Диэлектрические свойства олигонуклеотидов ДНК на поверхности кремниевых наноструктур
Баграев Н.Т.1,2, Чернев А.Л.3, Клячкин Л.Е., Маляренко А.М.2, Емельянов А.К.3, Дубина М.В.3
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
3Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алфёрова Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия
Email: bagraev@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 28 марта 2016 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2016 г.
Планарные кремниевые наноструктуры, представляющие собой сверхузкую кремниевую квантовую яму, ограниченную delta-барьерами, сильно легированными бором, используются для изучения диэлектрических свойств олигонуклеотидов ДНК, нанесенных на их поверхность. Регистрация емкостных характеристик кремниевых наноструктур с нанесенными на их поверхность олигонуклеотидами проводилась с помощью измерений локальных туннельных вольт-амперных характеристик в рамках методики сканирующей туннельной микроскопии. Полученные результаты показывают возможность идентификации локальных диэлектрических свойств участков олигонуклеотида ДНК, состоящих из повторяющихся пар G-C, которые, по-видимому, позволяют соотнести их с полимерными молекулами, проявляющими свойства мультиферроиков.
- E.R. Mardis. Ann. Rev. Analyt. Chem., 6, 287 (2013)
- C. Toumazou, L.M. Shepherd, S.C. Reed. Nature Methods, 10, 641 (2013)
- J.M. Rothberg, W. Hinz, T.M. Rearick. Nature, 475, 348 (2011)
- C.W. Fuller, L.R. Middendorf, S.A. Benner, G.M. Church, T. Harris, X. Huang, S.B. Jovanovich, J.R. Nelson, J.A. Schloss, D.C. Schwartz, D.V. Vezenov. Nature Biotechnology, 27 (11), 1013 (2009)
- M. Muthukumar, C. Plesa, C. Dekker. Physics Today, 68 (8), 40 (2015)
- C. Dekker, M. Ratner. Physics World, 8, 29 (2001)
- D. Porath, A. Bezryadin, S. de Vries, C. Dekker. Nature, 403, 635 (2000)
- A. Bezryadin, C. Dekker, G. Schmid. Appl. Phys. Lett., 71, 1273 (1997)
- H. Tanaka, T. Kawai. Nature Nanotechnology, 4, 518 (2009)
- N.T. Bagraev, L.E. Klyachkin, A.A. Kudryavtsev, A.M. Malyarenko, V.V. Romanov. In: Superconductor, ed. by A. Luiz (Sciyo, 2010) p. 69
- Н.Т. Баграев, А.Л. Чернев, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, А.К. Емельянов, М.В. Дубина. ФТП, 50, в печати (2016)
- A.L. Chernev, N.T. Bagraev, L.E. Klyachkin, A.K. Emelyanov, M.V. Dubina. ФТП, 49, 966 (2015)
- N.T. Bagraev, A. Bouravleuv, W. Gehlhoff, L. Klyachkin, A. Malyarenko, S. Rykov. Def. Dif. Forum, 194, 673 (2001)
- N.T. Bagraev, N.G. Galkin, W. Gehlhoff, L.E. Klyachkin, A.M. Malyarenko. J. Phys.: Condens. Matter, 20, 164202 (2008)
- Н.Т. Баграев, А.Д. Буравлев, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, В. Гельхофф, В.К. Иванов, И.А. Шелых. ФТП, 36, 462 (2002)
- Н.Т. Баграев, А.Д. Буравлев, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, В. Гельхофф, Ю.И. Романов, С.А. Рыков. ФТП, 39, 716 (2005)
- N.T. Bagraev, W. Gehlhoff, L.E. Klyachkin, A.A. Kudryavtsev, A.M. Malyarenko, G.A. Oganesyan, D.S. Poloskin, V.V. Romanov. Physica C, 219, 437 (2006)
- N.T. Bagraev, V.A. Mashkov, E.Yu. Danilovsky, W. Gehlhoff, D.S. Gets, L.E. Klyachkin, A.A. Kudryavtsev, R.V. Kuzmin, A.M. Malyarenko, V.V. Romanov. Appl. Magn. Reson., 39, 113 (2010)
- Н.Т. Баграев, Э.Ю. Даниловский, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, В.А. Машков. ФТП, 46, 77 (2012)
- B.M. Fischer, M. Walther, P. Jepsen. Phys. Med. Biol., 47, 3807 (2002)
- N.T. Bagraev, V.Yu. Grigoryev, L.E. Klyachkin, A.M. Malyarenko, V.A. Mashkov, V.V. Romanov. ФТП, 50 (8), 1047 (2016)
- G. Gruner. AIP Conf. Proc., 544, 462 (2000)
- L. Fumagalli, D. Esteban, A. Cuervo, J.L. Carrascosa, G. Gomila. Nature Mater., 11, 808 (2012)
- А.П. Пятаков, А.К. Звездин. УФН, 182, 593 (2012)
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.