Los detalles de configuración siguientes enfoque captura de baja potencia óptica de las nanopartículas con un dieléctrico doble nanohole en la película de metal.
Artículo de método
Los detalles de configuración siguientes enfoque captura de baja potencia óptica de las nanopartículas con un dieléctrico doble nanohole en la película de metal.
Trampas ópticas es una técnica para inmovilizar y manipular objetos pequeños de una manera suave con la luz, y se ha aplicado ampliamente para atrapar y manipular pequeñas partículas biológicas. Ashkin y sus colaboradores demostraron por primera vez las pinzas ópticas con un solo haz enfocado 1. La trampa de la única viga puede ser descrito con precisión utilizando la formulación de gradiente de fuerza perturbativa en el caso de pequeñas partículas régimen de Rayleigh 1. En el régimen perturbativo, la potencia óptica requerida para la captura de una báscula de partículas como la cuarta potencia inversa del tamaño de partícula. Altas potencias ópticas pueden dañar partículas dieléctricas y causar calentamiento. Por ejemplo, atrapados esferas de látex de 109 nm de diámetro, fueron destruidos por un rayo mW 15 en 25 seg 1, lo que tiene graves consecuencias para la materia biológica 2,3.
Un auto-inducido back-acción (SIBA) Pinzas ópticas, se propuso atrapar 50 esferas de poliestireno nm en elno perturbativa régimen 4. En un régimen no perturbativa, incluso una partícula pequeña con contraste permitividad poco para el fondo puede influir significativamente en el campo electromagnético ambiente e inducir una fuerza óptica de gran tamaño. Cuando una partícula entra en una abertura de iluminación, la transmisión de luz se incrementa dramáticamente debido a la carga dieléctrica. Si la partícula intenta salir de la abertura, disminución de la transmisión provoca un cambio en el impulso hacia afuera desde el agujero y, por la tercera ley de Newton, resulta en una fuerza sobre las partículas hacia el interior en el orificio, atrapando la partícula. La transmisión de la luz se puede controlar, por lo que la trampa puede convertirse en un sensor. La técnica para atrapar SIBA puede mejorarse aún más mediante el uso de una estructura de doble nanohole.
La estructura de doble nanohole se ha demostrado que dan un fuerte aumento local de campo 5,6. Entre las dos puntas agudas de la doble nanohole, una partícula pequeña puede causar un gran cambio en la óptica transmission, induciendo de ese modo una fuerza óptica de gran tamaño. Como resultado, las nanopartículas más pequeñas pueden ser atrapados, tales como 12 nm esferas de silicato de 7 y 3,4 nm hidrodinámicas radio proteínas de albúmina de suero bovino 8. En este trabajo, la configuración experimental utilizada para la captura de nanopartículas se describen. En primer lugar, se detalla el montaje de la instalación de trampas que se basa en un kit de pinzas Thorlabs óptica. A continuación, se explica el procedimiento de la nanofabricación de doble nanohole en una película de metal, la fabricación de la cámara de microfluidos y la preparación de la muestra. Por último, se detalla el procedimiento de adquisición de datos y proporcionar resultados típicos para atrapar nanoesferas de poliestireno de 20 nm.
El principio de la técnica de captura SIBA se ilustra en la Figura 1. Figura 2 es un esquema de la configuración experimental.
1. Configuración de captura óptica
Para esta parte del procedimiento, consulte el kit de captura óptica manual 9 o la fuerza de medición óptica módulo manual 10 para obtener detalles sobre la configuración de los equipos. Tenga en cuenta que un fotodiodo de avalancha (APD) se utiliza en lugar de un detector de posición cuadrante. Para tornillos no incluidos en el kit de captura óptica, utilice aquellas en el tornillo de la tapa y el kit de hardware (Thorlabs, HW-KIT2). Protección de los ojos se deben usar en todo momento cuando el láser está encendido. Asegúrese de que la viga está contenida dentro de una zona segura y accesorios reflectantes, tales como joyería, debe ser evitado. Además, la protección de descarga electrostática es aconsejable cuando el manejo de diodos láser.
