基于金刚石氮—空位色心的生物成像与传感研究

来源 :中国科学技术大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:liouyun
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
超分辨成像显微镜的出现为生物学研究带来了新的技术,使我们能够利用远场光学的方法无侵入地对小于衍射极限尺度的细胞器等进行观察。经过多年的发展,如今的超分辨技术朝着更精细、更快速、3D成像、更深的穿透深度、更低价等方向迈进,为生物学及医学研究做出了突出的贡献。荧光标记是大多超分辨成像中必要的组成之一,探索更加明亮且稳定的荧光标记的步伐也从未停止。金刚石中的NV色心是重要的固态自旋体系,其优良的光学与自旋特性使其在各类研究取得了瞩目的成果:基于其稳定的荧光与生物相容性,NV色心已用于超分辨成像中取得了几纳米的空间分辨率,并在复杂的生物系统中实现了超分辨成像与传感;利用其电子自旋的物理场敏感特性,已实现了高精度的磁场、电场及温度场的测量;由于其室温下的长相干时间,基于NV色心的量子比特调控也取得了良好的成果。然而,NV色心的物理特性还有许多值得探究的地方,同时基于NV色心的应用也充满前景。在对NV色心的结构及物理性质进行研究的过程中,其电荷态转换这一复杂过程引起了研究者的注意。在NV色心的传感与成像中大多使用其负电荷态NV-,然而在光学激发的过程中,电荷态转换在大多情况下是不可避免的,这对基于NV-的量子操控应用有着不利的影响,因此对NV色心的电荷态转换过程的研究是十分重要的。在本文中我们将细致的研究NV色心电荷态的动力学过程,并用于成像与传感中,主要工作如下:1.首先我们探究了近红外光对电荷态及受激辐射的调控。在先前的工作中发现近红外光激发可以调制NV色心的电荷态转换,同时近红外光也可以激发NV色心的受激辐射,是基于NV色心的STED成像中必要的耗尽光。我们通过荧光测量、电荷态布居读出以及时域发射分析等方法细致的探讨了 NIR激发下电荷态转换与受激辐射过程的竞争关系,并在STED成像过程中展现了电荷态转换对成像的影响。这项工作推进了对NV色心电荷态及能级物理过程的深刻理解,也为基于NV色心的STED超分辨成像提供了参考。2.利用反常饱和激发实现了超分辨。电荷态转换带来的另一影响便是NV色心的自旋退极化。由于NV色心的退极化将导致荧光的反常饱和,我们的研究发现反常饱和带来的非线性空间信息高于传统饱和现象;因此,基于NV色心的反常饱和激发我们提出了一种简单而又实用的超分辨成像方法。通过对共聚焦光路中激光功率的同步调制,利用微分激发的方式同步获得含有不同空间信息的图像,由简单计算即可实现分辨率1.6倍的提升。该方法简洁而快速,在系综中也验证了其超分辨的成像能力。3.我们测量了纳米金刚石中NV色心电荷态对pH的响应,并设计了细胞内pH传感方案。由于NV色心的电荷态可以通过表面费米能级来调控,通过不同的表面终端可以改变其表面费米能级从而改变电荷态布居。在这样的理论基础上,我们探究FND中NV色心电荷态转换对环境pH的响应,并初步得到pH增大的过程中电荷态转换速率加快的结论。基于已有的数据与结论,本文设计了利用FND进行细胞内pH传感的方案,将NV色心的传感特性与超分辨特性进行了结合。我们的工作进一步的加深了对NV色心电荷态动力学的理解,也扩展了 NV色心电荷态转换的应用。通过其反常饱和现象,我们实现了简洁快速的非线性激发超分辨;利用其表面电荷态,局域pH传感的方法也被提出,为细胞内环境的成像与传感提供了方法。我们期望NV色心能在细胞生物学研究中发挥其潜在价值,在实现超分辨的同时也能进行高精度的内环境传感。
其他文献
音乐核心素养体现了学科育人价值,培养学生音乐核心素养,是落实立德树人根本任务的重要举措。音乐课程作为兼顾艺术表现和人文理解的学科,在小学课程体系中占据关键地位,核心素养为音乐教学实践发展指明了方向。文章对培养小学生音乐核心素养的意义进行分析,从音乐本位教学出发,分四部分讨论核心素养视域下的小学音乐课堂教学策略,提出科学的教学建议,旨在为教师的理论研究与实践探索提供参考。
期刊
随TA32钛合金板材在航空航天领域工程化应用的不断深入,板材组织和织构表征及演化规律、织构和拉伸性能均匀性关系、板材的超塑性变形行为等有必要开展深入系统的研究。本论文以TA32钛合金板材为研究对象,采用TEM、EBSD等技术进行板材的微观组织和织构表征及组织演化规律的研究,在此基础上,系统研究板材的高温变形行为,建立超塑性变形本构方程,探究板材的超塑性变形机理。期望为TA32钛合金板材的工程化应用
学位
<正>近日,受台风“杜苏芮”影响,华北地区出现极端强降雨过程,引发洪涝和地质灾害,造成北京、河北等地重大人员伤亡和财产损失。相关部门和单位始终绷紧防汛救灾这根弦,慎终如始做好防汛抗洪救灾工作。据应急管理部科技和信息化司装备科研处处长苑超介绍,在此次防汛救灾中,科技和信息化司统一协调部属单位和社会无人机资源,组建应急指挥通信保障突击队、数字化支援队等多支保障队伍奔赴救援一线。
期刊
低能离子轰击无需掩模即可在大面积的固体材料表面诱导产生多样的自组织纳米结构,具有低成本、高效率和适用范围广等优势,是一种新型的表面纳米结构制备技术,表现出极大的应用潜力,如用于同步辐射和自由电子激光等领域的超高线密度准周期光栅。光刻胶是微纳加工领域一种重要的有机聚合物材料,通常作为掩模材料进行图形转移。当前对低能离子轰击与有机多体材料相互作用的认识尚不清晰,并且低能离子轰击诱导自组织纳米结构的图形
学位
期刊
报纸
建筑火灾已经成为目前人类日常生活中最为常见的火灾场景,一旦发生,往往会造成巨大的经济损失和人员伤亡,还有可能对周边环境造成深远的影响。在建筑火灾场景中,最常见的是固体可燃物的燃烧与火蔓延,其中涉及复杂的气固两相传热传质问题(例如:固相热解,气相输运以及气相燃烧等)已经吸引了众多学者对典型固体火蔓延行为与燃烧机理开展研究,相关研究成果也为现实生活中的火灾监控和火灾探测等消防系统的设计提供有力的理论支
学位
期刊
<正>随着通用航空产业的快速发展,通航飞机在各领域的应用范围不断扩大,空中救援逐渐走近大众视野。据了解,2019西安航展期间,AW109型和AW139型两款直升机参展,这两款直升机均为专业医疗用直升机,机舱内部配备有呼吸机、除颤监护仪、吸引器、注射泵、氧气瓶等医疗设备,堪称"空中ICU"。(图/IC photo)
期刊
期刊