Method Article
يصف هذا البروتوكول نهجا مناسبا لدمج الاصطياد البصري والتحليل الطيفي رامان المحسن سطحيا (SERS) لمعالجة الجسيمات النانوية البلازمونية للكشف الجزيئي الحساس. بدون عوامل تجميعية ، يقوم ليزر الاصطياد بتجميع الجسيمات النانوية البلازمونية لتعزيز إشارات SERS للتحليلات المستهدفة للقياسات الطيفية في الموقع .
يتيح التحليل الطيفي لرامان المحسن سطحيا (SERS) الكشف عن جزيئات التحليل فائقة الحساسية في مختلف التطبيقات بسبب المجال الكهربائي المحسن للهياكل النانوية المعدنية. تجميع جسيمات الفضة النانوية الناجم عن الملح هو الطريقة الأكثر شعبية لتوليد ركائز نشطة SERS. ومع ذلك ، فهو محدود بضعف قابلية التكرار والاستقرار والتوافق الحيوي. يدمج البروتوكول الحالي المعالجة البصرية والكشف عن SERS لتطوير منصة تحليلية فعالة لمعالجة ذلك. يتم الجمع بين ليزر محاصرة 1064 نانومتر وليزر مسبار رامان 532 نانومتر في مجهر لتجميع جزيئات الفضة النانوية ، والتي تولد نقاطا ساخنة بلازمونية لقياسات SERS في الموقع في البيئات المائية. بدون عوامل تجميعية ، يتيح هذا التجمع الديناميكي للجسيمات النانوية الفضية البلازمونية تعزيزا بمقدار 50 ضعفا تقريبا لإشارة جزيء التحليل. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر تحكما مكانيا وزمنيا لتشكيل التجميع النشط ل SERS في محلول جسيمات الفضة النانوية المطلي بالتحليل بالتحليل 0.05 نانومتر ، مما يقلل من الاضطراب المحتمل للتحليل في الجسم الحي . وبالتالي ، فإن منصة SERS المدمجة في المحاصرة البصرية هذه تحمل إمكانات كبيرة لإجراء تحليلات جزيئية فعالة وقابلة للتكرار ومستقرة في السوائل ، خاصة في البيئات الفسيولوجية المائية.
التحليل الطيفي رامان المحسن سطحيا (SERS) هو تقنية تحليلية حساسة للكشف مباشرة عن التركيب الكيميائي للجزيئات المستهدفة بتركيزات منخفضة للغاية أو حتى على مستوى الجزيء الواحد1،2،3،4. يحفز تشعيع الليزر رنين البلازمون السطحي الموضعي في الهياكل النانوية المعدنية ، ويستخدم كركائز SERS لتضخيم إشارات رامان للجزيئات المستهدفة. مجاميع الجسيمات النانوية المستحثة بالملح هي ركائز SERS المستخدمة على نطاق واسع ، والتي تخضع تلقائيا للحركة البراونية في سوائل التعليق الغروية 5,6. مزيد من التجفيف يسمح قياسات SERS مستقرة. ومع ذلك ، قد يحدث تركيز الشوائب ، مما يؤدي إلى ضوضاء في الخلفية ويسبب أضرارا لا رجعة فيها للعينات البيولوجية7. وبالتالي ، من المناسب تطوير تجمعات الجسيمات النانوية الخالية من الملح ، والتحكم في حركتها في المحلول ، وتحسين التوافق الحيوي مع الحفاظ على كفاءة القياس.
