A metodologia para a elaboração nanoporos de estado sólido em solução para experimentos de translocação biomoleculares é apresentado. Através da aplicação de pulsos curtos de altos campos elétricos, o diâmetro nanopore pode ser controlada com precisão subnanometer ampliado e suas características de ruído elétrico melhorado significativamente. Este procedimento é realizado in situ, utilizando equipamento de laboratório, em condições experimentais.
Nanoporos em estado sólido têm emergido como uma ferramenta versátil para a caracterização de biomoléculas individuais, tais como os ácidos nucleicos e as proteínas de um. No entanto, a criação de um nanoporo em uma membrana de isolamento fino permanece um desafio. Métodos de fabricação que envolvem os sistemas de feixe de elétrons focado especializadas podem produzir nanoporos bem definidas, mas o rendimento de nanoporos confiáveis e de baixo ruído nas membranas disponíveis comercialmente permanece baixa 2,3 e controle de tamanho não é trivial 4,5. Aqui, a aplicação de altos campos elétricos para afinar o tamanho do nanopore, garantindo um ótimo desempenho de baixo ruído é demonstrada. Estes pulsos curtos de alta campo eléctrico são utilizados para produzir um sinal eléctrico intocada e permitir a ampliação de nanoporos com precisão subnanometer após exposição prolongada. Este método é realizado in situ num meio aquoso, utilizando equipamento de laboratório padrão, melhorando o rendimento e reprodutibilidade de sfabricação nanopore olid pelo Estado.
Nanoporos de estado sólido Biológica e fornecer um meio de detecção de analitos biomoleculares no nível única molécula 1. Nanoporos individuais são tipicamente incorporadas em membranas isoladoras finas, proporcionando a única conduta para a corrente iónica para passar entre os dois reservatórios de líquidos. Utilizando os princípios da maior escala contadores Coulter, experiências nanopore relacionar alterações na corrente iónica para determinar o comprimento, tamanho, carga e conformação das biomoléculas carregadas, como eles são conduzidos por electroforese através de um nanoporo, na presença de um campo eléctrico externo.
Enquanto nanoporos biológicos, tais como α-hemolisina tipicamente oferecem uma maior sensibilidade e propriedades de baixo ruído 3, a bicamada lipídica de suporte é frágil e de tamanho fixo, o que limita a sua aplicabilidade. Nanoporos de estado sólido, por outro lado, são fabricadas em finas (10-50 nm), nitreto de silício ou óxido de silício e as membranas podem ser feitas de diferentes sizes, ser facilmente integrada com tecnologias bolacha escala 6,7, e são mais robustos, o que permite uma gama mais ampla de condições experimentais. Apesar destas vantagens, as tecnologias nanopore de estado sólido sofrem de vários inconvenientes práticos que limitam a sua utilidade para estudos biomoleculares. Enquanto o controle de tamanho nanopore é possível, é normalmente caro e trabalhoso para atingir, exigindo equipamentos especializados e pessoal qualificado. Por exemplo, nanoporos perfurados por feixe focalizado de iões de lítio têm sido recentemente mostrado a encolher sob condições experimentais específicas em um microscópio eletrônico de varredura (MEV) 5. Em outras abordagens, nanoporos perfurados pela microscopia eletrônica de transmissão (TEM) pode aumentar ou diminuir, dependendo das condições de feixe e uma posterior exposição a solventes aquosos 8. Nestes casos, a gama possível de tamanhos nanopore é limitado, difícil de controlar e não fiável, mesmo quando o tamanho da nanoporo podem mudar após o tratamento químico ouquando imersa num ambiente líquido em particular 9.
A corrente iônica através de nanoporos de estado sólido também podem sofrer de ruído elevado, as fontes de que são um tema intensamente investigada em nanopore literatura 2,3,10,11. Embora vários métodos têm sido propostos para reduzir o ruído elétrico, o rendimento de, estável nanoporos de baixo ruído de confiança é geralmente baixa. A deposição de resíduos carbonáceos durante a perfuração e de imagem pode ter efeitos prejudiciais sobre a qualidade do sinal elétrico, muitas vezes tornando molhar completa um desafio e causando a formação de nanobubbles que podem ser difíceis de remover 12. Além disso, o entupimento da nanopore por moléculas de analito degrada a qualidade do sinal de renderização poros inutilizável para nova experiência 13,14. No seu conjunto, estes efeitos reduzem muito a produção de dispositivos nanopore funcionais e aumentar o custo relacionado com a pesquisa nanoporo de estado sólido.
A aplicaçãoção de uma tensão, com eléctrodos de Ag / AgCl, para produzir elevados campos eléctricos no intervalo de 0,15-0,3 V / nm apresenta uma solução surpreendentemente simples para estes desafios. Através da aplicação cíclica de pulsos curtos de tensão, um ambiente limpo, de baixo ruído de superfície nanopore ideal para estudos de moléculas individuais é produzido. A exposição prolongada a elevados campos eléctricos inicia a retirada do material de membrana que constitui a parede do poro, resultando num aumento do diâmetro de nanoporos. Este crescimento pode ser controlada com precisão por meio do ajuste da força de impulso e da duração. Como vestígios actuais degradar ao longo do decurso de uma experiência, devido a entupimento do nanoporo como moléculas adsorver à superfície do nanoporo, este processo pode ser repetido para recuperar os dispositivos entupidos que teriam sido descartados. Como tal, o rendimento de nanoporos funcionais é ainda mais aumentada pela possibilidade de usar o mesmo dispositivo várias vezes. Este método proporciona várias vantagens, uma vez que é rapidamente realizada no estado líquido sob experimentalcondições, requer apenas equipamento de laboratório, pode ser automatizado com software, e produz nanoporos funcionais de alta qualidade, com um rendimento superior a 95%.
