Вышедшие номера
Использование микроструктурированных подложек, полученных методом ионной имплантации, для подсчета бактерий
Переводная версия: 10.1134/S1063784220090157
Евтюгин В.Г. 1,2, Рогов А.М. 1,2, Валеева Л.Р.2, Нуждин В.И.1, Степанов А.Л. 1
1Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия
2Казанский федеральный университет, Казань, Россия
Email: vevtugyn@gmail.com, aanstep@gmail.com
Поступила в редакцию: 27 декабря 2019 г.
В окончательной редакции: 27 декабря 2019 г.
Принята к печати: 17 февраля 2020 г.
Выставление онлайн: 21 мая 2020 г.

Описан новый технологический подход для создания методом ионной имплантации наноструктурированных подложек для визуальной характеризации сверхмалых биологических объектов и микроорганизмов. При использовании имплантации ионами аргона покровных силикатных стекол через маски в виде проволочных медных сеток на их поверхности были сформированы периодические микроструктуры в виде решеток с размерами ячеек 50x50 μm. Апробация новых типов подложек была проведена на примере осажденных на них бактерий родов Bacillus и Staphylococcus методами сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионного анализа, а также атомно-силовой микроскопии. Ключевые слова: микроструктурированные подложки, ионная имплантация, аналитическая микроскопия, микроорганизмы.
  1. Альперин П.М. Камеры счетные. Большая медицинская энциклопедия. Т. 12. 2-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1959. C. 57--65
  2. Stepanov A.L. Ion implantation synthesis and optics of metal nanoparticles. Mauritius: Lambert Acad. Publ., 2018. 437 p
  3. Azimi S., Breese M.B.H., Dang Z.Y., Yan Y., Ow Y.S., Bettiol A.A. // J. Micromech. Microeng. 2012. Vol. 22. P. 15015
  4. Stepanov A.L., Galyautdinov M.E., Evlyukhin A.B., Nuzhdin V.I., Valeev V.F., Osin Y.N., Kiyan R., Kavetskyy T.S., Chichkov B.N. // Appl. Phys. A. 2013. Vol. 111. P. 261
  5. Can-Uc B., Rangel-Rojo R., Marquez H., Rodriguez-Fernandez L., Oliver A. // Opt. Express. 2015. Vol. 23. N 3. P. 3176
  6. Wang J., Mu X., Wang G., Liu C. // Opt. Mater. 2017. Vol. 73. P. 466
  7. Нуждин В.И., Валеев В.Ф., Галяутдинов М.Ф., Осин Ю.Н., Степанов А.Л. // Квант. электрон. 2018. Т. 48. N 1. С. 82
  8. Степанов А.Л., Нуждин В.И., Галяутдинов М.Ф., Курбатова Н.В., Валеев В.Ф., Воробьев В.В., Осин Ю.Н. // Письма в ЖТФ. 2017. Т. 43. Вып. 2. С. 38
  9. Azimi S., Breese M.B.H., Dang Z.Y., Yan Y., Ow Y.S., Bettiol A.A. // J. Micromech. Microeng. 2012. Vol. 22. P. 15015
  10. Atiqah N., Jaafar I.H., Ali M.Y., Asfana B. // Adv. Mater. Res. 2012. Vol. 576. P. 507

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.