Os detalhes de instalação a seguir abordagem armadilhas de baixa potência óptica do dielétrico nanopartículas usando um duplo-nanohole no filme de metal.
Artigo de método
Os detalhes de instalação a seguir abordagem armadilhas de baixa potência óptica do dielétrico nanopartículas usando um duplo-nanohole no filme de metal.
Captura óptica é uma técnica de imobilização e manipular pequenos objetos de uma maneira suave utilizando a luz, e que tem sido amplamente aplicado na captura e manipulação de pequenas partículas biológicas. Ashkin e colegas de trabalho demonstrou pela primeira vez pinças ópticas usando um único feixe focalizado 1. A armadilha único feixe pode ser descrito com precisão usando a formulação força perturbativa gradiente no caso de pequenas partículas de regime de Rayleigh 1. No regime perturbativa, a potência óptica requerida para capturar uma balança de partículas como a potência inversa quarto do tamanho de partícula. Altas potências ópticas podem danificar as partículas dielétricas e causar aquecimento. Por exemplo, esferas de látex de 109 presos nm de diâmetro foram destruídos por um feixe mW 15 em 25 seg 1, que tem sérias implicações para a matéria biológica 2,3.
A auto-indução de volta a ação-trapping (SIBA) óptico foi proposto para prender 50 esferas de poliestireno nm nonão-perturbativa regime 4. Em um regime não-perturbativa, mesmo uma partícula pequena com pouco contraste permissividade para o fundo pode influenciar significativamente o campo eletromagnético do ambiente e induzir uma grande força óptica. Como uma partícula entra uma abertura iluminada, a transmissão de luz aumenta drasticamente devido à carga de dielétrico. Se a partícula tenta sair da abertura, a transmissão diminuída provoca uma alteração na dinâmica para o exterior a partir do furo e, por Terceira Lei de Newton, resulta em uma força sobre as partículas para o interior no orifício, prendendo a partícula. A transmissão da luz pode ser monitorada, daí, a armadilha pode ser um sensor. A técnica de captura SIBA pode ser ainda mais melhorado através da utilização de uma estrutura de duplo nanohole.
A estrutura de dupla nanohole foi mostrado para dar um aumento do campo local forte 5,6. Entre as duas pontas afiadas da dupla nanohole, uma partícula pequena pode causar uma grande alteração na óptica transmission, induzindo assim uma grande força óptico. Como resultado, as nanopartículas podem ser interceptados mais pequenos, tais como esferas de silicato de 12 nm 3,4 nm 7 e hidrodinâmicos raio proteínas de albumina de soro bovino 8. Neste trabalho, a configuração experimental utilizado para a captura de nanopartículas é delineada. Em primeiro lugar, nós detalhe da montagem da instalação aprisionamento que se baseia em um Kit Pinça Thorlabs óptico. Em seguida, explicar o procedimento nanofabricação da dupla nanohole em um filme de metal, a fabricação da câmara de micro e a preparação da amostra. Por fim, detalhe o procedimento de aquisição de dados e fornecer os resultados típicos para capturar 20 nanoesferas de poliestireno nm.
O princípio da técnica de aprisionamento SIBA é ilustrado na Figura 1. Figura 2 é um esquema da montagem experimental.
1. Configuração captura óptica
Para esta seção do procedimento, consulte o manual do kit de captura óptica 9 ou óptico medições de força manual do módulo 10 para obter detalhes sobre a configuração dos kits. Note-se que um fotodiodo de avalanche (APD) é usado em vez de um detector de posição de quadrante. Para os parafusos não estão incluídos no kit de captura óptica, use os na tampa de rosca e kit de hardware (Thorlabs, HW-KIT2). Proteção dos olhos deve ser usado em todos os momentos em que o laser está ligada. Verifique se o feixe está contido dentro de uma área segura e acessórios reflexivos, tais como jóias, devem ser evitados. Além disso, proteção contra descarga eletrostática é aconselhável ao manusear diodos de laser.
