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qualifier="abstract">The&#x20;selection&#x20;of&#x20;nanoparticles&#x20;for&#x20;achieving&#x20;efficient&#x20;contrast&#x20;for&#x20;biological&#x20;and&#x20;cell&#x20;imaging&#x20;applications,&#x20;as&#x20;well&#x20;as&#x20;for&#x20;photothermal&#x20;therapeutic&#x20;applications,&#x20;is&#x20;based&#x20;on&#x20;the&#x20;optical&#x20;properties&#x20;of&#x20;the&#x20;nanoparticles.&#x20;We&#x20;use&#x20;Mie&#x20;theory&#x20;and&#x20;discrete&#x20;dipole&#x20;approximation&#x20;method&#x20;to&#x20;calculate&#x20;absorption&#x20;and&#x20;scattering&#x20;efficiencies&#x20;and&#x20;optical&#x20;resonance&#x20;wavelengths&#x20;for&#x20;three&#x20;commonly&#x20;used&#x20;classes&#x20;of&#x20;nanoparticles:&#x20;gold&#x20;nanospheres,&#x20;silica-gold&#x20;nanoshells,&#x20;and&#x20;gold&#x20;nanorods.&#x20;The&#x20;calculated&#x20;spectra&#x20;clearly&#x20;reflect&#x20;the&#x20;well-known&#x20;dependence&#x20;of&#x20;nanoparticle&#x20;optical&#x20;properties&#x20;viz.&#x20;the&#x20;resonance&#x20;wavelength,&#x20;the&#x20;extinction&#x20;cross-section,&#x20;and&#x20;the&#x20;ratio&#x20;of&#x20;scattering&#x20;to&#x20;absorption,&#x20;on&#x20;the&#x20;nanoparticle&#x20;dimensions.&#x20;A&#x20;systematic&#x20;quantitative&#x20;study&#x20;of&#x20;the&#x20;various&#x20;trends&#x20;is&#x20;presented.&#x20;By&#x20;increasing&#x20;the&#x20;size&#x20;of&#x20;gold&#x20;nanospheres&#x20;from&#x20;20&#x20;to&#x20;80&#x20;nm,&#x20;the&#x20;magnitude&#x20;of&#x20;extinction&#x20;as&#x20;well&#x20;as&#x20;the&#x20;relative&#x20;contribution&#x20;of&#x20;scattering&#x20;to&#x20;the&#x20;extinction&#x20;rapidly&#x20;increases.&#x20;Gold&#x20;nanospheres&#x20;in&#x20;the&#x20;size&#x20;range&#x20;commonly&#x20;employed&#x20;(similar&#x20;to&#x20;40&#x20;nm)&#x20;show&#x20;an&#x20;absorption&#x20;cross-section&#x20;5&#x20;orders&#x20;higher&#x20;than&#x20;conventional&#x20;absorbing&#x20;dyes,&#x20;while&#x20;the&#x20;magnitude&#x20;of&#x20;light&#x20;scattering&#x20;by&#x20;80-nm&#x20;gold&#x20;nanospheres&#x20;is&#x20;5&#x20;orders&#x20;higher&#x20;than&#x20;the&#x20;light&#x20;emission&#x20;from&#x20;strongly&#x20;fluorescing&#x20;dyes.&#x20;The&#x20;variation&#x20;in&#x20;the&#x20;plasmon&#x20;wavelength&#x20;maximum&#x20;of&#x20;nanospheres,&#x20;i.e.,&#x20;from&#x20;similar&#x20;to&#x20;520&#x20;to&#x20;550&#x20;nm,&#x20;is&#x20;however&#x20;too&#x20;limited&#x20;to&#x20;be&#x20;useful&#x20;for&#x20;in&#x20;vivo&#x20;applications.&#x20;Gold&#x20;nanoshells&#x20;are&#x20;found&#x20;to&#x20;have&#x20;optical&#x20;cross-sections&#x20;comparable&#x20;to&#x20;and&#x20;even&#x20;higher&#x20;than&#x20;the&#x20;nanospheres.