$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
איסוף ספקטרום ראמאן שליטה למרכיבים העיקריים, כולל חלבונים חופשיים בפתרון וligands החופשי בפתרון או בצורת אבקה ללא שימוש במצעים המכיל מתכת, הוא חשוב כדי לאפשר השוואה נכונה, כמו גם למטרות פרשנות. איור 5 א 'מציג ראמאן טיפוסי ספקטרום לחלבון חופשי במי DI בשקופית זכוכית ללא מצעי nanostructured. שתי להקות בעוצמה הגבוהה ביותר ראמאן, הלהקה ב-1 סנטימטר 2931 וב1,091 -1 סנטימטר, מתאימות לתנודות מעורבות אג"ח CH וCS, בהתאמה. להקות אחרות בעוצמה ראמאן נמוכה יותר כגון 563 סנטימטר -1, 1,450 -1 סנטימטר, 1,653 -1 סנטימטר ו2,426 -1 סנטימטר, ניתן לייחס לסופרפוזיציה של מצבי רטט 18,32,33,34. ספקטרום ראמאן הבקרה לGPB החופשי יגנד בפתרון חיץ עם שלושה ריכוזים שונים, 0.3, 0.9 ו -1.3 מ"מ, מוצג באיור 5. בt הוא להבין, הפס הרחב סביב 3,400 -1 סנטימטר מתאים ל-35 הממס, ואילו הלהקה ב2,935 -1 סנטימטר מייצג תנודות מעורבות אג"ח CH של החלבון 32,33. איור 5 ג מראה את ספקטרום ראמאן הגבוה אורך גל לD-גלוקוז ב פתרון חיץ לריכוזים שונים: 1, 6, 100, 200, ו -400 מ"מ. כאשר הריכוז של גלוקוז הוא גדל, להקות רטט אג"ח CH להתעורר ב2,890 -1 סנטימטר ו2,960 -1 סנטימטר. ספקטרום ראמאן הבקרה של דופמין בצורת גביש שהושגה עם שני אורכי גל עירור 532 ננומטר ו780 ננומטר מוצג באיור 5D. הרבה של ספקטרום ראמאן מגיע מטבעת בנזן כיפוף ומתיחות קשר CH של המולקולה 19,36. חלק מהלהקות בסביבות 3,000 -1 סנטימטר הם נצפו רק בnm 532 אבל גל עירור לא 780 ננומטר.
טען / 52,712 / 52712fig5.jpg "/>
איור 5. ספקטרום ראמאן הבקרה של חלבון במי DI מתקבל ב532 ננומטר גל עירור 18 (א); ספקטרום ראמאן חלבון גלוקוז ללא יגנד המחייב של פתרון חיץ שהושג ב532 גל עירור ננומטר (B); ספקטרום ראמאן של D-גלוקוז בפתרון חיץ שהושג ב532 גל עירור ננומטר (ג); וספקטרום של אבקת דופמין שהושג באורכי גל 532 nm ו780 ננומטר עירור 19 (ד). כל הספקטרום הוא ספקטרום ראמאן רגיל של פתרונות (a, b, c) ואבקה (ד) על שקופיות זכוכית ללא מצעי nanostructured. ב( ד '), המשימה של משטרי משמרת ראמאן לתנודות מולקולריות שונות נעשתה באמצעות מערכת כללית האטומי ומולקולרי אלקטרוני מבנה (GAMESS) 30 וMacMolPlt 31 תוכנה כמפורט במקום אחר 19. פנל הודפס מחדש (א) באישור 18 Americחברת אבק. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
על מנת לקבל ספקטרום SERS למולקולות ביולוגיות-משותק משטח, מצעים הכוללים ננו המתכתי על תומך סיליקה התמזגו מיוצרים כמתואר בשלבי 1-3. האיכות של מצעים מפוברקות מנוטרת באמצעות מיקרוסקופ אלקטרונים סורק (SEM). נהלי SEM הסטנדרטי מתוארים במקום אחר 16,17,18, 19 ולא נכללו בפרוטוקול הנוכחי. איור 6 מציג תמונות נציג SEM של ננו-נקודות Au וAg וננו-משושה כמו (מודעת פנלים) מבנים, כמו גם שאינו רפידות -structured Au וAg (ה פנלים וf, בהתאמה). הצעדים הבאים כרוכים בחוסר תנועה של חומר ביולוגי על מצעים מובנים ננו העסקת שלושה עיצובים מפורטים בטבלה 1, ורכישה של ספקטרום SERS. בo בצו לשמור סביבה מימית במהלך ההדמיה ראמאן, כל דגימה ממוקמת בפתרון המקביל שלה (ראה טבלה 1), כתרים עם כיסוי זכוכית דק, ואטום כפי שמודגם באיור 7.

