Method Article
The scalability and resolution of conventional optical manipulation techniques are limited by diffraction. We circumvent the diffraction limit and describe a method of optically transporting nanoparticles across a chip using a gold surface patterned with a path of closely spaced C-shaped plasmonic resonators.
وقد مكنت هذه التقنية على استخدام أشعة الليزر المركزة إلى اعتراض وممارسة القوات على جزيئات صغيرة العديد من الاكتشافات محورية في العلوم البيولوجية والفيزيائية النانوية على مدى العقود القليلة الماضية. التقدم المحرز في هذا المجال يدعو إلى مزيد من الدراسة للنظم أصغر وعلى نطاق أوسع، مع الأدوات التي يمكن توزيعها أكثر سهولة وإتاحتها على نطاق أوسع. وللأسف، فإن القوانين الأساسية للحيود الحد الأدنى من حجم نقطة بؤرية من شعاع الليزر، مما يجعل جزيئات أصغر من نصف الطول الموجي في قطر الصعب فخ ويمنع عموما عامل من التمييز بين الجزيئات التي هي أقرب معا من نصف واحد -الطول الموجي. هذا يحول دون التلاعب البصري من العديد من الجسيمات النانوية المتقاربة ويحد القرار من الأنظمة الميكانيكية والبصرية. وعلاوة على ذلك، والتلاعب باستخدام أشعة مركزة يتطلب البصريات تشكيل شعاع أو القيادة، والتي يمكن أن تكون ضخمة جدا ومكلفة. الي العنوانهذه القيود في قابلية النظام التقليدي محاصرة البصرية مختبرنا قد ابتكر تقنية بديلة التي تستخدم البصريات قرب حقل للتحرك الجزيئات عبر رقاقة. بدلا من التركيز أشعة الليزر في الميدان الآن، وقرب حقل البصري المرنانات plasmonic تنتج ما يلزم المحلي وتعزيز كثافة بصرية للتغلب على القيود المفروضة على حيود والتلاعب الجزيئات في دقة أعلى. المرنانات متباعدة عن كثب تنتج الفخاخ البصرية القوية التي يمكن معالجتها للتوسط في اليد والخروج من الجزيئات من واحدة إلى أخرى بطريقة الحزام الناقل الشبيهة. هنا، نحن تصف كيفية تصميم وانتاج حزام ناقل باستخدام سطح الذهب منقوشة مع plasmonic المرنانات C على شكل وكيفية تشغيلها مع ضوء الليزر المستقطب لتحقيق فائقة الدقة جسيمات متناهية الصغر التلاعب والنقل. يمكن أن تنتج الحزام الناقل رقاقة نانو الضوئية باستخدام تقنيات الطباعة الحجرية وتعبئتها بسهولة وتوزيعها.
القبض والاستجواب والتلاعب النانوية واحدة ذات أهمية متزايدة في تكنولوجيا النانو. أصبحت ملاقط بصرية تقنية التلاعب ناجحة بشكل خاص للتجارب في علم الأحياء الجزيئي 1-4، 5-7 الكيمياء والنانو التجمع 10/7، حيث مكنت التجارب اختراق مثل قياس الخواص الميكانيكية للجزيئات DNA واحدة 4 و الفرز من الخلايا الخصائص البصرية الخاصة بهم 11،12. اكتشافات على هذه الحدود تفتح دراسة النظم حتى أصغر، وأنها تشق طريقها للهندسة المنتجات والتقنيات المفيدة عمليا الجديدة. في المقابل، فإن هذا الاتجاه يدفع الحاجة إلى تقنيات جديدة لمعالجة أصغر الجسيمات أكثر بدائية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مسعى لبناء أجهزة "المختبر على واحد في رقاقة" لأداء هذه المهام أكثر بثمن بخس ومجموعة أصغر من أجل تحقيق الاختبارات الكيميائية والبيولوجية منمختبر والى الميدان للأغراض الطبية وغيرها من 13،14.