2. Nanofabricação
3. Microfluídicos Câmara
Um diagrama de fluxo do processo para a fabricação da câmara de microfluidos é mostrado na Figura 4.
4. Preparação da Amostra
5. Aquisição de Dados
Um rastreio de aquisição típico é mostrado na Figura 5a. Um evento de captura é caracteristicamente brusca, com uma borda afiada, mostrando uma mudança clara entre dois níveis de potência de transmissão. Como as partículas estão sujeitas ao movimento browniano, os eventos de aprisionamento irá ocorrer aleatoriamente. Para 20 partículas nm, mudanças de transmissão de armadilhas eram normalmente em torno de 5-10% e tempos de armadilhas, em torno de 10-300 seg. O tempo típico para realizar um evento de aprisionamento para a alimentação e concentração acima apresentado é da ordem de um minuto. Devido ao impedimento estérico é incomum ver captura de partículas múltiplas simultaneamente, embora uma vez uma partícula é liberada, é tipicamente seguido por um evento posterior captura. Consoante a qualidade dos resultados obtidos, pode haver algum aumento do ruído de sinal no estado de presa. Este aumento do ruído vem do movimento browniano das partículas aprisionado. Sem a partícula presa, esta fonte de ruído não está presente.
_content "> Alguns artefactos podem apresentar-se nos resultados que não são indicativos de eventos de armadilhagem. Resultados deriva, que mostram mudanças lentas na transmissão ao longo de um período de minutos, como mostrado na figura 5b, deve ser descartada. Outros artefactos podem também estar presentes, tais como mudanças de transmissão inconsistentes, barulho excessivo ou nenhuma retenção de todo. Por exemplo, pode fazer com que as bolhas de intensidade saltos descontínuos, se não for tomado cuidado para assegurar que a câmara seja livre de bolhas. Estas bolhas respondem de forma diferente aos acontecimentos de armadilhagem em termos de dinâmica mudança de comportamento e intensidade, e por isso eles são facilmente identificáveis. Tais sintomas podem ser causados por uma estrutura de dupla nanohole pobres, contaminantes ou vibrações mecânicas. num ambiente calmo, de baixa atividade é altamente recomendado para colocar esta configuração. Além disso, permitindo a laser e fase para resolver alguns minutos após o alinhamento pode ajudar também.s/ftp_upload/4424/4424fig1.jpg "/>
Figura 1 transmissão subwavelength abertura óptica: a) Sem partículas, b) transmissão aumentada, devido à partícula dieléctrico; c) Se as tentativas para deixar de partículas, a diminuição do impulso de luz (AT) fará com que uma força (F) sobre a partícula como a. puxá-lo para trás para dentro do buraco, d) Red-deslocamento da curva de transmissão causados pela partícula, conduzindo à alteração do AT transmissão.

. Figura 2 uma representação esquemática) Total de aprisionamento de configuração, o alargamento do círculo vermelho é mostrado em b), b) mostra o alargamento duplo nanohole, e as nanoesferas dentro da câmara de PDMS, c) imagem SEM da estrutura de dupla nanohole. Siglas utilizadas: LD = diodo laser; ODF = densidade óptica filtro; HWP = placa de meia onda; BE = expansor de feixe; MR = espelho; MO = objetiva do microscópio; OI MO = óleo immerobjetivo Sion microscópio; DH = duplo nanohole, APD = avalanche fotodetector.

Figura 3 a) Exemplo figura bitmap usado na fabricação FIB;. B) Uma imagem SEM de uma dupla nanohole.

Figura 4. Diagrama de processo para a fabricação da câmara de microfluidos.

Figura 5. (A) aquisição típica de prender eventos com 20 esferas de poliestireno nm. (B) A aquisição pobre mostrando deriva aguda.
