Pirater l'ADN pour créer des nanostructures 3D

Pirater l'ADN pour créer des nanostructures 3D

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Un article technique intitulé «Cadres tridimensionnels de métaux, d'oxydes métalliques et de semi-conducteurs à l'échelle nanométrique via un assemblage et des modèles programmables par ADN» a été publié par des chercheurs du laboratoire national de Brookhaven, de l'université de Columbia et de l'université de Stony Brook.

Résumé:

« Le contrôle de la nanoarchitecture tridimensionnelle (3D) des matériaux inorganiques est impératif pour permettre leurs nouvelles propriétés mécaniques, optiques et électroniques. Ici, en exploitant l'assemblage programmable par ADN, nous établissons une approche générale pour réaliser des cadres inorganiques ordonnés en 3D. Grâce à la modélisation inorganique de structures d'ADN par infiltrations en phase liquide et vapeur, nous démontrons la nanofabrication réussie de diverses classes de structures inorganiques à partir de métaux, d'oxydes métalliques et de matériaux semi-conducteurs, ainsi que leurs combinaisons, notamment le zinc, l'aluminium, le cuivre, le molybdène et le tungstène. , l'indium, l'étain et le platine, ainsi que des composites tels que l'oxyde de zinc dopé à l'aluminium, l'oxyde d'indium et d'étain et l'oxyde de zinc dopé au platine/aluminium. Les frameworks 3D ouverts ont des fonctionnalités de l’ordre du nanomètre avec une architecture prescrite par les cadres ADN et le réseau auto-assemblé. Des études structurales et spectroscopiques révèlent la composition et l'organisation de diverses structures inorganiques, ainsi que les propriétés optoélectroniques de matériaux sélectionnés. Ces travaux ouvrent la voie à l’établissement d’une lithographie 3D à l’échelle nanométrique.

Trouvez le article technique ici. Publié en janvier 2024.

Michelson, Aaron, Ashwanth Subramanian, Kim Kisslinger, Nikhil Tiwale, Shuting Xiang, Eric Shen, Jason S. Kahn et al. «Cadres tridimensionnels de métaux, d'oxydes métalliques et de semi-conducteurs à l'échelle nanométrique grâce à un assemblage et à des modèles programmables par ADN.» Avancées scientifiques 10, non. 2 (2024) : EADL0604.

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