للأسف، محاصرة الضوئية التقليدية (COT) لا يمكن تلبية كل الطلبات المتزايدة تكنولوجيا النانو. COT تعمل على آلية استخدام الفتحة العددية عالية (NA) عدسة موضوعية لتحقيق ضوء الليزر إلى التركيز ضيق، وخلق ذروة المحلية في كثافة بصرية والتدرجات عالية في مجال الطاقة الكهرومغناطيسية. هذه التدرجات كثافة الطاقة تمارس قوة صافية على جزيئات تشتت الضوء والتي تحدد عادة لهم في نحو وسط التركيز. محاصرة جسيمات أصغر يتطلب الطاقة الضوئية أعلى أو التركيز أكثر إحكاما. ومع ذلك، والحزم تركز الضوء الانصياع لمبدأ الحيود، الأمر الذي يحد من حجم الحد الأدنى من نقطة بؤرية ويضع الحد الأعلى من التدرج كثافة الطاقة. هذا وقد اثنين من النتائج الفورية: أشياء صغيرة COT لا يمكن فخ بكفاءة، وCOT لديه مشكلة التمييز بين الجزيئات متباعدة عن كثب، وهو قرار محاصرةالحد المعروفة باسم مشكلة "أصابع الدهون. بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ العديد من محاصرة الجسيمات مع COT يتطلب أنظمة البصريات شعاع القيادة أو جهري ضوء المكانية، والمكونات التي تزيد بشكل كبير من تكلفة وتعقيد نظام محاصرة البصرية.
وقال احد طريقة للالتفاف على القيود الأساسية للأشعة مركزة التقليدية للضوء لنشر في الحقل البعيد، هو أن بدلا من ذلك استغلال التدرجات من الطاقة الكهرومغناطيسية الضوئية في الحقل القريب. يضمحل مجال القريب أضعافا مضاعفة بعيدا عن مصادر المجالات الكهرومغناطيسية، مما يعني أنه ليس فقط لأنه المترجمة للغاية لهذه المصادر، لكنه يسلك أيضا التدرجات عالية جدا في كثافة الطاقة. الحقول القريبة من المرنانات النانو المعدنية، مثل فتحات ربطة العنق، وأعمدة نانو، والنقوش على شكل حرف C، وقد ثبت أن يحمل تركيزات غير عادية من الطاقة الكهرومغناطيسية، وتعزيز مزيد من العمل plasmonic من الذهب والفضة في شبه infrموجات حمراء مكتوب والبصرية. وقد استخدمت هذه المرنانات إلى اعتراض جسيمات صغيرة للغاية في الكفاءة العالية وقرار 15-22. في حين أثبت هذا الأسلوب فعالا في محاصرة الجسيمات الصغيرة، وقد ثبت أيضا أن تكون محدودة في قدرتها على نقل الجزيئات على نطاق ملموس، وهو أمر ضروري إذا النظم شبه الميدانية على التفاعل مع أنظمة بعيدة الميدان أو على microfluidics.
مؤخرا، اقترحت مجموعتنا حل لهذه المشكلة. عندما يتم وضعها المرنانات قريبة جدا معا، يمكن للجسيمات في مبدأ الهجرة من واحد فخ الضوئية القريبة من حقل إلى آخر دون أن يطلق سراحه من على سطح الأرض. يمكن تحديد اتجاه النقل إذا يمكن أن تحول الفخاخ المجاورة على نحو متقطع على حدة. وهناك مجموعة خطية من ثلاثة أو أكثر من المرنانات عنونة، في كل مرنان حساس للاستقطاب أو الطول الموجي للضوء مختلفة عن تلك التي جيرانها، ويعمل بمثابة الحزام الناقل البصرية، نقل nanopartiجسيمات على مسافة عدة ميكرون على شريحة.
ما يسمى ب "النانو البصرية الحزام الناقل" (NOCB) هي فريدة من نوعها بين مخططات مرنان محاصرة plasmonic، لا يمكن إلا أن عقد الجزيئات في مكان، ولكن يمكن أيضا نقلها بسرعة عالية على طول مسارات المزخرفة، وجمع أو تفريق الجسيمات، خلط والوقوف في طوابير لهم، وحتى فرزها حسب خصائص مثل حراكها 23. يتم التحكم في جميع هذه الوظائف عن طريق تحوير الاستقطاب أو الطول الموجي للإضاءة، دون الحاجة للبصريات شعاع القيادة. كما فخ الضوئية القريبة من الميدان، وNOCB محاصرة القرار هو أعلى من الفخاخ البصرية التقليدية تركز شعاع، لذلك يمكن أن تفرق بين الجسيمات على مقربة. لأنه يستخدم البنية النانوية المعدنية لتركيز الضوء إلى محاصرة بشكل جيد، فمن وتوفير الطاقة، و لا يتطلب المكونات البصرية مكلفة مثل الهدف NA عالية. وعلاوة على ذلك، يمكن تشغيل العديد NOCBs في موازاة ذلك، في ارتفاع دن التعبئةSITY، على نفس الركيزة، و1 W السلطة يمكن أن تدفع أكثر من 1200 فتحات 23.
