Eine Methodik zur Herstellung von Festkörper-Nanoporen in Lösung für biomolekulare Translokation Experimente vorgestellt. Durch Anlegen kurzer Impulse hoher elektrischer Felder kann die Nanoporendurchmesser steuerbar mit Sub-Nanometergenauigkeit vergrößert und seine elektrischen Rauscheigenschaften deutlich verbessert. Dieses Verfahren wird in situ unter Verwendung von Standard-Laborausrüstung unter experimentellen Bedingungen durchgeführt.
Solid-State-Nanoporen wurden als vielseitiges Werkzeug für die Charakterisierung von einzelnen Biomolekülen, wie Nukleinsäuren und Proteine 1 entstanden. Allerdings bleibt die Schaffung eines Nanoporen in eine dünne isolierende Membran herausfordernd. Herstellungsverfahren mit Fach fokussierten Elektronenstrahl-Systeme können gut definierte Nanoporen zu produzieren, aber Ausbeute von zuverlässigen und geräuscharmen Nanoporen in kommerziell erhältlichen Membranen bleibt niedrig 2,3 und Größenkontrolle nicht trivial ist 4,5. Hier ist die Anwendung von hohen elektrischen Feldern, um die Feinabstimmung der Größe der Nanoporen, während eine optimale Geräuscharmut demonstriert. Diese kurzen Impulse des hohen elektrischen Feld werden verwendet, um eine unberührte elektrisches Signal zu erzeugen und damit zur Vergrößerung von Nanoporen mit Sub-Nanometer Genauigkeit bei längerer Exposition. Dieses Verfahren wird in situ in einer wässrigen Umgebung unter Verwendung von Standardlaborausrüstung durchgeführt wird, die Verbesserung der Ausbeute und der Reproduzierbarkeit solid-Zustand nanopore Fertigung.
Biologische und Festkörper-Nanoporen ein Mittel zur Erfassung biomolekulare Analyten auf der Einzelmolekülebene ein. Einzelne Nanoporen sind in der Regel in dünne isolierende Membranen eingebettet und bietet den einzigen Kanal für Ionenstrom zwischen zwei Flüssigkeitsreservoirs geben. Unter Verwendung der Prinzipien der größeren Coulter-Zähler, nanopore Experimente betreffen Änderungen im Ionenstrom, um die Länge, Größe, Ladung und Konformation von geladenen Biomolekülen zu bestimmen, wie sie elektrophoretisch durch eine Nanoporen in der Gegenwart von einem äußeren elektrischen Feld angetrieben.
Während biologische Nanoporen wie α-Hämolysin bieten in der Regel eine höhere Empfindlichkeit und niedrigem Rauscheigenschaften 3 ist die Unterstützung von Lipid-Doppelschicht zerbrechlich und eine feste Größe, was ihre Anwendbarkeit. Festkörper-Nanoporen, auf der anderen Seite, sind in dünnen (10-50 nm), Siliziumnitrid oder Siliziumoxid-Membranen hergestellt und kann von verschiedenen siz werdenes, leicht mit Wafer-Scale-Technologien 6,7 integriert und sind robuster, so dass für ein breiteres Spektrum von experimentellen Bedingungen. Trotz dieser Vorteile leiden Festkörper-Nanoporen-Technologien aus mehreren praktischen Nachteile, die ihre Nützlichkeit für molekularbiologische Untersuchungen zu begrenzen. Während die Steuerung des Nanoporengröße möglich ist, ist es in der Regel teuer und mühsam zu erreichen, spezialisierte Ausrüstung und qualifiziertem Personal erfordern. Beispielsweise wurden Nanoporen durch fokussierten Ionenstrahl gebohrt kürzlich gezeigt worden, dass unter bestimmten experimentellen Bedingungen in einem Rasterelektronenmikroskop (SEM) 5 schrumpfen. In anderen Ansätzen kann Nanoporen durch Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) gebohrt vergrößern oder verkleinern, je nach Strahlbedingungen und anschließende Einwirkung von wässrigen Lösungsmitteln 8. In diesen Fällen ist die erzielbare Reichweite von Nanoporengrößen begrenzt, schwer zu kontrollieren und auch unzuverlässig, da die Größe der Nanoporen können folgende chemische Behandlung ändern oderwenn in einem bestimmten flüssigen Umgebung 9 eingetaucht.
Der Ionenstrom durch Festkörper-Nanoporen können auch von hohen Lärm leiden, deren Quellen sind ein intensiv untersuchten Thema in Nanoporen-Literatur 2,3,10,11. Obwohl verschiedene Verfahren vorgeschlagen worden, um elektrisches Rauschen zu reduzieren, die Ausbeute zuverlässige, stabile rauscharme Nanoporen in der Regel gering. Die Abscheidung von kohlenstoffhaltige Rückstände beim Bohren und Bildgebung kann nachteilige Auswirkungen auf die elektrische Signalqualität haben, machen oft eine vollständige Benetzung eine Herausforderung und was die Bildung von Nanobläschen, die schwer zu entfernen 12 sein kann. Außerdem Verstopfung der Nanoporen durch Analyt-Moleküle abbaut Signalqualität Rendering Poren unbrauchbar weiteren Versuch 13,14. Insgesamt diese Effekte stark Ausbeute von funktionellen Nanoporen-Geräte zu reduzieren und die Kosten, die mit Festkörper-Nanoporen-Forschung verbunden.
