• <table id="ceegc"></table>
  • <td id="ceegc"><option id="ceegc"></option></td>
  • <optgroup id="ceegc"></optgroup>
  • <td id="ceegc"></td>
  • <table id="ceegc"></table>
  • 發布時間:2013-11-05 11:41 原文鏈接: 石墨烯量子晶體管可用作DNA感測器

      在基因組測序技術領域,科學家在不斷追求速度更快、成本更低的方法和設備。據物理學家組織網10月30日報道,最近,美國伊利諾斯大學厄本那—香檳分校最近開發出了一種新奇的方法:把石墨烯納米帶(GNR)夾在兩層有納米孔(內徑約1納米)的固體膜中間,再讓DNA分子穿過這種“三明治”設備,以此來感知辨認所通過的DNA堿基對。

      研究人員設計的DNA感測器是一種以石墨烯為基礎的場效應類晶體管設備,能探測DNA鏈的旋轉和位置結構。實現這一點的關鍵是利用了石墨烯的電學性質,制成的GNR可以多方調節,改變它的邊緣形狀、載流子濃度、納米孔位置等,由此來調節它的電導率和對外部電荷的靈敏度。

      “在這一專業領域,當前主要的實驗研究是模型模擬。”這里面臨著許多難題和挑戰,讓-皮埃爾·萊伯頓教授介紹說,常用的密度泛函理論(DFT,一種物理學和化學中所用的量子力學模型方法,用于研究多物體系統的電子結構),僅限于固體系統中,而我們所處理的是一種固—液混合系統。此外,DFT還要對石墨烯納米帶假設一些過于簡單和理想化的條件,比如GNR寬度要一致,邊緣要規則,納米孔還要位于石墨烯帶的中心,沒有電解液的靜電穿透等。

      “在我們的方法中,我們使用一種多軌道緊綁(TB)技術,比DFT處理的原子數量要大得多,而且考慮了GNR寬度不一,邊緣不規則,以及納米孔大小和位置不同等問題。”萊伯頓解釋說。此外,他們用一種多尺度法處理了雙混系統。

      研究人員指出,其他領域也可能從這項研究中受益。比如開發新的小型生物電子設備,廣泛用于個體化醫療。萊伯頓說:“從更廣泛的意義上說,這是生物學與納米電子學在分子水平上的互動。納米電子設備帶給我們控制生物信息的可能,利用生物處理海量信息的能力,開辟信息處理技術的新天地。”

    相關文章

    科學家直接證實鋸齒型石墨烯納米帶本征磁性

    中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究員王浩敏團隊聯合上海師范大學副教授王慧山,首次在實驗中直接證實了鋸齒型石墨烯納米帶(zGNRs)的本征磁性,加深了對石墨烯磁性性質的理解,也為開發基于石墨烯的自......

    中國科學家首創“蒸籠”方法“長出”高性能晶體管新材料

    這是2025年6月18日在北京大學物理學院拍攝的基于二維硒化銦半導體晶圓的集成晶體管陣列。集成電路是現代信息技術的核心基礎。近年來,隨著硅基芯片性能逐步逼近物理極限,開發新型高性能、低能耗半導體材料,......

    石墨烯量子點制備研究獲進展

    富勒烯(C60)因獨特的光電、催化和潤滑性能而備受關注。但是,C60在強相互作用的金屬表面難以形成有序的聚合物結構。因此,如何捕捉到C60聚合過程中的關鍵中間體并實現可控轉化是材料合成領域的挑戰。近日......

    石墨烯量子點制備研究獲進展

    富勒烯(C60)因獨特的光電、催化和潤滑性能而備受關注。但是,C60在強相互作用的金屬表面難以形成有序的聚合物結構。因此,如何捕捉到C60聚合過程中的關鍵中間體并實現可控轉化是材料合成領域的挑戰。近日......

    石墨烯合成迎新進展

    近日,中國科學院蘭州化學物理研究所的科研團隊與瑞士巴塞爾大學、奧地利薩爾茨堡大學的學者攜手,在富勒烯(C60)的研究上取得了重大進展,成功揭示了富勒烯如何轉化為石墨烯(一種由單層碳原子組成的二維材料,......

    學者開發出分離性能可切換的石墨烯智能分離膜

    智能膜與主動分離技術是膜研究的新興領域,能夠在外界刺激下實現分離性能的可逆調控。近日,清華大學深圳國際研究生院副教授蘇陽、山東理工大學副教授趙金平、大連理工大學副教授張寧等合作發現,將氧化石墨烯和石墨......

    石墨烯中首次演示量子自旋霍爾效應

    荷蘭代爾夫特理工大學科學家首次在無需外部磁場的條件下,觀測到石墨烯中的量子自旋流。這一突破性發現為自旋電子學的發展提供了關鍵支持,標志著向實現量子計算和先進存儲設備邁出了重要一步。相關成果發表于最新一......

    首個速度達拍赫茲光電晶體管問世

    在一項具有開創性意義的國際合作研究中,美國亞利桑那大學研究團隊展示了一種利用持續時間不到萬億分之一秒的超快光脈沖來操縱石墨烯中電子的方法。通過量子隧穿效應,他們記錄到了電子幾乎瞬間繞過物理屏障的現象,......

    科研人員研發出高各向異性導熱石墨烯復合材料實現光電熱協同控冰

    中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所王振洋團隊根據“3D打印結構設計-激光界面工程-跨尺度性能調控”設計思路,開發出具有高各向異性導熱比、高光熱/電熱轉換效率兼具良好疏水性和機械性能的石墨烯/聚......

    科研團隊研究提出新型平面型面發光有機發光晶體管器件結構

    有機發光晶體管作為集成電流放大功能和發光功能于一體的新型電致發光器件,被認為是開發下一代變革性顯示技術的理想器件基元。窄光譜電致發光器件在廣色域顯示、光通信和光診療方面具有重要意義,對實現更逼真的圖像......

  • <table id="ceegc"></table>
  • <td id="ceegc"><option id="ceegc"></option></td>
  • <optgroup id="ceegc"></optgroup>
  • <td id="ceegc"></td>
  • <table id="ceegc"></table>
  • www.mitao95.com