لقد أثبتنا مؤخرا أول NOCB يحركها الاستقطاب، ودفع بسلاسة على جسيمات متناهية الصغر ذهابا وإيابا على طول 4،5 ميكرون المسار 24. في هذه المقالة نقدم الخطوات اللازمة لتصميم وتصنيع الجهاز، بصريا تنشيطه وإعادة إنتاج التجربة النقل. نأمل أن جعل هذه التقنية على نطاق أوسع سوف يساعد على سد الفجوة بين حجم البصريات على microfluidics، بعيدا الميدان، وأجهزة النانو والتجارب.
1. تصميم ونقش على شكل حرف C (CSE) صفيف
الشكل 1. CSE تخطيط. تصوير من الحزام الناقل عنصر التكرار. وقد تحقق النقل ناجحة باستخدام د ذ = 320 نانومتر، ود س = 360 نانومتر. أزواج المجاورة من النقوش لها التناوب النسبي 60º الإزاحة. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 2. محاكاة الهندسة. مثال العددية الهندسة المحاكاة في التجاري طريقة العناصر المحدودة البرمجيات COMSOL. تمت محاكاتها فترتين الحزام الناقل مع د ذ = 320 نانومتر، ود س = 360 نانومتر وقطره المجال 500 نانومتر. المناطق المواد المظللة هي) HSQ، ب) البوليسترين، ج) من الذهب، ود) المياه. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 3. اصطياد التأكيد. محاصرة مستقر يمكن البرهنة من خلال التآمر على الجهد البصري من الدول التنشيط. ويتم تحليل فترة واحدة من محركات البحث المخصصة ثلاثة فقط لالبساطة. في الواقع، وعمق الفخ العام هو كاف (> 10 ك ب T) لمحاصرة مستقر في النقش تنشيط لكل دولة A، B، C. والرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
2. تصنع صفيف CSE
ملاحظة: يظهر الرسم البياني العملية في الشكل (5) هو من وحي هذه العملية من خلال العمل في المرجع. 25 و 26.
الرقم 5. CSE عملية. تخطيطي لمسار العمليات في عملية تجريد قالب طبقة مزدوجة. يستخدم شعاع E الطباعة الحجرية مع 100 كيلو الطاقة لفضح نمط الناقل على HSQ مقاومة. ويقصد طبقة PMMA رقيقة تحت HSQ لتسهيل النهائي الشريط حالا (نشرة) للجهاز من الركيزة سي. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
3. إعداد عينة عينة
4. معايرة محور بصريالأعمدة
ملاحظة: A التخطيطي للجهاز يمكن الرجوع إليها في الشكل 8.
5. فخ والتلاعب عينة مع الطاقة الضوئية
ملاحظة: A التخطيطي للجهاز يمكن الرجوع إليها في الشكل 8.
الرقم 7 هو صورة من الجهاز النهائي. في وسط 1 سم × 1 سم سطح الذهب هو مصفوفة CSE وناقل أنماط، وهو ما يمكن ملاحظته بالكاد من وجهة نظر الزاوية الشكل 6 هو مسح الإلكترون صورة مجهرية من نمط المثال CSE على الجهاز النهائي.
يتم إظهار حركة الجسيمات من 390 نانومتر البوليستيرين حبة السفر عبر نانو البصرية الحزام الناقل 5 ميكرون في الطول في الشكل 9. ويبين منحنى موقف الجسيمات بوصفها وظيفة من زاوية الاستقطاب الليزر. كما ذكر في البروتوكول، قد تكون هناك حالات لا تنجح النقل أو محاصرة قرب الميدان لا بدء. أفضل مسار للعمل هو محاولة نمطا مختلفا، والتي قد تكون في حالة أفضل.
الرقم 6. SEM صورة CSE الرياضراي. المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) وصور من أنماط CSE. (أ) يظهر في الصورة من الهضاب HSQ بعد مقاومة التنمية. وباءت بالفشل العينة مع الذهب نانومتر 5 كطبقة إجراء التفتيش SEM. (ب) - (ج) تظهر أنماط النهائية بعد إصدارها عينة من الركيزة السيليكون الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الرقم 7. CSE صفيف رقاقة. صورة الجهاز النهائي، ما يقرب من 10 ملم × 10 ملم في البعد. يظهر في الصورة على سطح الذهب الأمامي للجهاز. الحيود من صريف علامات ID مرئيا كما الساحات متعددة الألوان بالقرب من مركز للرقاقة. الرجاء CLإك هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم.
