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许多研究小组使用Cypher VRS视频速率AFM和其他高速AFMs使用它们来可视化生物分子系统中的反应和其他动力学。然而,许多非生物分子也在固-液界面上表现出自组装过程,所形成的结构在机械、热和化学扰动的响应下可以高度动态。Video-rate AFM因此,是可视化这些事件的自组装和后续动态的强大工具。
在这里,我们展示了如何使用Cypher VRS研究自组装表面活性剂胶束在固液界面的动力学。表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)的溶液在HOPG底物上形成半胶团。这些结构随后被异丙醇的加入所扰乱,这导致胶束晶粒结构的复杂重排。Cypher VRS的时间分辨率非常适合捕捉这些动态,并提供对之前其他技术无法获得的过程的洞察。
下载应用笔记以了解:
图2:以5.8 fps (173 ms /帧)的速度拍摄的视频,清晰地显示了在HOPG表面上的CTAB半微丝和畴边界的方向。点击模式相位数据在这里显示为最佳对比度。视频回放速度为23.2 fps(即4×采集速率)。
图3:以0.48 fps (250 Hz线速率)捕获的视频显示两个CTAB颗粒的行方向相反(左上和右下),由两个平行方向的颗粒在左右边界。随着时间的推移,两个颗粒在边界处变窄,最终分离并漂移,而左右相邻的颗粒则合并在一起。注意三个不同的行方向,对应于垂直于HOPG对称轴的三个方向。视频以每秒1.92帧的播放速度显示(即4×采集速率)。
图4:以0.95 fps (250 Hz线速率)拍摄的视频显示了沿两个取向域边界自发形成的窄CTAB晶粒(左上)。谷物继续生长约20秒,直到在它后面出现一个相同方向的更宽的谷物。新的颗粒继续生长,并将较小的颗粒推出视野。视频回放速度为3.8 fps(即4×采集速率)。
图5:这里的视频以0.95 fps (250 Hz线速率)获得。应用注释中的图像突出了两个例子,这两个例子都显示了小的特征,似乎吸收到周围的颗粒。这个过程似乎类似于奥斯特瓦尔德成熟,除了在这个二维体系而不是体分散。在这两种情况下,特征表现出较高的相位对比度,并且比周围的半微丝结构更少。视频以每秒3.8帧的速度播放(即4×采集速率)。
Cypher VRS AFM是第一款也是唯一一款全功能视频速率AFM。最后,研究人员可以以视频速率的速度测量纳米级动态过程,具有所有的分辨率、多功能性和易用性,这些都是收容所研究Cypher AFM的特点。