوب فيها بين البوليمر التحقيق وطرف AFM cantilever وكذلك بين طرف AFM cantilever والسطح الأساسي.
ملاحظة: راجع الشكل 1 للحصول على نظرة عامة تخطيطية.
1. إعداد الكاشف
ملاحظة: البوليمرات المستخدمة لهذا البروتوكول هي: ماليميد-البولي إيثيلين جليكول-تريثوكسيسيلين (سيلان-PEG-مال، 5 كيلو دا), ثيول-البولي إيثيلين جليكول-ثيول (HS-PEG-SH, 35Nكيلو دا), thiol إنهاء بولي (N-isopropylacrylamide) (PNiPAM-SH, 637 كيلو دا) وthiol إنهاء البوليسترين (PS-SH, 1.3 mDa).
2. إعداد المعدات
ملاحظة: استخدام الملاقط والأكواب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج. استخدام ملاقط مقلوبة لقبضة آمنة (على سبيل المثال، نموذج R3 SA وجود ثابت ربيع منخفض).
3. تلميح الوظيفية
ملاحظة: يجب تنفيذ جميع الخطوات في غطاء الدخان لتجنب استنشاق الأبخرة العضوية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى قفازات ومعطف المختبر وحماية العين. استخدم قفازات النتريل أو اللاتكس لكل خطوة لتجنب التلوث. ارتداء قفازات مقاومة للمذيبات عند استخدام التولوين. تتم جميع الخطوات، ما لم ينص على خلاف ذلك، في RT. استخدام معدات وقفازات جديدة لكل خطوة لتجنب التلوث المتبادل المحتمل.
4. إعداد السطح
5 - الحصول على البيانات
ملاحظة: تم إجراء جميع القياسات المعروضة هنا في مياه فائقة النقاء باستخدام Cypher ES AFM باستخدام مرحلة عينة التدفئة والتبريد للاختلاف في درجة الحرارة. وبوجه عام، يمكن استخدام جميع الآليات الإنتاجية التي توفر القدرة على القياس بالسوائل.
6 - تقييم البيانات
ملاحظة: لتقييم البيانات، تم استخدام برنامج مكتوب حسب الطلب يستند إلى إيغور برو لتنفيذ الخطوات التالية.
تظهر الأمثلة التالية نتائج تمتد جزيء واحد والامتزاز من البوليمرات PEG، PNiPAM وPS. تم استخدام جميع نصائح AFM cantilever مع البروتوكول المذكور أعلاه. تم قياس PEG و PNiPAM على SiOx مع اختلاف في درجة الحرارة. للحصول على مناقشة مفصلة للمنحنيات الممتدة المعتمدة على درجة الحرارة الناتجة لـ PEG و PNiPAM ، انظر Kolberg et al.18 هو شعار قوة تمديد مختلف هو هضبة من القوة الثابتة (على سبيل المثال ، عندما desorbing PS من monolayers ذاتية التجميع من الميثيل إنهاء الكان ثيولز على الذهب (SAM) في الماء4،27،39،51).
