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Genetic Algorithm-Based Design for Metal-Enhanced Fluorescent Nanostructures

机译:基于遗传算法的金属增强荧光纳米结构设计

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摘要

In this paper, we present our optimization tool for fluorophore-conjugated metal nanostructures for the purpose of designing novel contrast agents for multimodal bioimaging. Contrast agents are of great importance to biological imaging. They usually include nanoelements causing a reduction in the need for harmful materials and improvement in the quality of the captured images. Thus, smart design tools that are based on evolutionary algorithms and machine learning definitely provide a technological leap in the fluorescence bioimaging world. This article proposes the usage of properly designed metallic structures that change their fluorescence properties when the dye molecules and the plasmonic nanoparticles interact. The nanostructures design and evaluation processes are based upon genetic algorithms, and they result in an optimal separation distance, orientation angles, and aspect ratio of the metal nanostructure.
机译:在本文中,我们提出了用于荧光团共轭金属纳米结构的优化工具,目的是设计用于多峰生物成像的新型造影剂。造影剂对生物成像非常重要。它们通常包含纳米元素,可减少对有害物质的需求并提高捕获图像的质量。因此,基于进化算法和机器学习的智能设计工具无疑在荧光生物成像领域提供了技术飞跃。本文提出了使用适当设计的金属结构的方法,这些结构会在染料分子和等离子体纳米粒子相互作用时改变其荧光性质。纳米结构的设计和评估过程是基于遗传算法的,它们可导致金属纳米结构的最佳分离距离,取向角和长宽比。

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