تم اعتماد الاصطياد البصري للتحكم في الركائز المعدنية المختلفة وتسهيل عمليات الكشف عن SERS8،9،10،11،12،13،14. يتم إنشاء مصيدة بصرية عن طريق التركيز بإحكام لشعاع الليزر لتوليد حقل قوة بصرية ، والذي يجذب الأجسام الصغيرة إلى المنطقة الأعلى كثافة حول التركيز15,16. في الآونة الأخيرة ، تم استخدام الفخاخ البصرية لتطوير منصات استشعار بلازمونية قابلة للتكرار وحساسة لمختلف التطبيقات ، وعرض مزاياها الفريدة في تحديد موقع الهياكل النانوية المعدنية النشطة SERS والتحكم فيها في الحلول17،18،19،20،21،22،23،24 . يقدم هذا البروتوكول نهجا للجمع بين الملقط البصري والمجهر الطيفي رامان لتجميع جسيمات الفضة النانوية ديناميكيا (AgNPs) وتثبيتها ضد الحركة البراونية في حل لقياسات SERS الفعالة. في منطقة تجميع AgNP ، يمكن تعزيز إشارة 3,3'-dithiobis [6-nitrobenzoic acid] bis(succinimide) ester (DSNB) ، وهي جزيئات تحليلية مغلفة على سطح AgNPs ، بحوالي 50 ضعفا. هذا النهج مناسب لتحليل الجزيئات الحيوية الحساسة غير المتوافقة مع عوامل السد الكيميائي25،26،27. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر التحكم المكاني والزماني لإنشاء مجموعة AgNP النشطة من SERS. وهذا يتيح الكشف في الموقع في البيئات المائية ، مما قد يقلل من استخدام AgNPs ويقلل من الاضطراب في التحليل في الجسم الحي 28،29،30. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مجموعة AgNP المستحثة بالاصطياد البصري مستقرة وقابلة للتكرار وعكسها31,32. وبالتالي ، فهي منصة واعدة للكشف عن جزيئات التحليل في المحاليل وفي ظل الظروف الفسيولوجية حيث لا ينطبق التجميع الناجم عن الملح.
في هذه الدراسة ، تم دمج ليزر محاصرة 1064 نانومتر ، ووحدة الكشف عن القوة ، ومصدر إضاءة برايتفيلد في نظام الفحص المجهري البصري للملقط لمعالجة بصرية وتصور الجسيمات. كما تم دمج ليزر مسبار رامان 532 نانومتر في المجهر ومحاذاة ليزر الاصطياد في غرفة العينة. ومن أجل الاكتساب الطيفي، تم جمع الضوء المتناثر وإعادة توجيهه إلى مطياف (الشكل 1).
1. الإعداد البصري
2. تصنيع AgNPs
3. تفاعل جزيء تحليل DSNB و AgNP
4. إعداد غرفة العينة وتوليد تجميع AgNP لقياس SERS
كدليل على المفهوم ، تم اختيار DSNB كجزيء تحليلي ومغلف على سطح AgNPs. ويبين الشكل 6 أطياف SERS النموذجية ل DSNB المعززة بتجميع AgNP البلازموني وAgNP المشتت. بدون ليزر الاصطياد ، ولدت AgNPs المشتتة في غرفة العينة طيفا أسود (الشكل 6A) عند الإثارة بواسطة ليزر مسبار رامان. لوحظت إشارة SERS ضعيفة وواسعة النطاق عند حوالي 1380-1450 سم-1 ، وهي الذروة المميزة ل DSNB من امتدادها المتماثل NO2 ، والذي يتوافق مع تقارير الأدبيات35,36. وبما أن ال AgNPs المتناثرة كانت تحت الحركة البراونية، فإن تقاطعات الجسيمات البينية كانت كبيرة وغير مستقرة، كما هو موضح في الشكل 6C. وبالتالي ، كان تضخيم إشارة SERS ل DSNB منخفضا بالنسبة ل AgNPs المشتتة.