مثال 1: تمتد من PEG وPNiPAM في الماء
تم قياس سلوك التمدد المعتمد على درجة الحرارة في الماء باستخدام PNiPAM واحد والبوليمرات PEG ملزمة بشكل كامل إلى طرف AFM cantilever في نهاية واحدة وفيزيسورعلى سطحSiO x في الطرف الآخر. بعد تجارب المعايرة والتحكم النظيف (أقل من 2٪ من منحنيات تمديد القوة تظهر أحداث جزيء واحد) ، تم تسجيل خرائط قوة اثنين على الأقل لكل من Cantilever AFM. تم إجراء التجربة المعتمدة على درجة الحرارة عن طريق تسجيل خريطة قوة واحدة على الأقل في كل درجة حرارة. عندما ظهرت أحداث تمدد قليلة فقط ، تم التخلص من كانتيليفر AFM المعني ة وتم أخذ AFM المقبل من الشريحة (عادة في الترتيب C و B و D و E من MLCT-Bio-DC). بالنسبة للبيانات المثالية لـ PEG ، لوحظ حدث تمدد واحد في 95 من أصل 500 منحنيات تمديد القوة المقاسة (19٪). بالنسبة لـ PNiPAM ، أظهر 252 من أصل 600 منحنيات تمديد القوة نمطًا ممتدًا (42٪). ولإجراء مقارنة أفضل بين منحنيات تمديد القوة، تم إنشاء منحنى رئيسي واحد لكل درجة حرارة. لهذا الغرض، فقط تلك المنحنيات مع حدث تمتد إلى ما لا يقل عن 500 pN، حيث التقلبات التشكيلية والآثار المذيبات لا تذكر، تم اختيار52. وكان العدد النهائي للامتدادات التي أخذت في الاعتبار 3 في 278 ك، 7 في 298 ك و 4 في 318 K لPEG و 4 في 278 K، 3 في 298 K و 3 في 318 K لPNiPAM18.
يتم إعطاء الإجراء لإنشاء المنحنيات الرئيسية في الشكل 3. يتم إعادة تحجيم منحنيات تمديد القوة المختارة(الشكل 3A)إلى طول L0 (التمديد بقوة 500 pN)، انظر الشكل 3B. تظهر ذروة الالتصاق اختلافًا كبيرًا في الالتصاق غير المحدد بين السطح وطرف AFM cantilever ، ولكنها لا تؤثر على سلوك التمدد البوليمر. بعد دمج منحنيات تمديد القوة rescaled يتم متوسطها بواسطة تنعيم ثنائي الاسم كما هو موجود في الشكل 3C. لهذا، مرشح غاوسي convolves البيانات مع معاملات طبيعية المستمدة من مثلث باسكال على مستوى يساوي المعلمة التنعيم 2053. وأخيرا، يتم الحصول على منحنى رئيسي لكل درجة حرارة كما هو معطى في الشكل 3D. يُظهر التكبير النطاق الذي يكون فيه تأثير درجة الحرارة على سلوك تمديد القوة أكثر وضوحًا.
يمكن العثور على مقارنة بين سلوك درجة الحرارة من PEG(A)وPNiPAM(B)في الشكل 4. لPEG لوحظ انخفاض قوة التمدد مع زيادة درجة الحرارة. ولوحظت زيادة بنسبة 5 في المائة تقريباً من الامتداد المُعيد في 100 pN عند زيادة درجة الحرارة من 278 إلى 318 ك. بالنسبة لـ PNiPAM ، يمكن الكشف عن تحول معاكس يعتمد على درجة الحرارة. ولوحظ انخفاض بنسبة 1 في المائة تقريباً من الامتداد المُعيد التحجيم عند 100 pN عندما زادت درجة الحرارة من 278 إلى 328 ك. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على الطاقة الحرة الممتدة من المنحنيات الرئيسية للقوة- التمديد عن طريق تحديد المنطقة الواقعة تحت المنحنى لأي قيمة قوة معينة. ويمكن استخدام هذا لاستخراج مساهمات حيوية وentropic من الطاقة الحرة تمتد مع مساعدة من ديناميات الجزيئية (MD) المحاكاة18.
مثال 2: امتلاك PS من سطح SAM في الماء
ويمكن استخدام الامتزاز PS من سطح سام في الماء لتحديد قوة الامتزاز والطول وبالتالي تحديد حجم التفاعل الكاره للماء. بعد المعايرة، تم تسجيل خريطتين للقوة على الأقل في موقعين مختلفين من السطح. عندما كان مرفق البوليمر ناجحا، أظهرت منحنيات قوة التمديد هضاب القوة الثابتة، كميزة مميزة، انظر الشكل 5A والشكل 5C. ويلاحظ امتصاص مثل الهضبة عندما ديناميات السندات التحقيق أسرع بكثير من معدل سحب تلميح AFM cantilever (شبه التوازن). توفر قوى الامتزاز من منحنيات تمديد القوة الشبيهة بالهضبة مباشرة ً طاقات حرة للالتصاق من خلال دمج تتبع القوة- التمديد54. وقد استخدمت لتحديد التفاعلات الكهروستاتيكية والتشتتية والكارهة للماء وكذلك خصائص الاحتكاك من البوليمرات واحدة على الأسطح في البيئة السائلة2،4،23،51،54،55.