מיקרוסקופ אלקטרונים 6. סריקת איור (SEM) תמונות של 10 ננומטר ננו העבה Au וAg המשטח מועסק כמצעי SERS: (A, B) מערכים של nanodots; (C, D) מערכים של ננו-משושים; (E, F) רפידות לא מובנים. מצעים עם מבני Au (משמאל) להעסיק תומך FS, ואילו מצעים עם מבני Ag (מימין) להשתמש ציפוי עבה ננומטר 10 Ni על FS. התמונות התקבלו כמתואר במקום אחר 16,17,18.pg "target =" _ blank "> לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.

איור 7. תכנית של תא אטום למים להדמית ראמאן של דגימות פונקציונליות ביו בפתרון.
בעיצוב 1, חלבון רקומביננטי הוא משותק על מצעים פונקציונליות על ידי monolayer התאספו עצמי של 11 mercaptodecanoic-חומצה (mua) במי DI 18. מצעים בעיצוב זה יורכבו משלושה מערכים של נקודות Au עם המגרש nm 50 ומרחקים בין-נקודה שונה על סיליקה התמזגה (ראה 6A דמויות ו -8). התהליך של חוסר תנועת חלבון מתחיל עם הקמתה של SAM על מצעים. כדי להשיג קשר הקוולנטי בין SAM והחלבון, קבוצות החומצה קרבוקסילית של טילי קרקע-האוויר הופכות לאמינה NHS-reactive אסתר על ידי טיפול בתערובת של N N '- (3 propyl (dimethylamino)) carbodiimide (EDC) פתרון ופתרון -hydroxysuccinimide N (NHS) במי DI. חוסר תנועה של חלבון מתרחשת על ידי עקירה של קבוצת NHS על ידי שאריות ליזין החלבון 37. דוגמא של דגימות הדמיה לעיצוב 1 עם חלבון משותק על ננו Au מוצגת באיור 9. איור 9 א מציג תמונת מיקרוסקופ אופטית של הדגימות, אשר תורכבנה משלושה מערכים של nanodots Au-פונקציונליות ביו עם פערים בין-dot שונים (ראה גם איורים 3Aa ו -8), ואיור 9 מציג את מיפוי הרפאים ראמאן על מערכים אלה. ניתן לראות כי בעוצמות ראמאן הגבוהות ביותר נמצאות במערך שבו אני הפערים בין-dot הם צרים, ואילו עוצמות נמוכות יותר מתקבלות עבור מערך III עם הפערים בין-הנקודה הרחבה ביותר. זה יכול להיות מוסבר על ידי השפעת צימוד חזקה plasmon המיוצרת על ידי fie החשמלית גבוהה יותרLDS בחללים הצרים בין הנקודות 18. איור 9 ג מציג את ספקטרום SERS החזק ביותר מתקבל עבור מערכי I ו- II. הספקטרום להציג כמה להקות (1,630 -1 סנטימטר, 1,964 -1 סנטימטר, 2,280 -1 סנטימטר, 2,577 -1 סנטימטר, ו2,916 -1 סנטימטר) בסמוך למצבי ראמאן של חלבון חופשי בפתרון נראים באיור 5 א. המיוחס לתנודות של איגרות חוב שונים שנמצאו בחלבונים, הלהקות האלה גם מופיעות במקומות דומים בשני החלבון המשותק ובפתרון, או מעט עברו לwavenumbers הגבוה במעט כאשר משותק. בניגוד לכך, ספקטרום SERS של מצעי nanostructured דומים פונקציונליות על ידי mua SAM ללא החלבון להראות דפוס שונה לחלוטין 18, המאשר איור 9 שמייצג מיפוי SERS של א 'חלבון-משותק משטח אנא לחץ כאן לצפייה גרסה גדולה יותר של דמות זו.

