Centra wakości azotu (NV) w diamencie są bardzo interesujące i obiecują w emitterach kwantowych w stanie stałym, jednak możliwość sprzężenia centrów NV z fotonicznymi lub szerokopasmowymi nanostrukturami plazmonicznymi dla biolibelingu ultradensjonalnego nie została jeszcze w pełni zrealizowana. Rzeczywiście, wytwarzanie wolnostojących hybrydowych nanoprobów obrazowania diamentów o zwiększonej jasności i wysokiej właściwości rozdzielczości czasowej pozostaje trudne. Dlatego istnieje pilna potrzeba opracowania wydajnej i ogólnej strategii skutecznego sprzęgania centrów nanodiamondowych NV z plazmonami.
Niedawno Nano Letters („Nano Letters”) opublikował online Postęp badawczy Liang Le Research Group of Institute for Advanced Study of Wuhan University i Ishan Barman Research Group Uniwersytetu Johns Hopkins na temat postępów badawczych nanodwizy w celu skutecznego budowy plazmy -Ulepszone ośrodki kolorów NV. Wykorzystali następującą metodę samoorganizacji DNA w górę, opracowała hybrydowy wolnostojący nanodiamond. Konstruując zamkniętą plazmoniczną nanovity, pełny podzespół pojedynczego nanodiamond można osiągnąć przy wyjątkowo wysokiej wydajności, tym samym znacznie przyspieszając tworzenie centrum NV nanodiamond. Wskaźniki przejścia, powiązane charakterystyki spektroskopowe jednoparticle, ujawniają znacznie zwiększoną jasność i wskaźniki emisji plazmonicznych nanodiamondów. Korzystając z wszechstronności samoorganizacji DNA, osiągnęliśmy tworzenie nanoaspanów z wieloma wariantami kombinacji nanodiamond i złota nanocząstek o różnych rozmiarach. Poprzez systematyczne badanie struktury i właściwości stwierdzono związek przyczynowy między dynamiką przejściową a plazmoniczną nanokawami, a zamknięta nanokawsja plazmoniczna jest lepsza od otwartej lub pół-otwartej nanovity.
