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All Optical Manipulation of Photonic Metasurfaces for Biophotonic Applications in Microfluidic Environments

Projektbeschreibung

Optische „Hände“ bekommen physisch und wissenschaftlich größere Reichweite

Von optischen Nanopinzetten bis hin zur Laserbearbeitung im Nanobereich – die Wissenschaft nutzt die Kraft des Lichts, um biologische Proben mit bislang unerreichter Präzision zu manipulieren. Doch ebenso wie die Hände einer in die Öffnungen eines Frühgeboreneninkubators greifenden Krankenpflegerin in ihrer Reichweite durch die Geometrie des Aufbaus eingeschränkt sind, gibt es gegenwärtig auch bei den Lichtstrahlen Grenzen, was die Manipulation winziger biologischer Objekte auf derart kurze Distanzen betrifft. Das EU-finanzierte Projekt AMPHIBIANS entwickelt nun eine neue Biophotonik-Plattform, die auf neuartige exotische Oberflächen setzt, um diese Einschränkungen zu umgehen. Sie wird eine neue Ära der Photonik für mikrofluidische Umgebungen und ein neues Zeitalter der Entdeckungen in Biologie und Medizin einläuten.

Ziel

The current trend in biophotonics is to try and replicate the same ease and precision that our hands, eyes and ears offer at the macroscopic level, e.g. to hold, observe, squeeze and pull, rotate, cut and probe biological specimens in microfluidic environments. The bidding to get closer and closer to the object of interest has prompted the development of extremely advanced manipulation techniques at scales comparable to that of the wavelength of light. However, the fact that the optical beam can only access the microfluidic chip from the narrow aperture of a microscopic objective limits the versatility of the photonic function that can be realized.

With this project, the applicant proposes to introduce a new biophotonic platform based on the all optical manipulation of flexible photonic metasurfaces. These artificial two-dimensional materials have virtually arbitrary photonic responses and have an intrinsic exceptional mechanical stability. This cross-disciplinary project, bridging photonics, material sciences and biology, will enable the adoption of the most modern and advanced photonic designs in microfluidic environments, with transformative benefits for microscopy and biophotonic applications at the interface of molecular and cell biology.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

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Gastgebende Einrichtung

THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF ST ANDREWS
Netto-EU-Beitrag
€ 1 999 524,00
Adresse
NORTH STREET 66 COLLEGE GATE
KY16 9AJ St Andrews
Vereinigtes Königreich

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Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
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Gesamtkosten
€ 1 999 524,00

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