يتم جمع AgNPs لتشكيل مجموعة AgNP البلازمونية عندما يكون ليزر الاصطياد قيد التشغيل. يمكن أن تؤدي زيادة الطاقة وتمديد وقت تشعيع ليزر الاصطياد إلى جذب المزيد من AgNPs وتوليد بقعة مظلمة ، كما هو موضح في الشكل 6B. هنا ، قمنا بتطبيق قوة ليزر محاصرة تبلغ 700 mM ووقت تشعيع 20 ثانية لإنشاء مجموعة AgNP بلازمونية في حل AgNP مغلف ب 0.05 نانومتر DSNB في موقع ولحظة محددين. تم الحصول على طيف SERS من DSNB في منطقة تجميع AgNP البلازموني (الشكل 6A ، الأحمر). يتم تعيين نطاق رامان القوي عند 930 سم-1 لاهتزاز مقص النيترو ، ومن المحتمل أن تتوافق النطاقات الكبيرة عند 1078 سم-1 و 1152 سم-1 و 1191 سم-1 مع امتداد سكسينيميديل N-C-O المتداخل مع أوضاع الحلقة العطرية ل DSNB 35,37. تنشأ نطاقات الميزات عند 1385 سم-1 و 1444 سم-1 من امتداد النيترو المتماثل ل DSNB ويتم تعزيزها بشكل كبير وتحويلها قليلا بسبب التفاعل مع سطح AgNP35,37. استنادا إلى بصمات SERS المبلغ عنها سابقا ل DSNB35,36,37 ، تم تعيين النطاق عند 1579 cm-1 إلى وضع الحلقة العطرية ل DSNB. كانت الكثافة الإجمالية ل DSNB في تجميع AgNP البلازموني أعلى من تلك الموجودة في AgNP المشتتة. بالنظر إلى شدة الذروة المميزة عند 1444 سم - 1 ، يمكن أن توفر مجموعة AgNP البلازمونية تعزيزا بمقدار 50 ضعفا تقريبا لإشارة SERS الخاصة ب DSNB مقارنة بإشارة AgNP المشتتة. كما هو موضح في الشكل 7 ، تم تسجيل أطياف SERS من DSNB مرارا وتكرارا (20 مرة) لتجميع AgNP في التجربة ، مما يدل على ميزات اهتزازية متطابقة. تم رسم شدة القمم المميزة ل DSNB عند 1152 سم −1 و 1444 سم − 1 و 1579 سم − 1 عبر أطياف SERS ال 20 هذه كرسوم بيانية مع انحرافات معيارية نسبية (RSD) بنسبة 6.88٪ و 6.59٪ و 5.48٪ على التوالي. وقد تحقق ذلك أيضا من قابلية التكاثر والاستقرار. وبالتالي ، فإن هذا النهج موثوق به لمعالجة الجسيمات النانوية البلازمونية والكشف عن SERS لجزيئات التحليل في المحلول.
الشكل 1: التمثيل التخطيطي لمنصة رامان الطيفية البصرية المقترنة بالملقط.
الشكل 2: إعداد AgNP لقياس SERS . (A) صورة SEM ل AgNP. (ب) توزيع حجم AgNP حسب DLS. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 3: تفاعل AgNP و DSNB. (A) مخطط لطلاء DSNB على سطح AgNP. (ب) الأطياف المرئية للأشعة فوق البنفسجية ل AgNP و AgNP-DSNB. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 4: مخطط إعداد غرفة العينة. (أ) عملية إعداد غرفة العينة. (ب) غرفة العينة المعدة. شريط المقياس = 1 سم. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل 5: تداخل الموضع بين ليزر رامان 532 نانومتر وليزر محاصرة 1064 نانومتر. (أ) موضع ليزر رامان 532 نانومتر المشار إليه ببقعة بيضاء. (ب) موضع ليزر محاصر 1064 نانومتر مبين بدائرة حمراء. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 6: أطياف SERS النموذجية لجزيئات التحليل المعززة بتجميع AgNP البلازموني. (A) أطياف SERS من DSNB في تجميع AgNP البلازموني (الأحمر) و AgNP المشتت (الأسود). (ب) تظهر مجموعة AgNP البلازمونية عندما يكون ليزر الاصطياد قيد التشغيل بقعة داكنة تحت التصور المجهري. (ج) AgNP المشتت عند إيقاف تشغيل ليزر الاصطياد. (D) توضيح لآلية تكوين تجميع AgNP. (ه) شدة SERS المعتمدة على التركيز في غياب ليزر الاصطياد. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 7: قابلية تكرار إشارة SERS من DSNB. (A) 20 أطياف SERS من DSNB في مجموعة AgNP البلازمونية المسجلة بشكل متكرر في التجربة. (ب) رسم بياني لشدة قمم DSNB المميزة عند 1152 سم-1 (RSD = 6.88٪) ، 1444 سم -1 (RSD = 6.59٪) ، و 1579 سم -1 (RSD = 5.48٪). يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 8: تجميع AgNP المتولد بموجب معلمات تجريبية مختلفة . (أ) طاقة ليزر محاصرة مختلفة. وقت التشعيع 20 ثانية وتركيز AgNP 0.05 نانومتر. (ب) وقت التشعيع المختلف؛ محاصرة طاقة الليزر 700 ميجاوات وتركيز AgNP 0.05 نانومتر. (ج) اختلاف تركيز AgNP؛ وقت التشعيع 20 ثانية ومحاصرة طاقة الليزر 700 ميجاوات. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل التكميلي 1: صور كاميرا المجهر لتجميع AgNP في سلسلة زمنية عند إيقاف تشغيل ليزر الاصطياد. يرجى النقر هنا لتنزيل هذا الملف.
