纳流通道-谐振腔耦合结构测量荧光物质微位移
2021-02-05李霖伟陈智辉杨毅彪费宏明
中国光学 2021年1期
李霖伟,陈智辉 ,杨毅彪,费宏明
(1. 太原理工大学 新型传感器与智能控制教育部/山西省重点实验室,山西 太原 030024;2. 太原理工大学 物理与光电工程学院,山西 太原 030024)
1 引 言
随着社会的进步,人们生活水平的提高,人类对自身健康极为关注,生命科学成为当代科学研究的前沿领域。20 世纪下半叶以来,科学技术日新月异,人们对生命的认识逐步从器官水平深入到细胞、分子水平,其中,荧光标记检测技术因操作便捷以及灵敏度高等优点,被广泛使用。而量子点又因具有传统荧光染料无法比拟的优点,如宽带激发窄带发射、发光强度高、生物相容性好、光稳定性好等优点[1-5],被广泛应用在荧光标记检测中。量子点可用于微米和纳米尺度物质的实时跟踪,对研究微生物的流动以及微纳流动器件内部的溶液流动行为等具有重要意义[6]。
荧光物质微位移和移动速度的测量,有多种测量方法,L Cui 等人利用光电结合的方法,通过使用微电极阵列使荧光粒子发生运动,并使用两个嵌入式光纤探测荧光强度变化,从而实现对荧光物质的监测和移动速度的测量[7]。这种方法受限于两个嵌入式光纤的间距,没有实现对荧光物质移动速度的实时测量。
粒子图像测速(PIV)是一种常用的测粒子移动和溶液速度场的方法,被广泛使用[8-10]。Santiago 和Meinhart 等人使用100~300nm 直径荧光标记的聚合物颗粒测量得到粒子位移信息和溶液的速度场信息[11-12]。该方法使用激光直接激发荧光示踪粒子,受成像系统景深的影响,其观测厚度较大,分辨率受限。……
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