2. Nanofabricación
3. Microfluidic Cámara
Un diagrama de flujo del proceso para la fabricación de la cámara de microfluidos se muestra en la Figura 4.
4. Preparación de la muestra
5. Adquisición de Datos
Una traza de adquisición típico se muestra en la Figura 5a. Un proceso de captura es característicamente súbita, con un borde afilado, que muestra un conmutador entre dos niveles de transmisión de potencia. Cuando las partículas están sujetas a movimiento browniano, los eventos de captura se producen al azar. Durante 20 nm partículas, cambios de transmisión de captura eran por lo general alrededor de un 5-10% y los tiempos de captura, alrededor de 10-300 seg. El tiempo típico para conseguir un proceso de captura de la potencia y la concentración se describió anteriormente es del orden de un minuto. Debido al impedimento estérico es raro ver a atrapamiento de partículas múltiples simultáneamente, aunque una vez que una partícula es liberado, es típicamente seguido por un proceso de captura posterior. Dependiendo de la calidad de los resultados, puede haber un cierto aumento en el ruido de señal en el estado atrapado. Este aumento de ruido proviene del movimiento browniano de las partículas atrapadas. Sin la partícula atrapada, esta fuente de ruido no está presente.
_content "> Algunos objetos pueden aparecer en los resultados que no son indicativos de los eventos de captura. Los resultados que muestran los cambios a la deriva, lentos en la transmisión a través de un período de minutos, como se muestra en la Figura 5b, debe desecharse. Otros artefactos también pueden estar presentes como los cambios inconsistentes transmisión, ruido excesivo o captura no en todos. Por ejemplo, las burbujas pueden causar saltos discontinuos intensidad si no se tiene cuidado para asegurarse de que la cámara esté libre de burbujas. Estas burbujas se responden de manera diferente a los eventos de captura en términos de dinámica cambio de comportamiento e intensidad, por lo que son fácilmente identificables. Estos síntomas podrían ser causados por una deficiente estructura de doble nanohole, contaminantes o vibraciones mecánicas. Un tranquilo, de baja actividad ajuste se recomienda colocar esta configuración. Asimismo, permitiendo láser y escenario para resolver unos minutos después de alinear puede ayudar también.s/ftp_upload/4424/4424fig1.jpg "/>
Figura 1 transmisión subwavelength abertura óptica: a) Sin partícula, b) aumento de la transmisión debido a la partícula dieléctrica, c) Si los intentos de dejar de partículas, la disminución del impulso de luz (DT) causará una fuerza (F) sobre la partícula como hacerlo. tira de ella en el agujero; d) Red de desplazamiento de la curva de transmisión causada por la partícula, lo que lleva al cambio en la DT transmisión.

. Figura 2 una representación esquemática) global de captura de configuración, la ampliación de círculo rojo se muestra en b); b) La ampliación que muestra la doble nanohole, y las nanoesferas dentro de la cámara de PDMS, c) imagen de SEM de la estructura de doble nanohole. Siglas utilizadas: LD = diodo láser; ODF = densidad óptica filtro; HWP = placa de media onda, BE = expansor de haz, MR = espejo, MO = objetivo de microscopio; OI MO = aceite de inmersiónobjetivo sión microscopio DH = doble nanohole; APD = avalancha fotodetector.

Figura 3 una figura de ejemplo) de mapa de bits utilizado en la fabricación FIB;. B) una imagen de SEM de una doble nanohole.

Figura 4. Diagrama del proceso para la fabricación de la cámara de microfluidos.

Figura 5. (A) la adquisición típica de atrapar eventos con 20 nm esferas de poliestireno. (B) Una adquisición pobre que muestra la deriva aguda.