Die Anwendungtion einer Spannung mit Ag / AgCl-Elektroden zu hohe elektrische Felder im Bereich von 0,15 bis 0,3 V / nm erzeugen präsentiert eine überraschend einfache Lösung für diese Herausforderungen. Durch die zyklische Anwendung von kurzen Spannungsimpulse, eine saubere, geräuscharme Nanoporen-Oberfläche ideal für Einzelmolekülstudien erzeugt. Längerer Einwirkung von hohen elektrischen Feldern zur Beseitigung von Membranmaterial der Porenwand bildet, was zu einer Erhöhung der Nanoporendurchmesser. Dieses Wachstum kann genau durch Abstimmen der Impulsstärke und Dauer gesteuert werden. Umlaufbahnen verschlechtern sich im Laufe eines Versuchs durch Verstopfung der Nanopore als Moleküle adsorbieren Fläche der Nanopore kann dieser Vorgang wiederholt werden, um verstopfte Geräte, die ansonsten verworfen worden wäre erholen. Als solches ist die Ausbeute an funktionsNanoPoren durch die Fähigkeit, die gleiche Vorrichtung mehrere Male verwenden erhöht. Dieses Verfahren bietet mehrere Vorteile, da sie sich schnell in Flüssigkeit unter experimentellen durchgeführtBedingungen, erfordert nur Standard-Laborgeräte, können mit der Software automatisiert werden, und produziert Funktions hochwertigen Nanoporen mit einer Ausbeute von über 95%.
Kontrolle der Nanoporengröße ist von grundlegender Bedeutung in der biomolekularen Erfassungsanwendungen. Nanoporendurchmessern muss die Reihenfolge der Größe der Moleküle, die geprüft werden, sie müssen groß genug sein, um die Probe aufzunehmen, aber klein genug, um eine optimale Signal-zu-Rauschen zu erreichen. Während die Steuerung der Größe der Anwendung mit der hohen elektrischen Feldern vorgestellte Methode ist unidirektional, dass Nanoporendurchmesser sind nur während des Prozesses erhöht wird, kann Nanoporen mit Durchmessern zwischen 3-100 nm fashioned sein, mit Sub-Nanometerpräzision. Wie 3-4 nm Poren kann leicht mit einem TEM 23 hergestellt werden, ermöglicht dies für die zuverlässige Herstellung von Festkörper-Nanoporen für eine breite Palette von Anwendungen von Sondierungs ssDNA Struktur der Wechselwirkung von sperrigen Protein-Ligand-Komplexe. Während Nanoporen-Wachstum von über 100 nm sehr schnell und weniger genau zu sein, können weitere moderate Vergrößerung Bedingungen eingesetzt werden, um eine bessere Kontrolle über den Prozess zu erreichen. Als such, ist der wichtigste Schritt für eine wirksame Steuergröße die Wahl der Impulsstärke und Dauer, um die Effizienz und die Vergrößerung Präzision bei der Erreichung eines gewünschten Porendurchmesser erforderlich auszugleichen. Dies wird auch durch die Erweiterung der dünner Nanoporen (10-nm Dicke), wobei die Erweiterung wird eine geringere Vorspannung aber vergleichbare elektrische Feldstärke beobachtet hervorgehoben. Abhängig von der endgültigen Größe, ist es generell möglich, zu vergrößern, um eine Nanoporen-Sub-100-nm Durchmesser in ein paar Minuten.
Ähnlich große Niederfrequenzstromschwankungen ausschließen Einzelmolekülstudien, wie es ist fast unmöglich, Translokation Signale vom Hintergrundrauschen zu unterscheiden. Unvollständige Benetzung 24, kann die Anwesenheit von kohlenstoffhaltige Rückstände nach der ersten Herstellung 25 und Adsorption von Schmutz auf der Nanoporenwand 13 verbleibenden Signalqualität verschlechtern, die zusätzliche Reinigung mit aggressiven chemischen Behandlungen, die oft inefficacious. Interessanterweise ist es üblich, für Festkörper-Nanoporen-Protokolle, um die Bedeutung der Reinigung der Nanoporen in Piranha-Lösung oder mit Sauerstoffplasma vor der Montage um die Benetzung zu unterstützen oder eine Kontamination über von den Bohr-, Imaging-und Abwicklungsprozesse zu entfernen verließen betonen. Auch mit dieser Behandlung jedoch Nanoporen oft nicht nass oder weiterhin hohe Lärm zeigen und die vorgeschlagene Lösung für die fehlgeschlagenen Versuche ist es, zusätzliche Reinigung, die sehr zeitaufwendig sein kann, 14 durchzuführen. Mit der Anwendung von hohen elektrischen Feldern, diese langen Protokollen nicht notwendig in Abhängigkeit von der Anwendung sein. Es wurde festgestellt, dass die meisten Geräte könnten in situ unter Verwendung der hier beschriebenen Methode überholt werden, damit die Vorbereitungszeit zu reduzieren und die Notwendigkeit, mit ätzenden Chemikalien umzugehen. Die wichtigsten Schritte bei der Eindämmung des elektrischen Störungen ist eine einfache Erhöhung der Spannung und / oder Pulsdauer vollständig benetzen die Poren und entfernt lose gebundenen Schmutz.Nanoporen in dieser Weise behandelt werden können, zuverlässig Biomolekül Translokation Experimente, wie den Durchgang von DNA und Proteinen verwendet werden. Wenn diese Moleküle an die Porenwand, die zu einer Verstopfung und laut elektrisches Signal halten, können hohe elektrische Feldimpulse erneut angewendet werden, um das Hindernis zu entfernen und wieder geräuscharmen Eigenschaften für weitere Experimente, ohne Aushängen der Nanopore Chip von fluidischen Zelle.
