高速原子力显微镜成像DNA三点星动图自组装使用光热非共振触摸
Veronika Cencen1, Bahareh Ghadiani1, Santiago H Andany1
1Laboratory for Bio-Nano Instrumentation, Interfaculty Bioengineering Institute, School of Engineering, Ecole Polytechnique Fédérale Lausanne.
Journal of visualized experiments : JoVE
|April 8, 2024
概括
高速原子力显微镜 (HS-AFM) 在光热非共振点击 (PORT) 模式下实时可视化生物分子组装动态. 这项研究优化了HS-PORT AFM参数,并评估了用于先进生物成像的热效应.
科学领域:
- 生物物理学的生物物理.
- 分子成像学分子成像学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 高速原子力显微镜 (HS-AFM) 能够实时可视化单分子生物过程.
- 在生理条件下,HS-AFM在液态环境中有效运行.
- 光热外共振点击 (PORT) 模式为MHz范围的振荡提供了直接的悬臂启动.
研究的目的:
- 系统地确定HS-PORT AFM的最佳成像参数.
- 为了确定HS-PORT AFM成像系统的最终极限.
- 研究成像参数对生物分子组装过程和潜在的热工件的影响.
主要方法:
- 在PORT模式中使用HS-AFM进行高速实时成像.
- 采用时间域力曲线反来精确控制尖端样本力.
- 进行了系统的实验,以改变成像参数并评估其影响.
主要成果:
- 通过直接的力控制,实现高速成像速度高达每秒10.
- 证明了能够对微妙的组装动态进行成像的能力,例如DNA三点星图案.
- 确定了最佳参数设置,并描述了驱动激光器的潜在热效应.
结论:
- HS-PORT AFM提供了一种强大的工具,用于研究活跃的体外生物分子组合.
- 了解参数极限和热效应对于推进HS-PORT AFM应用至关重要.
- 该协议为未来使用HS-AFM对复杂生物系统的研究提供了宝贵的见解.