La configuración actual tiene capacidades eficaces de captura debido a la estructura de la nanohole. Esto atrapa nanohole ~ 10 nm escala partículas dieléctricas a bajas intensidades ópticas. Otras trampas ópticas novedosas ópticas incluyen antenas dipolo 11, susurrando en modo de galería resonadores ópticos 12,13 y 14 guías de onda, sin embargo, por lo general operan en el régimen perturbativa, que está limitada por la escala orden inverso a la cuarta parte de la potencia óptica requerida frente a partículas tamaño, a diferencia de la SIBA y la trampa de doble nanohole. Formas alternativas de abertura también se han presentado para la captura, tal como un rectangular nanopore plasmónica 15. Otras cualidades favorables mostrados por la trampa de doble nanohole incluyen comportamiento de las partículas de tamaño selectivo 7, un lugar de captura única (para limitar multi-partícula de captura) y la facilidad de fabricación 16. Como una alternativa al uso de un FIB, de doble nanoagujeros se pueden fabricar mediante el uso de una litografía coloidaly 6.
La captura de los materiales biológicos de gran polarizabilidad y el tamaño de las bacterias ha incluido 3, las células vivas 17,2,18, el virus del mosaico del tabaco 3 y la manipulación y el estiramiento de hebras de ADN atados en los extremos con grandes partículas dieléctricas 19, sin embargo, la captura directa de menor muestras biológicas sin tethering sigue siendo un reto. Esta configuración de captura es capaz de atrapar pequeñas partículas dieléctricas a intensidades de luz más bajas que las pinzas convencionales de luz y la nanohole circular, permitiendo que pequeñas partículas biológicas que se celebrará durante largos períodos de tiempo sin daño o tethering. También, los eventos de captura no exhiben una alta relación de señal a ruido que permite esta configuración para funcionar como un sensor sensible y detectar las partículas más pequeñas biológicos, tales como virus y proteínas. De hecho, esferas de poliestireno de 20 nm tiene un índice de refracción de 1,59 que es comparable a las más pequeñas partículas biológicastales como los virus. Este método podría ser una técnica fiable y madura para la inmovilización y la manipulación de nanopartículas, incluyendo las partículas biológicas.
Las aplicaciones de esta técnica incluyen la integración en un entorno de microfluidos. En lugar de una sola cámara de microfluidos, un canal se utiliza para controlar dinámicamente el medio ambiente, ideal para la detección de índice de refracción. Esta configuración se encuentra en un solo chip microfluídico que conduce a una configuración más estable y robusto y un análisis más rápido de los solutos. Otra opción es el desarrollo de un sistema de detección por fluorescencia para la caracterización de un solo fluorescente etiquetados con los virus, los puntos cuánticos semiconductores y proteínas fluorescentes verdes. Esta configuración también tiene potencial para la modificación en un biosensor para un solo virus o proteína, permitiendo que las muestras muy pequeñas para ser analizados. El descubrimiento de fármacos 21 y de la enfermedad y la infección de detección 22 se beneficiaría de un detector sola proteína. Raman espectroscopy puede ser incorporado para la detección de señales de Raman de las partículas individuales y eventos de unión. La estructura de doble nanohole permite fuertes mejoras de campo locales en las puntas, como corresponde a punta mejorada espectroscopia Raman 23. Un altamente específico etiqueta libre de método de caracterización de los materiales también sería posible utilizando espectroscopia Raman 24.
La producción y el libre acceso a este artículo es patrocinado por Thorlabs.
