Structure‐Dependent Electrical Conductance of DNA Origami Nanowires

DNA折纸 纳米线 纳米技术 材料科学 电导 纳米生物技术 纳米电子学 单层 纳米结构 纳米颗粒 数学 组合数学
作者
Jonathan Marrs,Qinyi Lu,Victor Y. Pan,Yonggang Ke,Joshua Hihath
出处
期刊:ChemBioChem [Wiley]
卷期号:24 (2) 被引量:3
标识
DOI:10.1002/cbic.202200454
摘要

Abstract Exploring the structural and electrical properties of DNA origami nanowires is an important endeavor for the advancement of DNA nanotechnology and DNA nanoelectronics. Highly conductive DNA origami nanowires are a desirable target for creating low‐cost self‐assembled nanoelectronic devices and circuits. In this work, the structure‐dependent electrical conductance of DNA origami nanowires is investigated. A silicon nitride (Si 3 N 4 ) on silicon semiconductor chip with gold electrodes was used for collecting electrical conductance measurements of DNA origami nanowires, which are found to be an order of magnitude less electrically resistive on Si 3 N 4 substrates treated with a monolayer of hexamethyldisilazane (HMDS) (∼10 13 ohms) than on native Si 3 N 4 substrates without HMDS (∼10 14 ohms). Atomic force microscopy (AFM) measurements of the height of DNA origami nanowires on mica and Si 3 N 4 substrates reveal that DNA origami nanowires are ∼1.6 nm taller on HMDS‐treated substrates than on the untreated ones indicating that the DNA origami nanowires undergo increased structural deformation when deposited onto untreated substrates, causing a decrease in electrical conductivity. This study highlights the importance of understanding and controlling the interface conditions that affect the structure of DNA and thereby affect the electrical conductance of DNA origami nanowires.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
耿怀肖发布了新的文献求助10
刚刚
ymlyang发布了新的文献求助10
刚刚
ymlyang发布了新的文献求助10
刚刚
ymlyang发布了新的文献求助10
刚刚
ymlyang发布了新的文献求助10
1秒前
ymlyang发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
洛城完成签到,获得积分10
1秒前
tmw发布了新的文献求助10
1秒前
万能图书馆的应助被小呼采纳,获得10
2秒前
2秒前
秋风的应助被goahead采纳,获得10
3秒前
无极微光的应助被美熙采纳,获得20
3秒前
求SCI完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
5秒前
ymlyang发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
小陈发布了新的文献求助10
6秒前
Shen完成签到,获得积分10
6秒前
Orange的应助被青蛙起的采纳,获得10
6秒前
幺幺白木完成签到,获得积分10
6秒前
生动的咖啡完成签到,获得积分20
6秒前
lZzz发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
7秒前
XE14ZM发布了新的文献求助10
7秒前
元谷雪发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
整齐的慕卉的应助被迷路白枫采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
9秒前
xx完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
在水一方的应助被白十二采纳,获得10
10秒前
lin发布了新的文献求助10
10秒前
niu52107发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
11秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
CODESSA Version 2.13 for Windows 2000
Agricultural Ecology (Liao Yuncheng & Lin Wenxiong) 1000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 520
Organizational Behavior 510
Derham on the Law of Set Off (德勒姆论抵消法/第五版) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7844806
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9365119
关于积分的说明 20644323
捐赠科研通 7440682
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3341179
关于科研通互助平台的介绍 2485073
邀请新用户注册赠送积分活动 2363559