Мы опишем процедуру для оптически ловушку микро частиц в nanoplasmonic оптической решетки.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
Мы опишем процедуру для оптически ловушку микро частиц в nanoplasmonic оптической решетки.
Плазмонных Оптический пинцет был разработан преодолеть дифракционный пределы обычных далекое поле Оптический пинцет. Плазмонных оптической решетки состоит из массива наноструктур, которые демонстрируют разнообразие треппинга и поведения транспортного. Мы приводим экспериментальной процедуры в ловушку микро частиц в простой квадратный nanoplasmonic оптической решетки. Мы также обсудим, оптические установки и нанотехнологические nanoplasmonic массива. Оптический потенциал создается путем освещения массив золота nanodiscs с гауссова пучка 980 нм длины волны, и захватывающие плазмон резонанса. Движение частиц контролируется флуоресценции изображений. Схема для подавления яркостной конвекции также описана для увеличения использования оптической мощности для оптимального захвата. Подавление конвекции достигается путем охлаждения образца при низкой температуре и используя коэффициент теплового расширения почти нулевой водной среды. Здесь сообщается одной частицы транспорта и нескольких частиц треппинга.
Оптических улавливания частиц микро масштабе был первоначально разработан Артур Askin в начале 1970-х годов. Когда-либо с момента его изобретения техника была разработана как универсальный инструмент для микро - и деятельность1,2. Обычные оптические треппинг основаны на дальнем поле-упором принцип по сути ограничены дифракцией в пространственной изоляции, которой резко снижается сила треппинга (следующий ~3 закон для частицы радиусом ) 3. для преодоления таких ограничений дифракции, исследователи разработали методы ближнепольной оптической треппинга на основе затухающих оптического поля, используя плазмонных металлических наноструктур и, Кроме того, треппинг наноразмерных объектов вниз один белковых молекул была продемонстрирована в4,5,6,,78,9,10,11. Кроме того плазмонных оптической решетки создается из массивов периодических наноструктур плазмонных придать большие расстояния микро - и наночастиц и несколько частиц укладки11,12. Одним из основных препятствий, чтобы сорвать треппинга в оптической решетки является яркостной конвекции и усилия для выяснения его последствия были сделаны несколько групп14,,1516,17. С помощью функции Грина, Baffou et al. Расчет температурного профиля путем моделирования каждого плазмонных наноструктуры как подогреватель точки и затем экспериментально проверяются их модель14. Toussant группа также измеряется плазмон индуцированной конвекция с частиц Велосиметрия15. Автора группа также характеризуется рядом с полем и конвекционный транспорта и продемонстрировал инженерной стратегии подавить яркостной конвекции16,17.
Здесь мы представляем дизайн оптические установки и подробные процедуры специально для треппинга экспериментов с плазмонных оптической решетки. Оптический потенциал был создан освещает массив золота nanodiscs с слабо фокусированный луч Гаусса. Схема для подавления яркостной конвекции охлаждать вниз образца при низкой температуре (~ 4 ° C) для оптимального захвата является также описать здесь17. При приближении Буссинеска, порядок оценки для естественной конвекции скорости u задаётся u ~L2 gβΔT / v, где L является шкала длина источника тепла и Δ T является повышение температуры относительно ссылки из-за нагрева. g и β являются гравитационное ускорение и коэффициент теплового расширения, соответственно. При температурах около 4 ° C плотность воды среды экспонатов аномальных температурная зависимость и это переводит в коэффициент теплового расширения почти нуля и, следовательно, исчезающе малой яркостной конвекции.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
1. оптические установки
Примечание: принцип оптические установки проиллюстрирован на рис. 1.
2. Нанотехнологические
изготовление маркер3. Образец, система охлаждения и его калибровка температуры
Примечание: дополнительный рисунок 2 приведен пример, охлаждения сценографии.
4. Захвата микрочастиц
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Траекторий одной частицы были записаны с помощью CCD камеры в нашем эксперименте и образы были затем обрабатываются с помощью пользовательской программы для извлечения каждой частицы траектории16. Представитель результаты отображаются на рисунке 3 и 1 видео для микро сферы диаметром 2 мкм. наблюдались множественные атрибуты частиц внутри оптической решетки. Последующие изображения, извлеченные из видео представитель дв...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Процедура, описанная здесь позволяет читателю достоверно воспроизвести треппинга на ежедневной основе. Эмпирическое правило для разработки использовать оптические решетки является использование сопоставимого размера для плазмонных nanoarray, interdisc расстояние и размер частиц в ловушке. По сравнению с одной, изолированные плазмонных наноструктур, оптические решетки дизайн в сочетании с высокой оптической мощности, предоставляемой охлаждения образца до ~ 4 ° C, используемый здесь значительно повышает вероятность треппин...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторы не имеют ничего сообщать.
Т. ю. ю. хотел бы признать финансовую поддержку от министерства науки и технологии в рамках гранта числа наиболее 105-2221-E-007-MY3 и от национального университета Цинь Хуа под Грант номера 105N518CE1 и 106N518CE1.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Термоэлектрический охлаждающий элемент | Thorlabs | TEC 1.4-6 | TEC элемент для охлаждения образца |
| термометр RTD | термометр Omega Engineering | RTD термометр 969C | |
| Инфракрасная камера переднего обзора | FLIR | FLIR One | ИК-камера для контроля температуры |
| светоизлучающий диодный источник света | Touchbright | Источник света для подсветки для флуоресцентной визуализации | |
| Объектив с большим рабочим расстоянием | Olympus | LMPLFLN | Для освещения образца и получения изображений |
| Комплект оптических ловушек | Thorlabs | OTKB/M | |
| Толщина скольжения | 0,17 мм | ||
| Сканирующий электронный микроскоп | Hitachi | SEM-Hitachi S3400N | |
| Электронный бланкер | DEBEN | PCD Бланкер | добавляется к сканирующему электронному микроскопу |
| Термический испаритель | SYSKEY Technology | ||
| Выравниватель масок | Karl Suss | MJB 3 | Для изготовления маркеров |
| Электронно-лучевой резист | Sigma Alrich | PMMA 120K | Для электронно-лучевой литографии |
| Электронно-лучевой резист | Sigma Alrich | PMMA 960K | Для электронно-лучевой литографии |
| Флуорезентные меченые полистирольные микросферы | Polyscience | ||
| Биполярный транзистор | Мышелов | 2N3904 | количество 2 для схемы драйвера TEC |
| Биполярный транзистор | Мышелов | 2N3906 | количество 2 для схемы драйвера |
| TEC силовой транзистор MOSFET | Мышелов | IRF5305 | количество 2 для схемы драйвера |
| TEC силовой транзистор MOSFET силовой транзистор | Mouser | IRF131ON | количество 2 для схемы драйвера TEC |
| Количество резистора 10 кОм | Количество мышелова | 6 для схемы драйвера TEC | |
| 910 Ом резистора | Количество мышелова | 2 для схемы драйвера TEC | |
| Фоторезист | Микрохимикаты | AZ4620 | Для изготовления маркеров |
| Ацетон | Sigma Alrich | Для изготовления маркеров | |
| Флуоресцентный модуль для OTKB/M, метрические резьбы | Thorlabs | OTKB-FL/ M | |
| Комплект флуоресцентных фильтров | Thorlabs | MDF-FITC | Для флуоресцеина изотиоцианата (FITC) |
| Ультразвуковой очиститель | Delta | DC150H | Для ступеньки отрыва |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.