تم تجهيز كل هضبة من القوة الثابتة مع منحنى السيني لتحديد قوة الامتزاز وطول الامتزاز، والتي تم رسمها بعد ذلك في الرسوم البيانية. تم تجهيز الرسوم البيانية مع غاوسية لاستخراج القيمة القصوى والانحراف المعياري. للحصول على نظرة عامة أفضل، تم عرض قوة الامتزاز وقيم الطول معًا في مخطط مبعثر، كما هو معطى في الشكل 5B والشكل 5D.
للحصول على البوليسترين على SAM في الماء، وقوى الامتزاز تحديد تتوافق مع القيم التي تم الحصول عليها سابقا19،,23. كما يرتبط طول الامتزاز مع طول كفاف البوليمر51، يمكن استخدام توزيع طول الامتزاز كدليل على الربط المنضدي للبوليمر المعني إلى طرف AFM cantilever عبر مجموعته النهائية الوظيفية. وبالتالي ، فإن طول الامتزاز بمثابة بصمة.
لأكثر من بوليمر واحد تعلق على طرف AFM cantilever، يمكن ملاحظة سلاسل من الهضاب (خطوات منفصلة) في منحنيات قوة التمديد56. كل هضبة تمثل الامتزاز من البوليمر في تمديد مختلفة. وأظهرت التجربة الواردة في الشكل 5جيم والشكل 5دال حالة نموذجية من بولمرات اثنين متصلين بطرف الكانتيليفر AFM في نفس الوقت. من خلال تركيب التمزق النهائي ، يمكن العثور على توزيع ثنائي الوسائط لطول الامتزاز ، في حين أظهرت قوة الامتزاز توزيعًا ضيقًا. في هذه الحالة ، يمكن العثور على طول الامتزاز الأصغر في 90٪ من منحنيات تمديد القوة ، إما كهضبة واحدة أو كهضبة إضافية على الهضبة الأطول ، كما هو معطى في الشكل 5C. تم العثور على ارتفاع طول الامتزاز في 37٪ من منحنيات القوة التمديد التي تم الحصول عليها. وهكذا، يمكن استخدام توزيع طول الامتزاز لتحديد عدد البوليمرات المختلفة المرفقة بطرف AFM cantilever. بشكل عام، توزيع ضيق لقيم طول الامتزاز هو مؤشر جيد على أن واحد واحد واحد تم فحص البوليمر واحد في منحنيات القوة التمديد التي تم الحصول عليها. وفي الوقت نفسه، يمكن استخدام الموضع الفائق للقوات ذات الصلة - التمديد لتقرير ما إذا كان قد تم قياس واحد واحد واحد من البوليمر.
بعد إثبات الربط المنضدي لبوليمر PS واحد ، يمكن إجراء مزيد من التجارب مع هذا البوليمر PS الركيزة متفاوتة (سطح صلب وكذلك أفلام البوليمر) ، وظروف المذيبات ، ودرجة الحرارة ، وسرعة السحب أو وقت السُكن.

