循环和线性纳米阵列的DNA编程模块化组件,用于合成二维导电聚合物
1School of Chemistry and Biochemistry, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia 30332, USA.
Journal of the American Chemical Society
|January 17, 2012
概括
研究人员使用DNA模块创建了纳米级的导电聚合物阵列. 这些自组装的DNA聚合物结构具有独特的光学特性,并形成正规的纳米结构.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 导电聚合物具有独特的电子和光学特性.
- 自组装DNA为纳米级材料制造提供了一个多功能平台.
研究的目的:
- 开发一种使用DNA支架制造纳米级导电聚合物阵列的方法.
- 为了研究这些DNA模板聚合物结构的特性.
主要方法:
- 合成的DNA寡合体与共连接的2,5-bis(2-thienyl) pyrrole (SNS) 单体单体.
- 利用沃森-克里克基配对来自组装DNA模块成循环和线性数组.
- 使用大卜过氧化酶和H(2) O(2) 的SNS单体的诱导氧化聚合.
- 通过化行为,电泳迁移和原子力显微镜 (AFM) 来描述组件.
主要成果:
- 通过合作性自我组装成功形成多组件DNA-聚合物阵列 (12-30个SNS单体).
- 实现了DNA模块的氧化聚合和结合,产生导电的聚合物阵列.
- 观察到的特征性导电聚合物特性,包括超过1250nm的红端吸收.
- AFM揭示了周期性阵列中的极其规律的10纳米直径物体.
结论:
- 证明了使用DNA自组装来创建有序的纳米尺度导电聚合物阵列的可行性.
- 由此产生的聚合物阵列对潜在应用具有有前途的光学特性.
- 这种方法可以精确控制聚合物纳米结构的形成.


