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一种激励生物单分子太赫兹谐振的探测方法技术

技术编号:29153715 阅读:34 留言:0更新日期:2021-07-06 22:51
本发明专利技术公开一种激励生物单分子太赫兹谐振的探测方法,包括纳米等离基元光镊装置,该纳米等离基元光镊装置包括激发光单元、表面等离激元激发单元和监测单元;所述表面等离激元激发单元包括镀有金膜的玻片,玻片的表面置有微纳结构溶液,微纳结构溶液用于动态操控和诱捕待检测的生物单分子;所述激发光单元产生太赫兹光,并将太赫兹光入射至所述表面等离激元激发单元,太赫兹光激励生物单分子太赫兹谐振,太赫兹光在玻片上与微纳结构溶液的反射光进行耦合,耦合后得到的耦合光反射入所述监测单元,得到生物单分子振动谱的高分辨率光学表征。本案对溶液中单个生物单分子振动的光学直接测量,获得生物单分子的太赫兹振动频谱。

【技术实现步骤摘要】
一种激励生物单分子太赫兹谐振的探测方法
本专利技术涉及生物单分子检测
,特别涉及一种激励生物单分子太赫兹谐振的探测方法。
技术介绍
生物分子是生物体重要组成成份,不但有生物功能,而且分子量较大,其结构也比较复杂。这些生物分子的复杂结构决定了它们的特殊性质,它们在体内的运动和变化体现着重要的生命功能,如进行新陈代谢、供给维持生命需要的能量与物质、传递遗传信息、控制胚胎分化、促进生长发育、产生免疫功能等。对生物分子的结构特性和分子间相互作用进行探测分析,有助于人们更深入的了解生命活动规律。随着科技的发展,生命科学的生物分子研究已经发展到单分子探测技术。目前,单分子探测技术在很大程度上依赖于荧光读出系统来获得单分子动态过程的现场实时监测。虽然荧光是单分子探测的主要工具之一,但由于生物体内高散射环境和普通光学显微镜分辨本领的限制使分子探测变得困难。为了补充对单分子荧光检测的信息,发展稳定、明亮和敏感的光学探头,现在主要采用等离子纳米颗粒(plasmonicnanoparticles,PNP)来长程监测单分子的生物过程,因为其局域表面等离子本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种激励生物单分子太赫兹谐振的探测方法,其特征在于:包括纳米等离基元光镊装置(1),该纳米等离基元光镊装置(1)包括激发光单元(2)、表面等离激元激发单元(3)和监测单元(4);所述表面等离激元激发单元(3)包括镀有金膜(30)的玻片(31),玻片(31)的表面置有微纳结构溶液,微纳结构溶液用于动态操控和诱捕待检测的生物单分子;/n所述激发光单元(2)产生太赫兹光,并将太赫兹光入射至所述表面等离激元激发单元(3),太赫兹光激励生物单分子太赫兹谐振,太赫兹光在玻片(31)上与微纳结构溶液的反射光进行耦合,耦合后得到的耦合光反射入所述监测单元(4),得到生物单分子振动谱的高分辨率光学表征。/n

【技术特征摘要】
1.一种激励生物单分子太赫兹谐振的探测方法,其特征在于:包括纳米等离基元光镊装置(1),该纳米等离基元光镊装置(1)包括激发光单元(2)、表面等离激元激发单元(3)和监测单元(4);所述表面等离激元激发单元(3)包括镀有金膜(30)的玻片(31),玻片(31)的表面置有微纳结构溶液,微纳结构溶液用于动态操控和诱捕待检测的生物单分子;
所述激发光单元(2)产生太赫兹光,并将太赫兹光入射至所述表面等离激元激发单元(3),太赫兹光激励生物单分子太赫兹谐振,太赫兹光在玻片(31)上与微纳结构溶液的反射光进行耦合,耦合后得到的耦合光反射入所述监测单元(4),得到生物单分子振动谱的高分辨率光学表征。


2.如权利要求1所述一种激励生物单分子太赫兹谐振的探测方法,其特征在于:所述激发光单元(2)包括可调激光器(21)、固定波长激光器(22)、控制器(23)、耦合器(24)和光谱仪(25);控制器(23)连接并控制可调激光器(21),可调激光器(21)和固定波长激光器(22)分别产生太赫兹光并通过耦合器(24)进行耦合,耦合后的太赫兹光经光谱仪(25)检测后射入表面等离激元激发单元(3)。


3.如权利要求1所述一种激励生物单分子太赫兹谐振的探测方法,其特征在于:所述表面等离激元激发单元(3)还包括第一孔径物镜(32)、第二孔径物镜(33)和照明光源(34);第一孔径物镜(32)和第二孔径物镜(33)分别对称设置在玻片(31)的两侧,太赫兹光依次入射第一孔径物镜(32)、玻片(31),太赫兹光与放置在玻片(3...

【专利技术属性】
技术研发人员:王艳红武京治冀宝庆李孟委
申请(专利权)人:中北大学
类型:发明
国别省市:山西;14

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