研究目的
开发一种简单而稳健的方法,通过结合DNA包覆的金纳米粒子和逐层(LbL)组装技术,构建具有可调等离子体特性的大规模三维纳米粒子组装体。
研究成果
采用DNA包覆金纳米粒子的层层自组装(LbL)工艺,为制备具有可调等离子体特性的大规模三维纳米粒子超结构提供了平台。通过改变DNA配体长度和纳米粒子核尺寸可精确调控组装体的形貌与等离子体行为,该结论已通过GISAXS研究得到证实。该方法为制备宽光谱范围内具有光学活性的材料提供了可靠策略。
研究不足
该研究的局限性在于依赖非碱基配对DNA进行组装,与基于碱基配对的组装方式相比,这可能限制所能形成结构的复杂程度。此外,基于DNA杂交的组装过程可能会制约构建物的可扩展性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用逐层(LbL)组装工艺构建具有可调等离子体特性的三维纳米粒子组装体。将DNA封端的金纳米粒子和聚赖氨酸(PLL)交替堆叠在APTES功能化的玻璃基底上。
2:样本选择与数据来源:
使用不同直径(15、20和30纳米)的金纳米粒子,分别修饰不同长度的聚胸腺嘧啶寡核苷酸(T10、T30、T60)。
3:20和30纳米)的金纳米粒子,分别修饰不同长度的聚胸腺嘧啶寡核苷酸(TTT60)。
实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:金纳米粒子购自Ted Pella公司,寡核苷酸购自Integrated DNA Technologies公司,APTES购自Sigma-Aldrich公司,光学光谱测试使用Filmetrics F40仪器。
4:实验流程与操作步骤:
将DNA-AuNPs组装在APTES功能化的玻璃基底上,随后沉积PLL,重复该过程以达到所需层数。通过光学表征和GISAXS研究组装体结构。
5:数据分析方法:
通过吸光度和反射率测量研究光学特性,利用GISAXS分析组装体的形貌特征。
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