&#x20;Additionally,&#x20;their&#x20;optical&#x20;resonances&#x20;lie&#x20;favorably&#x20;in&#x20;the&#x20;near-infrared&#x20;region.&#x20;The&#x20;resonance&#x20;wavelength&#x20;can&#x20;be&#x20;rapidly&#x20;increased&#x20;by&#x20;either&#x20;increasing&#x20;the&#x20;total&#x20;nanoshell&#x20;size&#x20;or&#x20;increasing&#x20;the&#x20;ratio&#x20;of&#x20;the&#x20;core-to-shell&#x20;radius.&#x20;The&#x20;total&#x20;extinction&#x20;of&#x20;nanoshells&#x20;shows&#x20;a&#x20;linear&#x20;dependence&#x20;on&#x20;their&#x20;total&#x20;size,&#x20;however,&#x20;it&#x20;is&#x20;independent&#x20;of&#x20;the&#x20;core&#x2F;shell&#x20;radius&#x20;ratio.&#x20;The&#x20;relative&#x20;scattering&#x20;contribution&#x20;to&#x20;the&#x20;extinction&#x20;can&#x20;be&#x20;rapidly&#x20;increased&#x20;by&#x20;increasing&#x20;the&#x20;nanoshell&#x20;size&#x20;or&#x20;decreasing&#x20;the&#x20;ratio&#x20;of&#x20;the&#x20;core&#x2F;shell&#x20;radius.&#x20;Gold&#x20;nanorods&#x20;show&#x20;optical&#x20;cross-sections&#x20;comparable&#x20;to&#x20;nanospheres&#x20;and&#x20;nanoshells,&#x20;however,&#x20;at&#x20;much&#x20;smaller&#x20;effective&#x20;size.&#x20;Their&#x20;optical&#x20;resonance&#x20;can&#x20;be&#x20;linearly&#x20;tuned&#x20;across&#x20;the&#x20;near-infrared&#x20;region&#x20;by&#x20;changing&#x20;either&#x20;the&#x20;effective&#x20;size&#x20;or&#x20;the&#x20;aspect&#x20;ratio&#x20;of&#x20;the&#x20;nanorods.&#x20;The&#x20;total&#x20;extinction&#x20;as&#x20;well&#x20;as&#x20;the&#x20;relative&#x20;scattering&#x20;contribution&#x20;increases&#x20;rapidly&#x20;with&#x20;the&#x20;effective&#x20;size,&#x20;however,&#x20;they&#x20;are&#x20;independent&#x20;of&#x20;the&#x20;aspect&#x20;ratio.&#x20;To&#x20;compare&#x20;the&#x20;effectiveness&#x20;of&#x20;nanoparticles&#x20;of&#x20;different&#x20;sizes&#x20;for&#x20;real&#x20;biomedical&#x20;applications,&#x20;size-normalized&#x20;optical&#x20;cross-sections&#x20;or&#x20;per&#x20;micron&#x20;coefficients&#x20;are&#x20;calculated.&#x20;Gold&#x20;nanorods&#x20;show&#x20;per&#x20;micron&#x20;absorption&#x20;and&#x20;scattering&#x20;coefficients&#x20;that&#x20;are&#x20;an&#x20;order&#x20;of&#x20;magnitude&#x20;higher&#x20;than&#x20;those&#x20;for&#x20;nanoshells&#x20;and&#x20;nanospheres.&#x20;While&#x20;nanorods&#x20;with&#x20;a&#x20;higher&#x20;aspect&#x20;ratio&#x20;along,&#x20;with&#x20;a&#x20;smaller&#x20;effective&#x20;radius&#x20;are&#x20;the&#x20;best&#x20;photoabsorbing&#x20;nanoparticles,&#x20;the&#x20;highest&#x20;scattering&#x20;contrast&#x20;for&#x20;imaging&#x20;applications&#x20;is&#x20;obtained&#x20;from&#x20;nanorods&#x20;of&#x20;high&#x20;aspect&#x20;ratio&#x20;with&#x20;a&#x20;larger&#x20;effective&#x20;radius.</dcvalue>
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