A actual configuração tem capacidades de armadilhagem eficazes devido à estrutura do nanohole. Este armadilhas nanohole ~ 10 nm escala partículas dielétricas em baixas intensidades ópticas. Armadilhas outros novos ópticos incluem ópticos antenas dipolo 11, sussurrando-gallery mode-ressonadores ópticos 12,13 e 14 guias de onda, no entanto, que normalmente operam no regime perturbativo, que é limitado pela escala ordem inversa quarto da energia necessária óptico contra partículas tamanho, ao contrário do SIBA e duplo nanohole armadilha. Formas de abertura alternativos também têm sido apresentados para a captura, tal como um nanopore plasmonic rectangular 15. Outras qualidades favoráveis apresentadas pela armadilha de duplo nanohole incluem o comportamento de tamanho de partícula selectivo 7, um local de retenção único (para limitar multi-partículas trapping) e facilidade de fabricação 16. Como uma alternativa ao uso de um FIB, double-nano buracos apresentaram pode ser fabricada usando uma litografia coloidaly 6.
Aprisionamento de materiais biológicos de polarizabilidade grande tamanho e incluiu bactérias 3, células vivas, 17,2,18, o vírus do mosaico do tabaco 3 e manipulação e alongamento de cadeias de ADN nas extremidades amarradas com grandes partículas dieléctricas 19, no entanto captura directa de menor amostras biológicas sem tethering permanece desafiador. Esta configuração trapping é capaz de prender pequenas partículas dielétricas em intensidades mais baixas de luz do que uma pinça de luz convencionais e nanohole circular, permitindo que pequenas partículas biológicas a ser realizada por longos períodos de tempo sem danos ou tethering. Além disso, os eventos de armadilhagem exibem uma relação sinal-para-ruído de alto permitindo esta configurado para trabalhar como um sensor sensível e detectar as menores partículas biológicas, tais como vírus e proteínas. De facto, 20 esferas de poliestireno nm tem um índice de refracção de 1,59, que é comparável com as menores partículas biológicascomo vírus. Este método poderia tornar-se uma técnica confiável e maduro para a imobilização e manipulação de nanopartículas, incluindo partículas biológicas.
Aplicações desta técnica incluem a integração em um ambiente de microfluídica. Em vez de uma única câmara de microfluidos, um canal seriam usados para controlar dinamicamente o ambiente ideal para a detecção de índice de refracção. Tal configuração seria definido em um único chip microfluídico levando a uma configuração mais estável e robusto e mais rápido de análise de solutos. Outra opção é o desenvolvimento de um sistema de detecção de fluorescência para a caracterização de um único fluorescente etiquetados vírus, pontos quânticos de semicondutores e verde proteínas fluorescentes. Esta configuração também tem potencial para a modificação em um biossensor para um único vírus ou proteína, permitindo amostras muito pequenas para serem analisados. A descoberta da droga 21 e a detecção de doenças e infecções 22 beneficiariam de um detector de proteína única. Raman SPEctroscopy podem ser incorporados para a detecção de sinais de Raman de partículas individuais e eventos de ligação. A estrutura em dupla-nanohole permite fortes melhorias de campo locais nas pontas, apropriadas para a ponta melhorada, espectroscopia Raman 23. Um método altamente específico etiqueta livre de caracterização dos materiais também seria possível utilizando espectroscopia de Raman 24.
Produção e livre acesso a este artigo é patrocinado pela Thorlabs.
Reconhecemos Thorlabs por patrocinar esta publicação e financiamento da Ciências Naturais e Pesquisa de Engenharia Council (NSERC) do Canadá Discovery Grant. Agradecemos Bryce Cyr e Douglas Rennehan para assistência de produção na confecção deste artigo vídeo.
