基于DNA纳米技术的纳米表面精准调控及手性等离子体超结构构筑

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纳米材料具有极高的比表面积,表面特性对纳米材料整体性质起主导作用。通常溶液中纳米颗粒表面包覆有配体分子,这些表面配体展现出多样化的功能特性,有效调控着纳米颗粒的理化性质。传统方法修饰的纳米表面只呈现单一性质,新近发展的各向异性修饰则赋予纳米表面不同区域以不同性质,但通过化学手段对纳米表面任意单独位点的理性设计与调控仍是一个巨大的挑战。利用这些表面结构精细的纳米基元或是精确的模板,就能精准构筑各类复杂纳米结构。  选取光学性质丰富的金纳米棒作为主要研究对象,以定位功能强大的DNA折纸纳米结构为表面调控和后续定向组装的理想工具来实现研究目标。研究内容主要包括以下三方面:  一是通过DNA夹子结构对金纳米棒的封装给予其高度精细的表面特征,并在单根金纳米棒的不同部位分别构建出三个特异性识别位点,进而引入金粒子形成一系列定点组装体。  二是在此基础上增加位点数目,在围绕金纳米棒的DNA圆筒结构上设计了八个功能位点,分别呈左手或右手型螺旋排列,与金粒子组装后获得了手性光学响应显著的金纳米棒@金粒子螺旋超结构。  三是将手性组装结构由单金纳米棒拓展为多金纳米棒,采用矩形DNA折纸模板精准构筑了一系列金纳米棒手性二聚体和三聚体,有效调节棒的尺寸、数目及空间构型等关键变量,实现了组装体不对称性和对应手性光谱的理性调控。
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