איור 8. תמונות SEM של שלושה מערכים של nanodots Au על מצע FS משמשות בעיצוב 1 18. המערכים יש את אותו המגרש 50 ננומטר ומעט רדיוס נקודה שונה וכתוצאה ממידות רוחב שונה של פערים בין-נקודה. זו מושגת על ידי יישום מינוני חשיפת EBL שונים כדי לייצר מסכות PMMA לשלושה מערכים (ראה טבלה 1). מינוני חשיפה גבוהים יותר לגרום לחורים רחבים יותר במסכות PMMA, המאפשרים לגדלי נקודת Au גדולים יותר לאחר metallization והמראה. הודפס מחדש באישור מחברת אבק אמריקאי 18. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
les / ftp_upload / 52,712 / 52712fig9.jpg "/>
הדמיה איור 9. SERS של חלבון-משותק מצע בעיצוב 1 18. תמונת מיקרוסקופ אופטית של המדגם (), הכולל שלושה מערכים של nanodots Au עם המגרש 50 ננומטר ופערים בין-נקודה שונות על מצע סיליקה התמזגה (ראה גם איור 6), כפי שמוצג באיור 3 א-פונקציונליות ביו. מיפוי ראמאן של המדגם (B). (C) SERS ספקטרום ממערך נקודת I ו- II. בפנל (B), הציר האנכי מייצג את המרחק על פני המצע, הציר האופקי מייצג את משמרת ראמאן, ובר האגדה מציין את עוצמות ראמאן. אנכי קווים מקווקווים בלוחות (B) ו- (ג) מייצג להקות ראמאן benchmark של חלבון חופשי בפתרון ו( *) בפנל (C) מציין להקות SERS ממערך I. ספקטרום ראמאן התקבל 532 ננומטר עירוראורך גל. הודפס מחדש באישור מחברת אבק אמריקאי 18. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
בעיצוב 2, חלבון רקומביננטי גלוקוז המחייב (GBP) 21 ומורכבים עם D-גלוקוז (ליגנד) הוא משותק על מצעים המתאימים בפתרון חיץ פוספט אשלגן. דוגמאות עם GBP ללא יגנד המשותק גם מוכנות להשוואה. בעיצוב הזה, חלבון קושר גלוקוז מחובר אל פני השטח באמצעות תג היסטידין, אשר נקשר גם לNi אבל לא למתכות אצילות 6. מאז מצעים מהווים מערכים של ננו-Ag נקודות, ננו-משושים, ורפידות Ag לא מובנים על FS מצופה ניקל (6B דמויות, 6D, ו6F, בהתאמה), אפשר לצפות ביותר של מולקולות חלבון משותקות להיות ממוקם בפערים בין Ag ננו בי ציפוי ניקל הוא available. ספקטרום ראמאן שהתקבל למשותק-גלוקוז חופשי וGBP-מחויב גלוקוז מוצג ב10A דמויות ו10B, בהתאמה. כל תערוכת הספקטרום אלה פס רחב בכ 3,300 -1 סנטימטר, אשר תואם את פתרון החיץ 35. הספקטרום שהושג עם כרית Ag לא מובנה מכיל רק להקה אחת זה ולא מראה שום מצבי רטט חלבון, המאשר כי חלבון משותק אינו נמצא על פני השטח Ag כצפוי. בניגוד לכך, הספקטרום שהושג עם מערכים של ננו-נקודות Ag ולהקות תערוכת ננו-משושים סביב 1,550 -1 סנטימטר ו2,900 -1 סנטימטר, המייצגים את אנליטי 32,33. בפרט, הפס הרחב סביב 1,550 -1 סנטימטר, הידוע בשם הלהקה אמיד השנייה, ניתן לייחסו לפפטיד תנודות אג"ח בחלבוני 33,34. במקרה נחשב, הלהקה הזו מייצגת סופרפוזיציה של מצבי הרטט מGBP משותקים על פני השטח Ni בין תכונת Agים, ומעיד על שיפור SERS של מצבים אלה בסביבה של ננו מתכת האציל כאשר מצעים המכילים ננו-נקודות או ננו-משושים משמשים. הלהקה הזו היא חלשה מאוד לחלבון בתמיסה בהיעדר שיפור SERS (איור 5) ונעדר ברפידות Ag