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HORIBA科學(xué)儀器事業(yè)部

設(shè)計(jì)出光敏特性拉曼探針實(shí)現(xiàn)可控開關(guān)的受激拉曼散射成像 | 前沿用戶報(bào)道

時間:2022-2-24 閱讀:434
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供稿:敖建鵬
   

成果簡介            

2021年5月,復(fù)旦大學(xué)季敏標(biāo)課題組與南方科技大學(xué)吳長鋒課題組合作,在國際期刊 Nature Communications 發(fā)表了題為 Switchable stimulated Raman scattering microscopy with photochromic vibrational probes 的論文,通過在二芳基乙烯母體分子中引入炔基,設(shè)計(jì)出一類具有光敏特性的拉曼探針,實(shí)現(xiàn)了可控開關(guān)的受激拉曼散射成像。            
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背景介紹            

在生命科學(xué)研究中,直接可視化細(xì)胞內(nèi)大量不同的分子種類對于理解復(fù)雜的系統(tǒng)和過程愈漸重要。而對于熒光顯微技術(shù)而言,由于熒光分子本質(zhì)上的寬光譜特性,限制了其可分辨標(biāo)記對象的能力,常稱為“多色復(fù)用壁壘”。與熒光分子電子躍遷相對,拉曼散射表征的是振動躍遷,譜線寬度較窄,具有*的化學(xué)特異性,目前基于炔基、氰基等拉曼信源開發(fā)出的拉曼探針已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了超多色復(fù)用成像,但成像分辨率依舊受到光學(xué)衍射極限的限制。
           
在此研究背景下, 復(fù)旦大學(xué)季敏標(biāo)課題組與南方科技大學(xué)吳長鋒課題組合作通過賦予拉曼信號光敏活性,實(shí)現(xiàn)可逆光開關(guān)的拉曼振動光學(xué)成像,探索具有光敏活性的拉曼探針及其顯微技術(shù)的應(yīng)用可行性,為開發(fā)具備超多色復(fù)用的遠(yuǎn)場超分辨顯微技術(shù)突破了關(guān)鍵一環(huán)。             

           

圖文導(dǎo)讀            

受激拉曼散射(SRS)以快速、免標(biāo)記和本征三維化學(xué)組分分析的優(yōu)點(diǎn)在顯微成像領(lǐng)域備受青睞。為了提高成像靈敏度與特異性,基于炔基、氰基的拉曼探針被開發(fā)并用于SRS,打破了熒光顯微成像中難以逾越的“多色復(fù)用壁壘”,展現(xiàn)了這些生物正交拉曼探針對比熒光標(biāo)記分子所具備的窄峰寬、無漂白、信源尺寸小而對目標(biāo)分子干擾小等優(yōu)勢。
           
基于化學(xué)鍵振動的拉曼信號具有很好的光穩(wěn)定性,早期開發(fā)的拉曼探針幾乎都是“always-on”類型,意味著信號不受外界調(diào)控,失去了隨機(jī)發(fā)光、光開關(guān)性等性質(zhì),直接通過外界光刺激改變拉曼信號幾乎是不可能的。為了解決這一難題,課題組將炔基通過化學(xué)合成的手段連接到光異構(gòu)母體分子(二芳基乙烯)上,通過光異構(gòu)分子對外界光刺激的響應(yīng)來調(diào)控拉曼信號,從而實(shí)現(xiàn)對光敏感的拉曼光譜響應(yīng)。
           
1. 通過化學(xué)合成將拉曼探針(炔基,拉曼信號強(qiáng)且峰位處于生物靜默區(qū),有利于后續(xù)推進(jìn)至生物體系)引入二芳基乙烯母體分子中;
2. 通過自發(fā)拉曼及受激拉曼散射技術(shù)對紫外與可見光照射下的分子的炔基伸縮振動模式峰位表征;

               

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左:自發(fā)拉曼;右:受激拉曼 

 

3. 將分子勻涂成膜,通過光在薄膜上自由書寫/擦除文字信息并以受激拉曼散射顯微讀出信息;

    

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通過紫外光在薄膜上手寫的“復(fù)旦”字樣,并通過SRS對其成像

           

4. 將分子進(jìn)一步修飾以靶向線粒體,在細(xì)胞層面展示光開關(guān)性質(zhì)的受激拉曼散射成像。

 

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光控可逆點(diǎn)亮/擦除喂食過光活性分子的HeLa細(xì)胞,并通過SRS對其成像

           

受激拉曼散射作為相干模式下的拉曼散射,雖然大大提高了拉曼信號,使得快速化學(xué)成像成為可能,但由于兩束光的共振激勵(ωps=Ω)局限在某一個拉曼峰位,相比于自發(fā)拉曼而言損失了全光譜信息,因此在對未知物質(zhì)檢測時自發(fā)拉曼光譜的測定依舊*。            

HORIBA LabRAM HR Evolution的1064nm激發(fā)模式很大程度上解決了常用可見光光源激發(fā)自身對光敏分子的影響,對我們的實(shí)驗(yàn)可靠性論證起到了很大的幫助。

 

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HORIBA LabRAM HR Evolution

           

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如果您對上述產(chǎn)品感興趣,歡迎掃描二維碼留言,我們的工程師將會及時為您答疑解惑。

          

總結(jié)展望                

“山重水復(fù)疑無路,柳暗花明又一村。”實(shí)驗(yàn)過程中課題組拋開固有實(shí)驗(yàn)套路,另辟蹊徑,最終實(shí)現(xiàn)了可控開關(guān)的受激拉曼散射成像,不僅為開發(fā)具有光開關(guān)性質(zhì)的振動光譜探針提供了新思路,同時為光開關(guān)受激拉曼散射顯微成像技術(shù)的提供可行性基礎(chǔ),拓展了SRS的應(yīng)用范圍,將有望推動超多色復(fù)用拉曼顯微跨入超分辨時代。  

               

文獻(xiàn)信息            

Switchable stimulated Raman scattering microscopy with photochromic vibrational probes

           

文章署名作者:

Jianpeng Ao, Xiaofeng Fang, Xianchong Miao, Jiwei Ling, Hyunchul Kang, Sungnam Park, Changfeng Wu & Minbiao Ji          

           

掃碼查看文獻(xiàn)

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季敏標(biāo)教授課題組簡介

季敏標(biāo)教授課題組主要從事非線性光譜學(xué)和顯微成像技術(shù)研發(fā),并將它們用于生物醫(yī)學(xué)光子學(xué)應(yīng)用研究和新型材料的光電性質(zhì)基礎(chǔ)研究。在生物醫(yī)學(xué)光子學(xué)領(lǐng)域主要發(fā)展用于腫瘤組織的快速無標(biāo)記病理檢測方法和脂質(zhì)代謝等生物醫(yī)學(xué)問題;在材料學(xué)領(lǐng)域主要研究新型二維材料的超快載流子和聲子動力學(xué)問題等。            

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