I seguenti dettagli approccio di impostazione di cattura a bassa potenza ottica di dielettrico nanoparticelle con un doppio nanohole in film metallico.
Trapping ottica è una tecnica per immobilizzare e manipolare piccoli oggetti in modo delicato con luce, ed è stato ampiamente applicato ad intrappolare e manipolare piccole particelle biologiche. Ashkin e collaboratori in primo luogo dimostrato pinzette ottiche utilizzando un unico fascio focalizzato 1. La trappola singolo fascio può essere descritto con precisione utilizzando la formulazione perturbativa forza gradiente nel caso di piccole particelle regime Rayleigh 1. Nel regime perturbativo, la potenza ottica richiesta per intrappolare una bilancia di particelle come la potenza inversa quarto della dimensione delle particelle. Elevate potenze ottiche possono danneggiare particelle dielettriche e causare riscaldamento. Per esempio, intrappolati sfere di lattice di 109 nm di diametro sono stati distrutti da un raggio 15 mW in 25 sec 1, che ha gravi implicazioni per la materia biologica 2,3.
Un auto-indotta back-action (SIBA) intrappolamento ottico non sia stato proposto di intrappolare 50 sfere di polistirene nm nelnon-perturbativo regime 4. In un non-perturbativo regime, anche una piccola particella con contrasto permettività poco allo sfondo può influenzare significativamente il campo elettromagnetico ambiente e indurre una grande forza ottica. Come una particella entra un'apertura illuminata, la trasmissione della luce aumenta notevolmente a causa di caricamento dielettrico. Se la particella tenta di lasciare l'apertura, la trasmissione diminuita causa un cambiamento nella quantità di moto verso l'esterno dal foro e, dalla terza legge di Newton, comporta una forza sulle particelle verso l'interno nel foro, intrappolando la particella. La trasmissione della luce può essere controllata, di conseguenza, la trappola può diventare un sensore. La tecnica di intrappolamento SIBA possono essere ulteriormente migliorate utilizzando un doppio nanohole struttura.
Il doppio nanohole struttura è stata mostrata per dare un forte aumento campo locale 5,6. Tra le due punte taglienti della doppia nanohole, una piccola particella può provocare un grande cambiamento in ottica transmission, inducendo così una grande forza ottica. Come risultato, le nanoparticelle più piccole possono essere intrappolati, come 12 nm sfere silicato 7 e 3,4 nm idrodinamiche raggio di albumina sierica bovina proteine 8. In questo lavoro, la configurazione sperimentale utilizzato per la cattura delle nanoparticelle è delineato. Prima, abbiamo dettaglio l'assemblaggio del trapping configurazione che si basa su un Optical Tweezer Kit Thorlabs. Successivamente, si spiega la procedura nanofabbricazione del doppio nanohole in un film metallico, la fabbricazione della camera microfluidica e la preparazione del campione. Infine, dettaglio la procedura di acquisizione dei dati e fornire risultati tipici per intrappolare 20 nanosfere di polistirene nm.
La configurazione attuale ha le capacità di cattura efficaci a causa della struttura del nanohole. Questo trappole nanohole ~ 10 nm scala particelle dielettriche a bassa intensità ottici. Altre nuove trappole ottiche includono ottici antenne a dipolo 11, sussurri-gallery-mode risonatori ottici 12,13 e guide d'onda 14; tuttavia, che in genere operano in regime perturbativo, che è limitata dalla scala inversa quarto ordine della potenza richiesta ottica rispetto delle particelle dimensioni, a differenza del SIBA e fare doppio nanohole trappola. Forme alternative di apertura sono stati presentati trapping, ad esempio un rettangolo nanoporo plasmoniche 15. Altre caratteristiche favorevoli evidenziati dal doppio nanohole trappola includono il comportamento delle particelle dimensionale selettivo 7, una posizione unica cattura (per limitare più particelle di cattura) e la facilità di fabbricazione 16. In alternativa all'utilizzo di un FIB, doppi nanoholes può essere fabbricato utilizzando una litografia colloidaley 6.
La cattura di materiale biologico di polarizzabilità grandi dimensioni e ha incluso i batteri 3, cellule viventi 17,2,18, il mosaico del tabacco 3 virus e la manipolazione e l'allungamento dei filamenti di DNA utilizzati attacchi alle estremità con particelle dielettriche grandi 19; tuttavia, cattura diretta di piccoli campioni biologici senza tethering rimane difficile. Questa configurazione di cattura è in grado di intrappolare particelle dielettrica con intensità di luce inferiori rispetto pinzette luminose tradizionali e la nanohole circolare, permettendo piccole particelle biologiche, che si terrà per lunghi periodi di tempo senza danni o tethering. Inoltre, gli eventi di cattura presentano un alto rapporto segnale-a-rumore questa configurazione consentendo di lavorare come sensore sensibile e rilevare le più piccole particelle biologiche, quali virus e proteine. Infatti, 20 sfere di polistirene nm hanno un indice di rifrazione di 1,59 che è paragonabile alle più piccole particelle biologichequali i virus. Questo metodo potrebbe diventare una tecnica affidabile e maturo per l'immobilizzazione e la manipolazione di nanoparticelle, tra cui le particelle biologiche.