تشير هذه الدراسة إلى منصة تحليلية تجمع بين الاصطياد البصري والكشف عن SERS للتوصيفات الجزيئية في الموقع . تم الجمع بين شعاع مسبار رامان 532 نانومتر مع شعاع ليزر محاصر 1064 نانومتر من خلال مسارات ستيريو مزدوجة الطبقة للجمع بين التركيز والجمع للحصول على قياسات طيفية إضافية في هندسة التشتت الخلفي. قام شعاع الليزر المحاصر بتجميع AgNPs لتشكيل نقاط ساخنة بلازمونية ، تليها إثارة شعاع ليزر مسبار رامان لتوليد إشارة SERS لجزيئات التحليل في المحلول. كدليل على المفهوم ، تم إثبات اكتشاف DSNB ، الذي كان مغلفا على سطح AgNPs. في منطقة تجميع AgNP التي يسيطر عليها شعاع الليزر الاصطيادي ، تم تحقيق تحسين حوالي 50 ضعفا في إشارة DSNB مقارنة ب AgNPs المشتتة المحيطة. تم الحصول على تضخيم مماثل عالي الإشارة لجزيئات التحليل في قياسات SERS في مرحلة الحل على المنصة المقدمة.
تتمثل الخطوة الحاسمة التي تؤثر على تضخيم إشارة SERS في تشكيل مجموعة AgNP المستحثة بالاصطياد البصري. يمكن تحسين إشارة SERS لجزيئات التحليل عن طريق ضبط المعلمات التجريبية مثل قوة ليزر المحاصرة ، ووقت التشعيع ، وتركيز AgNP. كما هو موضح في الشكل 8 ، يمكن أن يؤدي استخدام طاقة ليزر احتجاز أعلى إلى زيادة كفاءة تكوين تجميع AgNP. تم الحصول على مجموعات AgNP القابلة للتكرار عن طريق زيادة قوة ليزر الاصطياد من 450 ميجاوات إلى 700 ميجاوات. ومع ذلك ، فإن قوة ليزر محاصرة أعلى من 950 ميجاوات قد تحفز ارتفاع درجة الحرارة وتوليد الفقاعة38. وبالتالي ، يوصى باستخدام طاقة ليزر محاصرة معتدلة لإنشاء مجموعة AgNP ديناميكية. وبالمثل ، فإن وقت التشعيع الأطول مفيد لتعزيز تشكيل جمعيات AgNP. ويبين الشكل 8 باء أن مجموعة AgNP كروية واضحة تشكلت عندما زاد وقت التشعيع من 5-20 ثانية. ومع ذلك ، تم تشويه مجموعة AgNP بعد تشعيع 60 ثانية. بالإضافة إلى ذلك ، تم تسريع تشكيل مجموعة AgNP بتركيز AgNP أعلى ، من 0.01 نانومتر إلى 0.05 نانومتر ، في حين تم تسخينها بسرعة عند 0.25 نانومتر ، كما هو موضح في الشكل 8C. إذا لم يكن هناك تشكيل تجميع AgNP واضح ، فمن المستحسن زيادة قوة ليزر الاصطياد ووقت التشعيع. عند إنشاء مجموعة AgNP مستقرة ، يجب رفض ليزر الاصطياد لتجنب التلف الحراري المحتمل.
ويعزى نشاط SERS لتجميع AgNP الناجم عن الاصطياد البصري إلى زيادة تركيز AgNP المحلي في منطقة التشعيع بالليزر المحاصر، وهي البقعة المظلمة في الشكل 6B. في محلول AgNP المائع ، يمكن للمصيدة البصرية جذب AgNPs باستمرار لتراكم وتشكيل نقاط ساخنة بلازمونية في مساحة ضيقة في تقاطعات الجسيمات البينية. ينتج عن ذلك مجال كهربائي محسن يعزز تأثير SERS. كما تم التحقق منه من خلال إشارة SERS الأقوى التي تم الحصول عليها بتركيز AgNP أعلى (1.00 نانومتر) مقارنة بإشارة SERS الأضعف المكتسبة بتركيز AgNP أقل (0.05 نانومتر) بدون ليزر الاصطياد ، كما هو موضح في الشكل 6E.
