Anapole-Assisted Low-Power Optical Trapping of Nanoscale Extracellular Vesicles and Particles

光学镊子 光热治疗 纳米尺度 俘获 镊子 光学力 材料科学 纳米技术 衍射 电介质 光电子学 纳米光子学 光辐射 纳米颗粒 光学 辐射 物理 生物 生态学
作者
Ikjun Hong,Chuchuan Hong,Oleg Tutanov,Clark Massick,Mark Castleberry,Qin Zhang,Dennis K. Jeppesen,James N. Higginbotham,Jeffrey L. Franklin,Kasey C. Vickers,Robert J. Coffey,Justus C. Ndukaife
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:23 (16): 7500-7507 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acs.nanolett.3c02014
摘要

This study addresses the challenge of trapping nanoscale biological particles using optical tweezers without the photothermal heating effect and the limitation presented by the diffraction limit. Optical tweezers are effective for trapping microscopic biological objects but not for nanoscale specimens due to the diffraction limit. To overcome this, we present an approach that uses optical anapole states in all-dielectric nanoantenna systems on distributed Bragg reflector substrates to generate strong optical gradient force and potential on nanoscale biological objects with negligible temperature rise below 1 K. The anapole antenna condenses the accessible electromagnetic energy to scales as small as 30 nm. Using this approach, we successfully trapped nanosized extracellular vesicles and supermeres (approximately 25 nm in size) using low laser power of only 10.8 mW. This nanoscale optical trapping platform has great potential for single molecule analysis while precluding photothermal degradation.
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