Die Anwendung von hohen elektrischen Feldern mit dem beschriebenen Aufbau wird durch die Anforderung von einer externen Stromversorgung, die bis zu 10 V und Stromverstärker, der die Empfindlichkeit und geräuscharmen Eigenschaften bei hohen Bandbreiten (> 1 kHz) fehlt beantragen kann, begrenzt Einzelmolekül-Erkundung. Während typische molekularbiologische Experimente stützen sich auf eine geräuscharme Stromverstärker, die begrenzt auf ± 1 V ist, ist es einfach, ein einzelnes System, das sowohl hohe elektrische Feldanlage und empfindliche Strommessung mit einem einstell erreichen könnte entwerfenstabile Verstärkung. Trotz dieser Einschränkung ist der Übergang von einer Einrichtung in die andere schnell und unkompliziert. Im Vergleich zu bestehenden Techniken zur Steuerung nanopore Größe wie der Einsatz von SEM 5, thermische Oxidation und Membran Neugestaltung 8, bieten einen hohen elektrischen Feldern ein schneller, präziser und kostengünstiger Methodik, die mit Standard-Ausrüstung auf dem Labortisch durchgeführt werden können und bieten ein breiteres Spektrum von Nanoporen-Größen. Die Fähigkeit, schnell und reproduzierbar zu reduzieren niederfrequente Rauschen macht auch erste Herstellung zuverlässiger und verlängert die Lebensdauer von Festkörper-Nanoporen, wie vorher verwendet Poren für weitere Experimente verjüngt werden. Insgesamt wurden über 95% der Nanoporen unterschiedlicher Dicke mit hohen elektrischen Feldern Anlage zeigte sehr wenig Niederfrequenzrauschcharakteristik, geeignet für Biomolekül Erfassungs wodurch sie. Die Herstellung ist somit einfacher und zuverlässiger, so dass Solid-State-Nanoporen Experimente mehr ZugänglichkeitBLE, die Forscher und können potenziell für einen Weg zur Kommerzialisierung von Nanoporen-Technologien durch robuste Fertigungsprozesse.
The authors have nothing to disclose.
Wir danken für die Unterstützung durch die Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, Canada Foundation for Innovation, und dem Ontario Research Fund. Wir danken Y. Liu für Hilfe in Nanoporen-Herstellung und Charakterisierung, L. Andrzejewski für wertvolle Diskussionen und technische Unterstützung, und A. Marziali für die Hilfe bei Nanoporen-Software und Mess-Design.
JEM-2100F TEM | JEOL | Drilling requires 200 kV accelerating voltage | |
Axon Axopatch 200B patch-clamp amplifier | Molecular Devices | Low-noise voltage and current amplifier | |
X-Series data acquisition card | National Instruments | PCI-6351 | Interfacing with setup, apply of high electric fields |
LabVIEW 2012 software | National Instruments | Apply voltages, record current, data analysis | |
Current amplifier | Keithley | Current amplification during high electric field pulses | |
30-nm thick silicon nitride TEM membrane windows | Norcada Inc. | NT005X | Substrate in which nanopores are created |
10-nm thick silicon nitride TEM membrane windows | Norcada Inc. | NT005Z | Substrate in which nanopores are created |
Silicone elastomer O-rings | Marian Chicago | HT6135 | Punched for sealing the nanopore chip |
Ag/AgCl electrodes | In Vivo Metric | E255 | |
Nitric acid | Fisher Scientific | 52004P | Used for cleaning cells – handle with caution |
Hydrogen peroxide | Fisher Scientific | H323 | Used for piranha solution – handle with caution |
Sulfuric acid | Fisher Scientific | A300 | Used for piranha solution – handle with caution |
Potassium chloride | Fisher Scientific | P335 | |
HEPES | Fisher Scientific | BP310 | Buffering KCl solution |
Primary Faraday cage | Shielding nanopore cell, electrodes | ||
Secondary Faraday cage | Shielding headstage, electrode wires | ||
Teflon cell | To hold nanopore chip and reservoirs | ||
Hot plate | VWR | Heating piranha solution |