Controle de tamanho nanopore é de fundamental importância para aplicações de sensoriamento biomoleculares. Diâmetros Nanopore deve ser da ordem do tamanho das moléculas a ser sondados, eles devem ser suficientemente grande para acomodar a amostra, mas suficientemente pequeno para atingir o ruído de sinal-para-óptima. Embora o controlo do tamanho, utilizando o método apresentado em aplicar elevados campos eléctricos é unidireccional em que os diâmetros nanopore só são aumentados ao longo do processo, com nanoporos diâmetros entre 3-100 nm, pode ser formado, com precisão subnanometer. Como 3-4 poros nm pode ser facilmente fabricado usando um MET 23, isto permite a fabricação segura de nanoporos de estado sólido para uma ampla gama de aplicações de sondagem estrutura ADNcs para a interacção de complexos de proteína-ligando volumoso. Embora o crescimento nanopore acima de 100 nm pode ser muito rápido e menos preciso, ampliando as condições mais moderadas podem ser empregados para alcançar um melhor controle sobre o processo. Como suito, o passo mais importante para conseguir o controlo do tamanho eficaz é a escolha da força de impulso e duração, a fim de equilibrar a eficiência de ampliação e o nível de precisão necessária para se alcançar um diâmetro de poro desejado. Isto é ainda mais realçada pelo alargamento da nanoporos fino (espessura de 10 nm), onde alargamento é observado um viés mais baixo, mas a força do campo elétrico comparável. Consoante o tamanho final, que é, geralmente, possível aumentar um nanoporo para diâmetros sub-100 nm, em poucos minutos.
Da mesma forma, as grandes flutuações de corrente de baixa freqüência impede estudos de moléculas individuais, pois é quase impossível diferenciar sinais de translocação do ruído de fundo. Incompleta molhar 24, a presença de resíduos carbonáceos restantes após a fabricação inicial de 25 e adsorção de detritos na parede do nanopore 13 pode degradar a qualidade do sinal, exigindo limpeza adicional com tratamentos químicos agressivos que muitas vezes são inefficacious. Curiosamente, é comum que os protocolos nanopore de estado sólido para enfatizar a importância da limpeza do nanopore em solução piranha ou com plasma de oxigênio antes de montar para ajudar molhar ou eliminar qualquer contaminação que sobraram dos processos de perfuração, de imagem e de manuseio. Mesmo com o tratamento, no entanto, muitas vezes não o fazem nanoporos molhado ou continuar a apresentar ruído elevado, ea solução sugerida para tentativas falhadas é a realização de uma limpeza adicional, que pode ser extremamente demorado 14. Com a aplicação de elevados campos eléctricos, estes protocolos longas pode não ser necessário, dependendo da aplicação. Verificou-se que a maior parte dos dispositivos pode ser recondicionadas in situ, utilizando o método aqui descrito, consequentemente, reduzir o tempo de preparação e a necessidade de lidar com produtos químicos. Os passos mais importantes na mitigação de ruído elétrico é um simples aumento de tensão e / ou duração do pulso para molhar completamente os poros e remover detritos frouxamente ligado.Nanoporos tratados por este método pode ser utilizada com segurança em experiências de translocação de biomoléculas, tais como a passagem de ADN e proteínas. Se essas moléculas aderem à parede dos poros levando a um sinal elétrico entupido e barulhento, altos pulsos de campo elétrico pode ser reaplicado para remover a obstrução e recuperar propriedades de baixo ruído para novas experiências, sem desmontar do chip nanopore da célula fluídica.
A aplicação de elevados campos eléctricos que utilizam a configuração descrita é limitada pela exigência de uma fonte de alimentação externa, que pode aplicar-se a 10 V e um amplificador de corrente, que não têm a sensibilidade e propriedades de baixo ruído de largura de banda alta (> 1 kHz) para único sensor molécula. Enquanto experiências típicas biomoleculares contar com um amplificador de corrente de baixo ruído que é limitada a ± 1 V, é muito simples para projetar um sistema único que poderia realizar tanto alto campo condicionado elétrico e medição de corrente sensível com uma ajuganho estável. Apesar desta limitação, a transição de uma configuração para o outro é simples e rápido. Em comparação com as técnicas existentes para controlar o tamanho nanoporo, tais como a utilização de SEM 5, a oxidação térmica e membrana remodelar 8, elevados campos eléctricos oferecer um método mais rápido, mais preciso e barato, que pode ser realizado na bancada do laboratório utilizando equipamento padrão e fornecer uma ampla gama de tamanhos nanopore. A capacidade de reduzir rápida e reproduzível ruído de baixa frequência também faz fabricação inicial mais confiável e prolonga a vida útil de nanoporos de estado sólido, como poros usados anteriormente pode ser rejuvenescido para novas experiências. Ao todo, mais de 95% dos nanoporos de diferentes espessuras condicionado com altos campos elétricos exibiu muito pouco característico ruído de baixa frequência, tornando-os adequados para a detecção de biomoléculas. Fabricação é, portanto, mais fácil e confiável, fazendo experiências nanopore de estado sólido mais acesble para pesquisadores e potencialmente permitindo um caminho para a comercialização de tecnologias nanopore através de processos de fabricação mais robustos.
The authors have nothing to disclose.
Reconhecemos o apoio pelas Ciências Naturais e Council of Canada, a Fundação Canadense para Inovação, e do Fundo de Investigação Ontário Pesquisa de Engenharia. Agradecemos Y. Liu para a ajuda na fabricação de nanoporos e caracterização, L. Andrzejewski pelas valiosas discussões e apoio técnico, e A. Marziali ajuda com o software nanopore e design de instrumentação.
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 |