الشكل 1: نظرة عامة تخطيطية لعملية وظيفية تلميح. يتضمن التعديل الكيميائي للتلميح AFM cantilever بعد(1)تنشيط البلازما(2)silanization / PEGylation و(3)مرفق البوليمر. بالإضافة إلى ذلك ، يتم عرض الهياكل الكيميائية التفصيلية للبوليمرات المستخدمة ، وهي PEG و PNiPAM و PS. يرجى الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 2: القضاء على التداخلات في منحنيات تمديد القوة. (أ)العثور على منحنى قوة التمديد تظهر قطعة أثرية إشارة قوة الجيوب الأنفية على طول التمديد ولكن ليس هناك جزيء واحد تمتد الحدث. (ب)اختيار منحنى قوة التمديد مع حدث جزيء واحد، والتي يتم تصحيحها من قطعة أثرية الجيوب الأنفية. (C)فرض المنحنيات للسيطرة إذا كانت القطع الأثرية الجيوب الأنفية من المنحنيات مطابقة حقا. (D)عن طريق طرح منحنى تمديد القوة(A)من (B) يتم الحصول على منحنى تمديد القوة مع خط أساس مستقيم. على الرغم من أنه لا يمكن استخدام ذروة الالتصاق لمزيد من التحليل ، إلا أنه يتم الآن تصحيح منحنى تمديد القوة للقطعة الأثرية مما يؤدي إلى قيم قوة أكثر دقة في منطقة حدث الجزيء الواحد (هنا: أكثر من 0.2 ميكرومتر من التمديد). يرجى الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 3: تحديد المنحنيات الرئيسية من منحنيات تمديد القوة من PEG في 298 K. (أ)بيانات تجريبية عند 298 ك، باستخدام 7 منحنيات تمديد القوة. بعد إعادة التحجيم إلى طول L0 بقوة 500 pN(B)، يمكن دمج منحنيات تمديد القوة ومتوسطها عن طريق تنعيم ثنائي الاسم للحصول على منحنى رئيسي(C). يتم إعطاء المنحنيات التي تم إعادة تحجيمها كنقاط بينما يظهر المنحنى الرئيسي كخط صلب. وأخيرا، يمكن مقارنة المنحنيات الرئيسية التي تم الحصول عليها لدرجات حرارة مختلفة(D). يشير التكبير إلى النطاق الذي يكون فيه تأثير درجة الحرارة على سلوك تمديد القوة أكثر وضوحًا. يرجى الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 4: مقارنة المنحنيات الرئيسية المعتمدة على درجة الحرارة من PNiPAM و PEG. لPEG يتم ملاحظة زيادة في تمديد rescaled في 100 pN (نطاق منتصف القوة) عند زيادة درجة الحرارة(A)، في حين أن PNiPAM يتم الكشف عن التحول المعاكس تعتمد على درجة الحرارة(B). يرجى الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 5: تحليل منحنيات تمديد القوة من PS على SAM في الماء. (أ)منحنى مثالي للقوة التمديد (أزرق) مع نوبة سيغويدال ية للهضبة (أرجواني). بالإضافة إلى ذلك، علامة الأسهم القوة المحددة (الأحمر) وطول (الأخضر) من الهضبة. يتم عرض قوة الامتزاز وقيم طول الامتزاز التي تم الحصول عليها بواسطة نوبات سيغويدال في مؤامرة مبعثرة ويتم تجهيز المخططات البيانية الناتجة مع غاوسي. (ب)متوسط قوة الامتزاز المحدد وقيم طول الامتزاز هي (112 ± 6) pN و (659 ± 7) نانومتر ، حيث 93 ٪ من منحنيات تمديد القوة تظهر مثل هذه الأحداث الهضبة واحدة. (C)منحنى مثالي لتمديد القوة (أزرق) لاثنين من البوليمرات المرفقة بطرف AFM cantilever في نفس الوقت. هنا، تظهر قوة الامتزاز توزيع أحادي الواسطة مع متوسط قيمة القوة (117 ± 5) pN، في حين يمكن العثور على توزيع ثنائي الوسائط لطول الامتزاز مما يؤدي إلى متوسط قيم الطول (656 ± 9) نانومتر و (1050 ± 16) نانومتر. (D)90٪ من منحنيات قوة التمديد عينة تظهر أحداث الهضبة واحد فقط. يرجى الضغط هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
ويعلن صاحبا البلاغ أنه ليس لهما مصلحة مالية متنافسة.