ללא משטח Ni זמין לחלבון הקושר, אבל זה מבוטא היטב למצעי nanostructured עם כמה משטח Ni נגישים לחלבון להיקשר. עם זאת, חשוב עוד יותר למחקר הנוכחי הן להקות האחרות, צרות סביב כ -2,900 -1 סנטימטר שניתן לייחס לאג"ח CH wibrations 32,33. הספקטרום של GBP ללא סוכר בתערוכות להקה בולטת ב-1 סנטימטר 2933 עם מצע ננו-נקודות, ולהקה חלשה אך ניתן להבחין באורך גל דומה עם מצע ננו-המשושים (איור 10 א). להבדיל מהמקרה של חלבון חופשי גלוקוז, ספקטרום SERS של GBP-מחויב גלוקוז מוצג בFigu מחדש תערוכת 10B שתי להקות המתאימות CH משטרי תנודות אג"ח, ב2,850 -1 סנטימטר ו2,910 -1 סנטימטר. הלהקות בולטות גם בספקטרום של GBP-מחויב גלוקוז במצע ננו-משושים, והם גם שניתן לראות בספקטרום של GBP על מצע ננו-נקודות. הלהקה ב2,850 -1 סנטימטר היא קרובה סביר ל2,890 -1 סנטימטר אחד בספקטרום ראמאן השליטה מD-גלוקוז בתמיסה, ולכן ניתן לייחס לגלוקוז קשור לחלבון, ואילו להקה אחרת (ב2,910 סנטימטר -1) ניתן לייחסו לתנודות אג"ח CH של שני החלבונים וגלוקוז. ניתן להסיק כי הבדל של חתימות SERS מGBP-משותק מצע כבול-גלוקוז-גלוקוז חופשי וניתן לצפות באזור זה, ותנודות אג"ח CH של גלוקוז-מחויב הן לגילוי חלבון המעסיק את העיצוב שתואר.
10.jpg "/>
ספקטרום 10. SERS דמותו של ליגנד חופשי () וחלבון קשור ליגנד (B) מחייב גלוקוז המשותק בשלושה מצעים שונים בעיצוב 2. הספקטרום התקבל עם גל עירור 780 ננומטר. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של נתון זה.
בעיצוב 3, aptamer דופמין המותאם אישית מחייב (DBA) עם סיום תיאול 23 הוא משותק על המצע בטריס פתרון חיץ (hydroxymethyl) aminomethane (טריס) חומצת ethylenediaminetetraacetic (EDTA), ודופמין אז חייב aptamer המשותק 19. מצעים לעיצוב הזה מכילים מערכים של ננו-משושים Au על FS (איור 6 ג). רפידות Au לא מובנים (איור 6-ה) משמשות גם למטרות בקרה. מאז ה- DNA הוא במהות ניאון 38, waveleng עירור 780 ננומטר ה משמשת בעיצוב 3 להפחית גורם זה. בעיצוב זה, אלמנט ההכרה (aptamer) אינו ראמאן פעיל באזור של משמרות ראמאן נחשבות באיור 11, ואילו דופמין תערוכות פעילות ראמאן משמעותי באזור זה. מאז אות מהדגימות נחשפו לדופמין בלבד ללא aptamer המשותק לא מראה להקות דופמין תוצאה 19, להקות SERS נצפו צפויות לנבוע מדופמין קשור aptamer. איור 11 משווה את ספקטרום SERS של aptamer משותק על ננו זהב לפני ואחרי התוספת של דופמין. כצפוי, aptamer ללא דופמין המשותק אינו תערוכת להקות ראמאן. בניגוד לכך, מספר להקות ראמאן הבולט שנצפה aptamer המשותק בכריכת דופמין. העמדות של רוב הלהקות באיור 11 קרובות לאלה בדופמין גבישים, אם כי בהבדלים באמפליטודות.
igure 11 "src =" / קבצים / ftp_upload / 52,712 / 52712fig11.jpg "/>
ספקטרום 11. SERS איור של נטול יגנד (קו סגול) ונכנס ליגנד (קו כחול) aptamer משותק על מצעי ננו-המשושה Au בעיצוב הכריכה-דופמין 3 19. הקו האדום מראה ספקטרום SERS שליטה של אבקת דופמין. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.