Reconocemos Thorlabs por patrocinar esta publicación y la financiación de la Ciencias Naturales e Ingeniería de Investigación (NSERC), de Canadá Discovery Grant. Damos las gracias a Bryce Cyr y Rennehan Douglas para la asistencia de producción en la elaboración de este artículo de vídeo.
| Nombre | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Nombre | Fabricante | Número de Serie | Comentarios |
| Inmersión en aceite | Cargille Labs | 16484 | Cantidad: 1 |
| Sylgard 184 Elastómero de silicona Kit | Dow Corning Canadá | Cantidad: 1 Contiene tanto la base de PDMS y agente de curado | |
| Oro portaobjetos recubiertos | EMF Corp | Cr / Au | Cantidad: 1 Una capa de adhesión Ti puede ser utilizado también |
| No hay 1,5 Cubreobjetos | Fisher Scientific | 12-541-B | Cantidad: 1 |
| Focused Ion Beam-System | Hitachi | FB-2100 | |
| Portable Data Módulo de Adquisición | Omega Engineering | USB-4711A | Quantity: 1 |
| Etapa lineal | Parker | 4034M | Cantidad: 1 |
| Laser Diode Cabeza y Contralor | Sacher Lasertechnik Grupo | TEC 120 | Cantidad: 1 Manual Ajustable Littrow Laser System |
| Osciloscopio Digital | Tektronics | TDS1012 | Cantidad: 1 |
| 20 nm Tamaño Normas Nanosphere | Thermo Scientific | 3020A | Cantidad: 1 |
| 1 "Montaje de la lente | Thorlabs | LMR1 | Cantidad: 1 |
| 0.3 "Lente Tube | Thorlabs | SM1L03 | Cantidad: 2 |
| Absorción ND Filter 4.0 | Thorlabs | NE40A | Cantidad: 1 |
| Aluminio Breadboard | Thorlabs | MB1824 | Cantidad: 1 |
| Fotodiodo de avalancha | Thorlabs | APD110A | Cantidad: 1 |
| Medidor digital de potencia óptica | Thorlabs | PM100 | Cantidad: 1 Otros obsoletos, harán |
| Módulo de Medición de fuerza | Thorlabs | OTKBFM | Cantidad: 1 |
| Cinemática Montura para espejo | Thorlabs | KM200-E03 | Cantidad: 1 Con espejo calidad láser IR cercano |
| Diodo láser Conductor de corriente constante | Thorlabs | LD1255R | Cantidad: 1 |
| LD1255 placa de la mesa de montaje óptico | Thorlabs | LD1255P | Cantidad: 1 |
| Montado acromático de media onda Plate | Thorlabs | AHWP05M-980 | Cantidad: 1 690 - 1200 nm |
| Kit de pinzas ópticas | Thorlabs | OTKB / M | Cantidad: 1 Métrica o Imperial |
| Publica Base Holder | Thorlabs | BA2 | Cantidad: 2 |
| Fuente de alimentación | Thorlabs | PS-12DC-US | Cantidad: 1 |
| Cable de alimentación | Thorlabs | LD1255-CAB | Cantidad: 1 |
| Placa de ángulo recto | Thorlabs | AP90 | Cantidad: 1 |
| Abrazadera de ángulo derecho anuncio | Thorlabs | RA90 | Cantidad: 1 |
| Poste de Acero Inoxidable óptico | Thorlabs | TR3 | Cantidad: 1 |
| Tabla Clamp | Thorlabs | CL1 | Cantidad: 2 Otros obsoletos, harán |
| Sensor térmico | Thorlabs | PM210 | Cantidad: 1 Por medidor digital de potencia óptica |
| 100 pF condensador | Cantidad: 1 Cualquier marca, no es crítica | ||
| 200 Resistencia KOhm | Cantidad: 1 Cualquier marca, no es crítica | ||
| Hoja de acrílico | Cantidad: 3 "x 1" Cualquier marca, no es crítica | ||
| Surtido de cables coaxiales, cables y conectores | Según sea necesario | ||
| Breadboard | Cantidad: 1 Cualquier marca, no es crítica | ||
| Concave Lens | Cantidad: 1 Cualquier marca, no es crítica | ||
| Diamantista | Cantidad: 1 Cualquier marca, no es crítica | ||
| Cinta de doble cara | Cualquier marca, no es crítica | ||
| Hoja de afeitar | Cantidad: 1 Cualquier marca, no es crítica | ||
| Pinzas | Cantidad: 1 Cualquier marca, punta fina |
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