الرقم 8. جهاز التجريبي. التخطيطي للجهاز تجريبي. يتم تنفيذ كل من محاصرة والتصوير في وضع التأمل. وتتميز مسارات الضوء المختلفة باستخدام ألوان مختلفة. الخطوط الحمراء، الخضراء، متقطع الأحمر والأزرق والأصفر وتمثل مسارات الخفيفة من محاصرة البصرية (القيادة الناقل)، والتصوير الفلورسنت، والتصوير الليزر، والإثارة الفلورسنت وإضاءة حقل مشرق على التوالي. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الرقم 9. الخرزة مسار المنحنى أكثر نقرا مزدوجا السكك الحديدية الناقل. موقف مقابل زاوية الاستقطاب للحبة 390 نانومتر تتحرك على 4.5 ميكرومتر طويلة المزدوج السكك الحديدية الحزام الناقل. الصور على المعرض لقطات من ترك المجال بعد كل فترة الناقل. منحنى على حق يتتبع موقف محسوب من مراكز حبة. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
وNOCB يجمع بين قوات محاصرة قوية وصغيرة الحجم فخ النهج plasmonic مع القدرة على نقل الجسيمات، وهي متاحة لفترة طويلة فقط لتقنيات تركيز شعاع التقليدية. فريدة من نوعها لNOCB، ومحاصرة والنقل خصائص النظام هي نتيجة الزخرفة السطح وليس من تشكيل شعاع الإضاءة. قدمت إضاءة ساطعة بما فيه الكفاية والاستقطاب، أو الطول الموجي يمكن التضمين، والجسيمات يمكن عقد أو تحركت في بروتوكولات معقدة على السطح. لقد أثبتنا من خلال المحاكاة أن NOCB يمكن بسرعة أيضا نوع الجزيئات على أساس حركتهم 23. بالقرب من الميدان الفخاخ يمكن أن تكون أحجام رد فعل صغيرة للكيمياء جزيء واحد، وparallelizability المتأصلة في NOCB يعني أنها يمكن أن تستخدم لإعداد، أداء وهدم العديد من التجارب في وقت واحد كما يمكن أن تكون معبأة على شريحة ومضيئة في ذات مرة.
للحصول على NOCB في العمل، وس قرب الميدانيتعين على قوات ptical التي تحمل وجهة قبالة النانوية التغلب على القوى المتنافسة من السحب لزج، محاصرة الضوئية التقليدية (قوة شعاع الإضاءة)، thermophoresis، والقوات اتصال مع جزيئات أخرى والركيزة نفسه. وينبغي أن تكون القوة البصرية القريب ميداني قوي قدر الإمكان لقوة إضاءة معينة؛ وهذا يتطلب تصميم البنية النانوية دقيق وتلفيق، ولكن في الواقع نحن بحاجة إلى إنتاج مجموعة من الهياكل ذات أحجام مختلفة مميزة لاختيار واحد أن يعمل أفضل لطول الموجة إضاءة معينة. يجب أن تتوقف هذه السحب لزج وthermophoresis أيضا: في حين أنها قد لا تكون قادرة على سحب الجسيمات من الفخاخ البصرية قرب الميدان، فإنها يمكن بالتأكيد تجعل من الصعب الحصول على الجسيمات على مجموعة NOCB في المقام الأول.
عندما يتم وضع العينة الأولى تحت المجهر، والجسيمات توزيع بالتساوي في جميع أنحاء حجم ونادرا ما تأتي بالقرب من مجموعة CSE. (Calculations تشير إلى أن الجسيمات يجب أن تتحرك في غضون بضعة عشرات نانومتر الاتصال السطح المراد المحاصرين.) عند تشغيل الإضاءة في البداية على، فإن مجموعة CSE الحرارة فورا وإنشاء التدرج الحراري في الماء الذي يصد الجسيمات على مسافة من عدة مئات نانومتر. تم التغلب على هذا الحاجز من خلال محاصرة الجسيمات على مسافة مع إضاءة شعاع تركيزا، ويدويا سحب الجسيمات من خلال الحاجز الحراري في حقل محاصرة من CSE. ولكن حتى هذه الطريقة سوف تفشل إذا كان التدرج الحراري مرتفع جدا. في تجربتنا، وإدراج طبقة بالوعة الحرارة النحاس حاسم لرسم الحرارة بعيدا عن الماء وإضعاف القوى الحرارية. بالوعة الحرارة النحاس أيضا يجعل من غير المحتمل أن المياه سوف تغلي تحت شدة الإضاءة العادية.
