$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Altın nanopartiküller (AuNP'ler), biyouyumlu görüntüleme probları olarak, örneğin çeşitli biyomedikal uygulamalarda etkili yüzey geliştirilmiş Raman spektroskopisi (SERS) substratları olarak büyük potansiyel göstermiştir. Başlıca uygulamalar arasında biyoalgılama, biyogörüntüleme, yüzey geliştirilmiş spektroskopiler ve kanser tedavisi için fototermal tedavi gibi alanlarbulunmaktadır 1. Ayrıca, canlı sistemlerdeki AuNP'lerin araştırılması, AuNP'ler ve biyolojik sistemler arasındaki etkileşimi değerlendirmek ve anlamak için çok önemlidir. AuNP'lerin dokulardaki dağılımını araştırmak için başarıyla kullanılan Fourier dönüşümü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi2, lazer ablasyon endüktif olarak eşleşmiş kütle spektrometresi (LA-ICP-MS)3 ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI)4 dahil olmak üzere çeşitli analitik teknikler vardır. Bununla birlikte, bu yöntemler zaman alıcı olmak ve karmaşık numune hazırlama3'ü içeren, uzun edinme süreleri gerektiren veya mikronun altındaki uzamsal çözünürlük 2,4'ün eksikliği gibi çeşitli dezavantajlardan muzdariptir.
Geleneksel görüntüleme teknikleriyle karşılaştırıldığında, doğrusal olmayan optik mikroskopi, canlı hücrelerin ve AuNP'lerin araştırılması için çeşitli avantajlar sunar: Doğrusal olmayan optik mikroskopi, daha derin görüntüleme derinliği elde eder ve IR'ye yakın ultra hızlı lazerlerin kullanımıyla içsel 3D optik kesitleme yeteneği sağlar. Görüntüleme hızının ve algılama duyarlılığının önemli ölçüde artmasıyla, iki foton uyarılmış floresan (TPEF) 5,6,7 ve ikinci harmonik jenerasyon (SHG) 8,9,10 mikroskopisinin canlı hücrelerde ve dokularda endojen biyomoleküllerin non-invaziv görüntülemesini daha da geliştirdiği gösterilmiştir. Ayrıca, geçici absorpsiyon (TA)11,12,13,14 ve uyarılmış Raman saçılması (SRS)15,16,17,18 gibi yeni pompa-prob doğrusal olmayan optik teknikleri kullanarak, hücresel yapıların ve AuNP'lerin etiketsiz biyokimyasal kontrastını elde etmek mümkündür. AuNP'leri dışsal etiketler kullanmadan görselleştirmek büyük önem taşımaktadır, çünkü nanopartiküllerin kimyasal pertürbasyonları fiziksel özelliklerini ve dolayısıyla hücrelerdeki alımlarını değiştirecektir.
Bu protokol, çift dalga boylu darbeli bir lazer için bir Spektral Odaklama Zamanlama ve Rekombinasyon Birimi (SF-TRU) modülünün uygulanmasını sunarak, AuNP'lerin ve kanser hücrelerinin hızlı multimodal görüntülemesini sağlar. Bu çalışma, entegre TPEF, TA ve SRS tekniklerinin ayrıntılarını bir lazer tarama mikroskobu üzerinde göstermeyi amaçlamaktadır.