التعلق التكافؤ من جزيئات التحقيق إلى المجهر القوة الذرية (AFM) نصائح cantilever هو تقنية أساسية للتحقيق في خصائصها الفيزيائية. وهذا يسمح لنا لتحديد قوة التمدد، وقوة الامتزاز وطول البوليمرات عن طريق مطياف قوة جزيء واحد المستندة إلى AFM مع استنساخ عالية.
B.N.B. و T.H. تعترف بتمويل من دويتشه فورشونججماينشافت (DFG، مؤسسة البحوث الألمانية) في إطار استراتيجية التميز في ألمانيا - EXC-2193/1 - 390951807، gefördert durch يموت دويتشه Forschungsgemeinschaft (DFG) ايم رحمن دير Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder – EXC-2193/1 – 390951807, ومنح HU 997/1-13 (المشروع # 420798410). وتعترف وزارة التعليم العالي والبحث والفنون في ولاية هيسن بالدعم الجزئي في إطار مشروع لوي ووINAPO. نشكر الدكتور فولفغانغ برونر والدكتور أغني زوكاوسكايت من معهد فراونهوفر لفيزياء الحالة الصلبة التطبيقية IAF للتبرع برقائق السيليكون المغلفة بالذهب عالية الجودة.
| 1-دوديكانثيول (> 98٪) | Sigma-Aldrich ، الولايات المتحدة الأمريكية | 417364-500ML | تستخدم لمحلول |
| SAM الأمونيا (30٪) | Roth ، ألمانيا | CP17.2 | تستخدم لتنظيف |
| Cypher ES | Asylum Research ، وهي شركة Oxford Instruments ، الولايات المتحدة | الأمريكية-AFM | |
| Ethanol (& ge ؛ 99.9٪) | روث ، ألمانيا | PO76.1 | مذيب |
| رقاقة سيليكون مطلية بالذهب | معهد فراونهوفر لفيزياء الحالة الصلبة التطبيقية IAF ، ألمانيا | - تستخدم ل SAM | |
| عالية الدقة النسخ المتماثل مركب | Microset Products Ltd ، المملكة المتحدة | 101RF | عامل الترابط |
| محلول بيروكسيد الهيدروجين | Sigma-Aldrich ، الولايات المتحدة الأمريكية | H1009 | يستخدم لتنظيف |
| Igor Pro | Wavemetrics ، الولايات المتحدة | الأمريكية - | بيئة البرمجيات |
| Tetra-30-LF-PC | Diener Electronic ، ألمانيا | - | غرفة البلازما |
| Maleimide-polyethylene glycol-triethoxysilane | Creative PEG Works ، الولايات المتحدة الأمريكية | PHB-1923 | Linker polymer |
| MLCT-Bio-DC | Bruker ، الولايات المتحدة الأمريكية | MLCT-Bio-DC | AFM ناتئ |
| Prime CZ-Si رقاقة ، n-type (فوسفور) TTV < lt 10 & micro ؛ m | MicroChemicals ، ألمانيا | WSA40600250 P1314SNN1 | رقاقة السيليكون |
| Purelab Chorus 1 ، 18.2 M & Omega ؛ سم | Elga LabWater ، ألمانيا | 10034-540 | مصدر مياه عالي النقاء |
| R3 SA | Vomm GmbH ، ألمانيا | 5803 | ملاقط | فارغة
| ثيول منتهي بولي (N-isopropylacrylamide) | Gallei Group ، جامعة سارلاند ، | ألمانيا-PNiPAM مسبار بوليمر | |
| مصدر بوليمر البوليسترين المنتهي | بالثيول ، كندا | P40722-SSH | PS مسبار بوليمر |
| ثيول بولي إيثيلين جلايكول ثيول | الإبداعي PEGWorks ، الولايات المتحدة الأمريكية | PSB-615 | PEG مسبار بوليمر |
| تولوين (99.99٪) | فيشر كيماويات | T324-500 | مذيب |