قوة الانحدار البصرية على الجسيمات الصغيرة جدا موازين كما المكعب من قطر الجسيم. وهذا يجعل من الأصعب إلى اعتراض 100حبة نانومتر من حبة 200 نانومتر، لأن السلطة يجب زيادة التدفئة الركيزة بنفس المقدار ثمانية زيادة مرات. من الناحية العملية نوصي محاصرة حبات أكبر أولا (400 نانومتر أو 500 نانومتر القطر)، وتحسين قوة فخ والتقليل من القوى المتنافسة، ومن ثم محاولة محاصرة ونقل جسيمات أصغر.
مرة واحدة وقد تم إعداد العينة، والتجارب لا يمكن أن يؤديها طالما الجزيئات تطفو بحرية في المياه. مخارج المياه العينة عن طريق التبخر على طول الحواف. في مختبرنا هذا يضع سقفا زمنيا تقريبا 20 دقيقة على التجارب. التبخر يمكن أن يؤدي أيضا في قوة السحب لزجة المتنافسة كما يوجه المياه إلى حواف العينة. إذا كانت العينة لديها ميزات الخام مثل الحواف المعدنية عازمة أعلى أو المسامير التي تمنعها من الاستلقاء على شريحة زجاجية، ومساحة السطح المعرضة أكبر من المياه سرعة التبخر. إذا جانب واحد هو أعلى من الآخر، سوف يكون متحيزا تبخر نحوليالي جنب مع فجوة أكبر عينة للانزلاق، والسائل سوف تتحرك بسرعة على مدى النانو، مما يجعل من الصعب أن نرى، والتقاط وعقد الجسيمات.
A NOCB احد يمكن نقل الجزيئات عبر عرض شعاع الإضاءة ولكن ليس أكثر من ذلك. كما تنخفض كثافة شعاع قبالة، واستعادة قوة من شعاع مركزة تزداد قوة وقوة عمليتي التحول NOCB ينمو أضعف، حتى يكون أكثر عرضة للافراج عن الجسيمات من تحريكه إلى الأمام الاستقطاب التناوب. للتمديد لناقلات أطول أو أكثر الناقلات بالتوازي مع ذلك، يجب زيادة مساحة الإضاءة. قوية، امتبائر يزر ديود يمكن أن السلطة مساحة أكبر بكثير من الليزر المستخدمة في هذه التجارب. بدلا من ذلك منطقة الإضاءة ويمكن زيادة عن طريق المسح الضوئي بسرعة شعاع باستخدام منحرف صوتية البصرية.
The authors have nothing to disclose.
The authors would like to thank Professor Yuzuru Takashima at the University of Arizona for discussions on optical imaging, Mr. Karl Urbanek for assistance with high power lasers, and Max Yuen for discussions of Brownian motion. The authors send further thanks to Professor Kenneth Crozier at Harvard University for helpful discussions on optical trapping experiments. Funding was provided in part by the United States National Science Foundation (award number 1028372).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
HSQ e-beam resist | Dow Corning | XR-1541-006 | |
PMMA | MicroChem | 950A2 M230002 | |
Fast curing optical adhesive | Norland Optical Adhesive | NOA 81 | |
Fluorescent carboxyl microspheres | Bangs Laboratories | FC02F, FC03F | |
Fluorescent carboxylate-modified microspheres | Molecular Probes | F-8888 | |
Quartz slide | SPI Supplies | 1020-AB | |
Inverted fluorescent microscope | Nikon | ECLIPSE TE2000-U | |
Nd:YAG laser | Lightwave Electronics | 221-HD-V04 | |
sCMOS camera | PCO | EDGE55 | |
CCD camera | Watec | WAT-120N | |
Zero-order half-wave plate | Thorlabs | WPH05M-1064 | |
Triton X-100 | Sigma-Aldrich | T8787 | |
Distilled water | Invitrogen | 10977-023 | |
Si Wafer | Silicon Quest International | 708069 | |
Optical lenses | Thorlabs |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved