生物系统中的机械力和电场。图片来源:Nat. Rev. Mater.[1]
近日,美国哥伦比亚大学P. James Schuck课题组与劳伦斯伯克利国家实验室Bruce E. Cohen和Emory M. Chan合作在Nature 杂志上发表论文,开发了一种全新的纳米级力传感器,具有同类纳米探针中最高的响应灵敏度,其检测范围跨越四个数量级,从皮牛顿(pN)到微牛顿(μN)。这种传感器基于铥离子(Tm3+)掺杂的NaYF4纳米颗粒,利用光子雪崩原理,通过深穿透的近红外光进行远程操控,无需任何有线连接,使其能够在复杂的生物系统和纳米电机系统中实现动态和多功能操作。
单个雪崩纳米颗粒传感器的性质及响应范围。图片来源:Nature
此前的研究表明,Tm3+掺杂含量8%时,纳米颗粒表现出典型的光子雪崩响应,而当掺杂浓度降低至时,非线性效应大幅减弱,不再出现明显的光子雪崩。由于该现象依赖于镧系元素间的高效交叉弛豫,而这一过程受离子间距离、声子介导过程以及激发态吸收的影响。研究者推测,施加外力可能会增强这些过程,从而使掺杂量较低的纳米颗粒也能表现出光子雪崩效应。
为验证这一假设,研究者测试了Tm3+掺杂浓度从7%至4%的潜在雪崩纳米颗粒(pre-ANP)。实验证实了阈值的降低,当掺杂浓度为4.5%时,纳米颗粒在环境条件下仍表现出陡峭的激发-发射非线性特性,而当掺杂浓度降至4%时,则无法触发光子雪崩效应。并且,对单颗pre-ANP施加5 nN 和403 nN的作用力,反复循环75次后,发射信号非常稳定,具有良好的可重复性。
雪崩纳米颗粒的敏感性和循环性。图片来源:Nature
基于光子雪崩效应,研究者设计了一种力致变色纳米传感器,这种纳米颗粒能够根据施加的力改变其发光颜色。在受力作用下,3H4能级对应的相对发射强度增加,而3F3能级对应的发射强度减弱,总体发光强度随压力的增加而降低。因此,利用800 nm与700 nm发射强度比值的变化,可以精准测量施加的力。该传感器表现出显著的力学光学响应,能够在不到1分钟内检测单个位数纳牛顿的力,其检测灵敏度高达6.8 nN Hz−1/2。
力致变色纳米传感器。图片来源:Nature
“我们相信,这一发现将彻底提升光学力传感器的灵敏度和动态范围,并对从机器人技术、生物物理学、医学乃至太空旅行等领域产生颠覆性影响”,P. James Schuck 表示。Natalie Fardian-Melamed 也补充道,“这些传感器的独特之处,在于其无与伦比的多尺度传感能力,以及利用温和、生物相容且能深层穿透的红外光进行操作的特性,使我们有机会更深入地了解生物系统,以及其他微结构”[2]。 原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面):Infrared nanosensors of piconewton to micronewton forcesNatalie Fardian-Melamed, Artiom Skripka, Benedikt Ursprung, Changhwan Lee, Thomas P. Darlington, Ayelet Teitelboim, Xiao Qi, Maoji Wang, Jordan M. Gerton, Bruce E. Cohen, Emory M. Chan & P. James Schuck Nature 2025, 637, 70-75. DOI: 10.1038/s41586-024-08221-2 参考文献:[1] R. Mehlenbacher, et al., Nanomaterials for in vivo imaging of mechanical forces and electrical fields. Nat. Rev. Mater. 2018, 3, 17080. DOI: 10.1038/natrevmats.2017.80[2] A Tour de Force: Columbia Engineers Discover New “All-optical” Nanoscale Sensors of Forcehttps://www.engineering.columbia.edu/about/news/tour-de-force-columbia-engineers-discover-new-all-optical-nanoscale-sensors-force[3] C. Lee, et al., Giant nonlinear optical responses from photon-avalanching nanoparticles. Nature 2021, 589, 230-235. DOI: 10.1038/s41586-020-03092-9 (本文由小希供稿)