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金纳米颗粒的高光谱暗场特性研究

发布时间:2023-11-27 11:16:11 浏览量:686 作者:Colin

摘要

将暗场显微镜与高光谱成像相结合的研究方法可有效研究组织、活细胞或溶液中的纳米材料。超连续光源和高光谱成像滤波器,可将显微镜转变为高光谱暗场成像系统,涵盖可见光和近红外光范围。这种高光谱暗场成像系统在纳米材料研究中具有潜在应用,利用暗场高光谱显微镜揭示透明、未染色样品(如聚合物、晶体和活细胞)上的纳米颗粒特性,无需繁琐的样品准备,对于改进基于纳米等离子体的成像和疾病检测具有重要意义。

正文


纳米颗粒光谱暗场特性研究:鉴别与定位


将暗场显微镜与高光谱成像相结合,提供了一种高效的方式来研究组织、活细胞或溶液中的纳米材料。从等离子体和其他纳米结构的散射光中获得的信息,有助于我们了解它们的成分、尺寸和分布情况。


Photon etc.公司提供两种不同的高光谱暗场成像平台:可调谐激光源(TLS)和IMA,前者允许在激发下进行滤波,后者提供发射滤波


TLS由两个模块组成:超连续谱源(宽带源)和基于Photon等的体积布拉格光栅(VBG)技术的激光线可调谐滤波器(LLTF-带通滤波器)。IMA由同样基于VBG的高光谱成像滤光片(超立方体)组成。当与配备暗场聚光镜的研究级显微镜结合使用时,TLS和超立方体可以将该显微镜转换为高光谱暗场设置。这些系统可在可见光(400-1000nm)、近红外(900-1620nm)或两者(400-1620nm)光谱范围内连续调谐。这一套平台能够在无需繁琐的样品准备的情况下,深入研究纳米材料的性质。


一、使用TLS获得的结果


在Patskovsky等人[1]的这项研究中,使用高光谱暗场成像研究了靶向CD44+阳性人类乳腺癌细胞的金等离子体纳米颗粒(AuNPs)。这套系统已成功用于在固定的细胞制备中执行CD44靶向AuNPs的三维光谱定位和光谱鉴定(见图1)。这种空间和光谱信息对于改进基于纳米等离子体的成像、疾病检测和在复杂生物环境中的治疗至关重要。


图1、使用100倍物镜沿光学z轴在不同平面拍摄的暗场图像。焦平面位于(a)玻璃基底表面(S点)或(b)人类乳腺癌细胞的顶部表面或细胞内部(C点)[1]


与华盛顿大学的David Ginger教授合作,使用Photon etc.公司的高光谱暗场成像仪对100纳米的AuNPs进行了研究。从432nm到849nm以3nm的步长获取了散射数据。图2(a)和(b)显示了高光谱结果和从数据中提取的典型散射光谱(c)。波长的变化有助于确定颗粒的大小,空间信息有助于评估颗粒的分布。


图2、(a)从高光谱数据中提取的576nm暗场图像;(b)放大了提取光谱的区域;(c)提取的散射光谱。


二、使用IMA获得的结果


在蒙特利尔理工学院Michel Meunier教授的研究小组的研究中,IMA被用于研究用AuNPs标记的人类乳腺癌细胞。


Photon etc.的高通量高光谱滤波器允许快速获取光谱分辨率高的图像。由于相机捕捉到视场内的整个图像,因此可以实时收集信息并跟踪细胞和发光的纳米尺度组分的动态。Photon etc.的PHySpec™软件允许进行主成分分析(PCA),以便在样品中识别和定位纳米颗粒。


Photon etc.公司的高光谱滤光片其高通量的特性,可快速获取光谱分辨率高的图像。由于相机捕捉的是视场中的整个图像,因此可以实时收集信息并跟踪细胞和发光纳米级组件的动态。Photon etc.公司的软件PHySpec™可进行主成分分析(PCA),以识别和定位样品中的纳米颗粒。


图3(a)呈现了使用60x物镜拍摄的,标记有60nm AuNPs的MDA-MB-23人类乳腺癌细胞的暗场图像。在400nm到650nm的范围内,以2nm的步长和2s的曝光时间进行成像,面积为150 x 112μm2。几分钟内,获取了一百多万个光谱,每个光谱都覆盖了整个可见光范围。


细胞通常具有平坦的散射光谱,而AuNPs在约550nm处显示出尖锐的峰值。图3(b)展示了从乳腺癌的暗场高光谱立方体中提取的550nm图像。经过PCA软件处理后,金纳米颗粒被标记为绿色。乳腺癌细胞的放大图(图3c)和包含AuNPs的区域的光谱(图3d)证实了60nm纳米颗粒的存在。


图3、(a)标有AuNps(60nm尺寸)的人类乳腺癌细胞的暗场图像,(b)550nm的单色图像,经过PCA后标记为绿色的AuNPs,(c)乳腺癌细胞的放大图,(d)不同区域中AuNPs的散射光谱(请参见(c)中相应的箭头)。


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相关文献:

[1] Patskovsky, S., Bergeron, E., & Meunier, M. (2013). Hyperspectral darkfield microscopy of PEGylated gold nanoparticles targeting CD44-expressing cancer cells. Journal of Biophotonics, 8(1–2), 162–167.


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