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| Nome | Fabricante | Número de série | Comentários |
| Óleo de imersão | Cargille Labs | 16484 | Quantidade: 1 |
| Sylgard 184 Kit de elastômero de silicone | Dow Corning Canadá | Quantidade: 1 Contém tanto a base eo agente de cura PDMS | |
| Ouro revestidas lâminas | EMF Corp | Cr / Au | Quantidade: 1 Uma camada de adesão Ti pode ser usado como bem |
| Não 1,5 Lamelas | Fisher Scientific | 12-541 B- | Quantidade: 1 |
| Focada-Ion Sistema Boca | Hitachi | FB-2100 | |
| Módulo de Aquisição de Dados Portátil | Omega Engineering | USB-4711A | Quantity: 1 |
| Estágio linear | Parker | 4034M | Quantidade: 1 |
| Cabeça laser de diodo e Controlador | Sacher Lasertechnik Grupo | TEC 120 | Quantidade: 1 Manual de Tunable Littrow Laser System |
| Osciloscópio Digital | Tektronics | TDS1012 | Quantidade: 1 |
| Padrões de tamanho de 20 nm Nanosphere | Thermo Scientific | 3020A | Quantidade: 1 |
| 1 "Montagem de Lente | Thorlabs | LMR1 | Quantidade: 1 |
| 0,3 metro Lens " | Thorlabs | SM1L03 | Quantidade: 2 |
| Absorção ND 4,0 Filtro | Thorlabs | NE40A | Quantidade: 1 |
| Alumínio Breadboard | Thorlabs | MB1824 | Quantidade: 1 |
| Avalanche Photodiode | Thorlabs | APD110A | Quantidade: 1 |
| Medidor de energia digital óptica | Thorlabs | PM100 | Quantidade: 1 Obsoletos, outros farão |
| Força Módulo de Medição | Thorlabs | OTKBFM | Quantidade: 1 |
| Cinemática Espelho Monte | Thorlabs | KM200-E03 | Quantidade: 1 Com quase espelho da qualidade IR Laser |
| Diode Laser driver de corrente constante | Thorlabs | LD1255R | Quantidade: 1 |
| LD1255 Placa Tabela Optical Montagem | Thorlabs | LD1255P | Quantidade: 1 |
| Montado placa de meia onda acromática | Thorlabs | AHWP05M-980 | Quantidade: 1 690 - 1200 nm |
| Kit pinça óptica | Thorlabs | OTKB / M | Quantidade: 1 Métrica ou Imperial |
| Publicar Base de Suporte | Thorlabs | BA2 | Quantidade: 2 |
| Fonte de Alimentação | Thorlabs | PS-12DC-EUA | Quantidade: 1 |
| Cabo de Alimentação | Thorlabs | LD1255-CAB | Quantidade: 1 |
| Placa de ângulo direito | Thorlabs | AP90 | Quantidade: 1 |
| Grampo Mensagem ângulo direito | Thorlabs | RA90 | Quantidade: 1 |
| Mensagem de aço inoxidável óptico | Thorlabs | TR3 | Quantidade: 1 |
| Grampo tabela | Thorlabs | CL1 | Quantidade: 2 Obsoletos, outros farão |
| Sensor térmico | Thorlabs | PM210 | Quantidade: 1 Para medidor de potência óptica digital |
| 100 Capacitor pF | Quantidade: 1 Qualquer marca, não crítica | ||
| 200 Resistor KOhm | Quantidade: 1 Qualquer marca, não crítica | ||
| Chapa acrílica | Quantidade: 3 "x 1" Qualquer marca, não crítica | ||
| Variedade de cabos coaxiais, fios e conectores | Conforme necessário | ||
| Breadboard | Quantidade: 1 Qualquer marca, não crítica | ||
| Lente côncava | Quantidade: 1 Qualquer marca, não crítica | ||
| Lapidador | Quantidade: 1 Qualquer marca, não crítica | ||
| Fita dupla face | Qualquer marca, não crítica | ||
| Gilete | Quantidade: 1 Qualquer marca, não crítica | ||
| Pinça | Quantidade: 1 Qualquer marca, de ponta fina |
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