Введение
Нанозонд – это оптическое устройство, разработанное путем сужения оптического волокна до наконечника шириной 100 нм = 1000 ангстрем. Нанозонды могут использоваться в биовизуализации для обеспечения улучшенного контраста и пространственного разрешения клеток и тканей. Типы нанозондов, используемых для биовизуализации, включают флуоресцентную, хемолюминесцентную и фотоакустическую визуализацию. При этом происходит рассеяние света, которое предоставляет важную информацию о колебательных частотах образца. Это явление возникает, когда молекулы образца взаимодействуют с падающим светом, рассеивая его. Каждый материал имеет уникальный спектр Рамана, поскольку рассеянный свет несет информацию о колебательных модах составляющих его молекул.
A nanoprobe is an optical device developed by tapering an optical fiber to a tip measuring 100 nm = 1000 angstroms wide. Nanoprobes can be used in bioimaging to provide improved contrast and spatial resolution of cells and tissues. Types of nanoprobes used for bioimaging include fluorescence, chemiluminescence, and photoacoustic imaging. occurs, which provides important information about the vibrational frequencies of the sample. This phenomenon happens when a sample's molecules interact with incident light, scattering it. Every material has a different Raman spectrum because of the information the scattered light has about the vibrational modes of the constituent molecules
Раманское рассеяние: отражение света от освещенного лазером объекта.
Очень тонкое покрытие наночастиц серебра усиливает эффект рассеяния света Рамана. (Рассеянием Рамана называется явление отражения света от объекта при его облучении лазерным светом.) Отраженный свет демонстрирует уникальные для каждого объекта (в данном случае, образцов) колебательные энергии, которые можно характеризовать и идентифицировать.
Наночастицы серебра
Наночастицы серебра привлекли значительное внимание благодаря своей химической стабильности, высокой электропроводности, локализованному поверхностному плазмонному резонансу и каталитической активности. В данной технике наночастицы серебра обеспечивают быстрое колебание электронов, увеличивая энергию колебаний и, таким образом, усиливая рассеяние Рамана, широко известное как поверхностно-усиленное рассеяние Рамана (SERS). Эти SERS-нанозонды генерируют более сильные электромагнитные поля, обеспечивая более высокий выход сигнала и, в конечном итоге, точное детектирование и анализ образцов.