علاوة على ذلك ، فإن التحكم في موضع مجموعة AgNP البلازمونية في المحلول ، ضد الحركة البراونية ، عن طريق الاصطياد البصري قد حسن بشكل كبير من كفاءة واستقرار قياسات SERS. يمكن إجراء استشعار عالي الإنتاجية عند توصيله بنظام الموائع الدقيقة. بالمقارنة مع التجميع التقليدي الناجم عن الملح للجسيمات النانوية لتوليد ركائز نشطة SERS ، تسمح منصتنا بالتكوين الديناميكي لمجموعات AgNP البلازمونية ، في الموقع واللحظة المصممين ، بمرونة عالية26,28. وعلاوة على ذلك، فإنه يعمل بكفاءة في تركيزات AgNP النانوية ويتيح التلاعب المكاني والزماني للنقاط الساخنة النشطة في SERS للقياسات الطيفية في الموقع في المحاليل. تم تفكيك مجموعة AgNP الديناميكية هذه تدريجيا في بضع دقائق عند إيقاف تشغيل ليزر الاصطياد. بدون ليزر الاصطياد ، اختفت مجموعة AgNP تقريبا في 20 دقيقة ، كما هو موضح في الشكل التكميلي 1. هذا يمكن أن يقلل من التأثير على نظام الكشف ويظهر إمكانات كبيرة لمختلف التطبيقات الحيوية ، وخاصة الكشف عن الجزيئات الحيوية (الحمض النووي والحمض النووي الريبي والبروتين) في ظل الظروف الفسيولوجية وفي الجسم الحي. ومع ذلك ، فإن هذا التجمع الديناميكي AgNP يوفر عامل تعزيز أصغر من مجاميع AgNP المستحثة بالملح2 ، وبالتالي ، هناك حاجة إلى مزيد من التعديل والتطوير.
في الختام ، يوفر دمج الاصطياد البصري والكشف عن SERS طريقة ملائمة للتحكم في الجسيمات النانوية البلازمونية وتحقيق تعزيز إشارة SERS القابلة للتكرار للكشف عن جزيئات التحليل في حلول ذات كفاءة عالية واستقرار وتوافق حيوي.
ليس لدى المؤلفين ما يكشفون عنه.
نحن نعترف بالدعم التمويلي المقدم من لجنة العلوم والتكنولوجيا والابتكار التابعة لبلدية شنتشن (No. JCYJ20180306174930894) ، ومكتب بلدية تشونغشان للعلوم والتكنولوجيا (2020AG003) ، ومجلس منح البحوث في هونغ كونغ (المشروع 26303018). كما نعرب عن تقديرنا للبروفيسور تشي مينغ تشي ودعمه التمويلي من "مختبر الكيمياء الاصطناعية والبيولوجيا الكيميائية" في إطار برنامج Health@InnoHK الذي أطلقته لجنة الابتكار والتكنولوجيا التابعة لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
1064 nm trapping laser | IPG Photonics, United States | 1064 nm CW Yb fiber laser, 10W | |
3,3'-Dithiobis[6-nitrobenzoic acid] bis(succinimide) ester | Biosynth Carbosynth | FD15467 | |
532 nm Raman excitation source | CNI, China | MLL-III-532 | |
Bluelake software | LUMICKS, Netherlands | version 1.6.12 | optical tweezer control software |
Frame tape | Thermo Fisher Scientific, Inc | AB-0576 | |
Immersion oil | Cargille Laboratories, Inc | 16482 | |
Liquid nitrogen-cooled charge-coupled device (CCD) camera | Teledyn Princeton Instrument, United States | 400B eXcelon | |
Long-pass dichroic mirror | AHF, Germany | F48-801 | |
Magnetic laser safety screen | ThorLabs | TPSM2 | |
Optical tweezer microscope | LUMICKS, Netherlands | m-trap | |
Silver nitrate | Sigma-Aldrich China, Inc. | S8157 | |
Spectrometer | Teledyn Princeton Instrument, United States | IsoPlane SCT-320 | |
Trisodium citrate | Sigma-Aldrich China, Inc. | S4641 | |
WinSpec software | Teledyn Princeton Instrument, United States | version 2.6.24.0 | spectrum software |
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