ترابرد الکترونی در پیوندگاه بر پایه مولکول dsDNA: یک مدل فیبوناچی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 102

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-14-3_007

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

چکیده مقاله:

در این مقاله خواص ترابرد الکترونی از طریق مولکول DNA بر پایه یک رشته شبه تناوبی از نئوکلوتیدهای آن به صورت عددی بررسی می-شود. با استفاده از یک روش تابع گرین تعمیم یافته، رسانش الکترونی مولکول DNA به صورت رشته poly(GACT)-poly(CTGA) در ساختاری به صورت مدل فلز / DNA / فلز مطالعه می شود. با استفاده از یک طرح بازبهنجارش، هامیلتونی دو رشته مولکول DNA ( dsDNA ) را به یک هامیلتونی موثر متناظر با یک زنجیر یک بعدی تبدیل می کنیم که در آن انرژی های جایگاهی به صورت یک شبکه شبه تناوبی متناظر با یک رشته فیبوناچی مرتب می شوند. مشخصه جریان- ولتاژ مولکول DNA در این مدل فیبوناچی بررسی و با مشخصه متناظر برای مولکول دو رشته ای DNA در ساختار poly(GACT)-poly(CTGA) مقایسه می شود. نتایج ما نشان می دهد که اثر عمده آرایش شبه تناوبی از نئوکلوتیدها (به صورت یک رشته فیبوناچی) بر ساختار الکترونی مولکول DNA این است که شکاف انرژی نیمرسانندگی مولکول DNA از بین می رود و مشخصه جریان- ولتاژ مدل فیبوناچی مولکول DNA رفتار خطی و شبه- اهمی از خود نشان می دهد.

نویسندگان

سید احمد کتابی

دانشکده فیزیک، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

هلیا فیلی خوزستانی

دانشکده فیزیک، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • E G Emberly and G Kirczenow, Chem. Phys. ۲۸۱ (۲۰۰۰) ...
  • H Guichao, G Ying, W Jianhua, and X Shijie, Phys. ...
  • H Guichao, H Keliang, X Shijie, and A Saxena, J. ...
  • S A Ketabi and M Ashhadi, Physica E ۵۳ (۲۰۱۳) ...
  • A Nitzan and M Ratner, Science ۳۰۰ (۲۰۰۳) ۱۳۸۴. ...
  • S Datta, Nanotechnology ۱۵ (۲۰۰۴) S۴۳۳. ...
  • C Joachim and M Ratner, Nanotechnology ۱۵ (۲۰۰۴) ۱۰۶۵. ...
  • Y-H Yoo, D H Ha, J-O Lee, J W Park, ...
  • B Xu, P Zhang, X Li and N Tao, NanoLett. ...
  • D Klosta, R A Römer and M S Turner, Biophys. ...
  • S Roche, D Bicout, E Maciá, and E Kats, Phys. ...
  • S Roche, Phys. Rev. Lett. ۹۱ (۲۰۰۳) ۱۰۸۱۰۱. ...
  • H Wang, J P Lewis, and O F Sankey, Phys. ...
  • G Cuniberti, L Craco, D Porath, and C Dekker, Phys. ...
  • I L Garzon, et al., Nanotechnology ۱۲ (۲۰۰۱) ۱۲۶. ...
  • A Rakitin, P Aich, C Papadopoulos, Y Kobzar, A S ...
  • P Qi, A Javey, M Rolandi, Q Wang, E Yenilmez, ...
  • J H Wei and K S Chan, J. Phys. : ...
  • E Maciá, Phys. Rev. B ۷۴ (۲۰۰۶) ۲۴۵۱۰۵. ...
  • P Carpena, P Bernaola-Galvan, P Ch Ivanov, and H E ...
  • Ai-Min Guo and H Xu, Physica B ۳۹۱ (۲۰۰۷) ۲۹۲. ...
  • B P W de Oliveira, E L Albuquerque, and M ...
  • J D Watson and F H C Crick, Nature ۱۷۱ ...
  • H Y Zhang, X Q Li, P Han, X Y ...
  • P J de Pablo et al., Phys. Rev. Lett. ۸۵ ...
  • E Schrödinger, “What is life? The physical aspects of the ...
  • S Datta, “Electronic transport in mesoscopic system”, Cambridge University Press, ...
  • S Datta, “Quantum transport: atom to transistor”, Cambridge University Press, ...
  • L Xin-Qi and Y Yan, Appl. Phys. Lett. ۷۹ (۲۰۰۱) ...
  • J L D\'Amato and H M Pastawski, Phys. Rev. B ...
  • E Maciá, Phys. Rev. B ۷۵ (۲۰۰۷) ۰۳۵۱۳۰. ...
  • نمایش کامل مراجع