Applicazioni di questa tecnica includono integrazione in un ambiente microfluidica. Invece di una sola camera microfluidica, un canale potrebbe essere utilizzato per controllare dinamicamente l'ambiente, ideale per il rilevamento di indice di rifrazione. Tale impostazione sarebbe fissato in un unico chip microfluidico portando ad una configurazione più stabile e robusto e veloce analisi di soluti. Un'altra opzione è lo sviluppo di un sistema di rivelazione di fluorescenza per la caratterizzazione dei singoli fluorescente-tagged virus, punti quantici di semiconduttori e proteine fluorescenti verdi. Questa configurazione ha anche un potenziale di trasformazione in un biosensore per un singolo virus o proteine, consentendo piccoli campioni da analizzare. Drug Discovery 21 e malattie e infezioni di rilevamento 22 trarrebbero beneficio da un rilevatore di singola proteina. Raman spectroscopy può essere incorporato per il rilevamento di segnali Raman di particelle e singoli eventi di legame. La doppia struttura permette nanohole forti miglioramenti di campo locale sulle punte, appropriati per la punta-enhanced Raman spettroscopia 23. Un altamente specifica etichetta senza metodo di caratterizzazione materiale sarebbe anche possibile usando spettroscopia Raman 24.
The authors have nothing to disclose.
Riconosciamo Thorlabs per aver sponsorizzato questa pubblicazione e il finanziamento dalla scienze naturali e ingegneria Research Council (NSERC) del Canada Discovery Grant. Ringraziamo Bryce Cyr e Douglas Rennehan per l'assistenza di produzione per la realizzazione di questo articolo video.
Name | Manufacturer | Serial Number | Comments |
Immersion Oil | Cargille Labs | 16484 | Quantity: 1 |
Sylgard 184 Silicone Elastomer Kit | Dow Corning Canada | Quantity: 1 Contains both PDMS base and curing agent |
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Gold Coated Test Slides | EMF Corp | Cr/Au | Quantity: 1 A Ti adhesion layer can be used as well |
No 1.5 Coverslips | Fisher Scientific | 12-541-B | Quantity: 1 |
Focused-Ion Beam System | Hitachi | FB-2100 | |
Portable Data Acquisition Module | Omega Engineering | USB-4711A | Quantity: 1 |
Linear Stage | Parker | 4034M | Quantity: 1 |
Laser Diode Head and Controller | Sacher Lasertechnik Group | TEC 120 | Quantity: 1 Manual Tunable Littrow Laser System |
Digital Oscilloscope | Tektronics | TDS1012 | Quantity: 1 |
20 nm Nanosphere Size Standards | Thermo Scientific | 3020A | Quantity: 1 |
1″ Lens Mount | Thorlabs | LMR1 | Quantity: 1 |
0.3″ Lens Tube | Thorlabs | SM1L03 | Quantity: 2 |
Absorptive ND 4.0 Filter | Thorlabs | NE40A | Quantity: 1 |
Aluminum Breadboard | Thorlabs | MB1824 | Quantity: 1 |
Avalanche Photodiode | Thorlabs | APD110A | Quantity: 1 |
Digital Optical Power Meter | Thorlabs | PM100 | Quantity: 1 Obsolete, others will do |
Force Measurement Module | Thorlabs | OTKBFM | Quantity: 1 |
Kinematic Mirror Mount | Thorlabs | KM200-E03 | Quantity: 1 With Near IR Laser Quality Mirror |
Laser Diode Constant Current Driver | Thorlabs | LD1255R | Quantity: 1 |
LD1255 Optical Table Mounting Plate | Thorlabs | LD1255P | Quantity: 1 |
Mounted Achromatic Half-Wave Plate | Thorlabs | AHWP05M-980 | Quantity: 1 690 – 1200 nm |
Optical Tweezer Kit | Thorlabs | OTKB/M | Quantity: 1 Metric or Imperial |
Post Holder Base | Thorlabs | BA2 | Quantity: 2 |
Power Supply | Thorlabs | PS-12DC-US | Quantity: 1 |
Power Supply Cable | Thorlabs | LD1255-CAB | Quantity: 1 |
Right Angle Plate | Thorlabs | AP90 | Quantity: 1 |
Right Angle Post Clamp | Thorlabs | RA90 | Quantity: 1 |
Stainless Steel Optical Post | Thorlabs | TR3 | Quantity: 1 |
Table Clamp | Thorlabs | CL1 | Quantity: 2 Obsolete, others will do |
Thermal Sensor | Thorlabs | PM210 | Quantity: 1 For digital optical power meter |
100 pF Capacitor | Quantity: 1 Any brand, not critical |
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200 KOhm Resistor | Quantity: 1 Any brand, not critical |
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Acrylic Sheet | Quantity: 3″ x 1″ Any brand, not critical |
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Assortment of coaxial cables, wires and connectors | As needed | ||
Breadboard | Quantity: 1 Any brand, not critical |
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Concave Lens | Quantity: 1 Any brand, not critical |
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Diamond Cutter | Quantity: 1 Any brand, not critical |
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Double Sided Tape | Any brand, not critical | ||
Razor Blade | Quantity: 1 Any brand, not critical |
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Tweezers | Quantity: 1 Any brand, fine tipped |