華南理工大學登上Science!

?智能總結(jié),近日華南理工大學前沿軟物質(zhì)學院林志偉教授(回國前就職于NIST)與美國國家標準與技術(shù)研究院(NIST)Ming Zheng研究員,利用DNA首次實現(xiàn)了SWCNTs的可控有序修飾。
單壁碳納米管(SWCNTs)是由單層碳原子組成的一維管狀納米材料,具有優(yōu)異的光學、電學、力學、熱學等方面性能,已經(jīng)被廣泛應用于諸多領域包括電子器件、光學儀器、疾病檢測等。SWCNTs的化學修飾可以改變其晶格結(jié)構(gòu),進而改變電學和光學性能,對發(fā)展新型材料如有機超導材料、量子材料意義重大,是國際前沿的研究方向。但由于SWCNTs中所有碳原子的化學環(huán)境相同,SWCNTs的可控化學修飾是該領域長期存在的一項重大挑戰(zhàn)。
針對該挑戰(zhàn),近日華南理工大學前沿軟物質(zhì)學院林志偉教授(回國前就職于NIST)與美國國家標準與技術(shù)研究院(NIST)Ming Zheng研究員,利用DNA首次實現(xiàn)了SWCNTs的可控有序修飾。相關研究成果以“DNA-guided lattice remodeling of carbon nanotubes”為題發(fā)表在國際頂級期刊《Science》上。林志偉教授為本論文的第一作者和通訊作者,Ming Zheng 研究員為共同通訊作者。
林志偉解釋:“精確可控的修飾方法,使得科學家有望像服裝設計師一樣,按自己的想法 ‘可定制化’的設計SWCNTs化學結(jié)構(gòu),以實現(xiàn)特殊的性能(例如超導性能),進而實現(xiàn)在航空航天、量子計算機、量子通信、新一代生物醫(yī)療等領域的前沿應用”。
具體來說,作者將含有鳥嘌呤堿基(Guanine,G)的DNA序列,纏繞至多種單手性SWCNTs的表面,通過調(diào)控SWCNTs種類、DNA序列和構(gòu)象,實現(xiàn)預先定制反應位點。在525 nm光照下激發(fā)玫瑰紅(Rose Bengal)產(chǎn)生單線態(tài)氧(1O2),進而引發(fā)G與SWCNTs發(fā)生反應。之后利用吸收光譜、光致發(fā)光光譜(PL)、拉曼光譜對產(chǎn)物結(jié)構(gòu)進行表征。
為了深入研究反應機理以及反應后SWCNTs晶格中反應位點的空間分布,作者設計了一系列有相同G含量,但G相對位置不同的DNA(2G-n),出乎意料地發(fā)現(xiàn)C3GC7GC3(2G-7)和(8,3) SWCNTs的反應產(chǎn)物,在拉曼、熒光光譜中與SWCNTs晶格缺陷相關的峰強出現(xiàn)了極小值,表明在SWCNTs中形成了有序排列的晶格缺陷,即有序排列的反應位點。
利用冷凍電鏡(Cryo-EM)對C3GC7GC3-(8, 3)的結(jié)構(gòu)進行表征和重構(gòu),證實了有序的DNA螺旋結(jié)構(gòu),其螺距為6.5 ?(圖4)。通過計算機模擬所構(gòu)筑的理論模型與冷凍電鏡的重構(gòu)模型相互驗證,清楚地揭示了反應機理,并進一步證明了晶格缺陷(G反應位點)在SWCNTs表面等間距的有序排列。
總結(jié),本工作通過簡單的DNA序列設計和精密的結(jié)構(gòu)表征,為SWCNTs可控化學修飾開辟了一個全新的思路?;诰_可控的SWCNTs修飾方法,有望實現(xiàn)按可定制化的方式,重塑SWCNTs原有的晶格結(jié)構(gòu)和光電性能,為發(fā)展有機超導材料、拓撲材料等變革性材料提供了重要的理論和實驗依據(jù)。審稿人對相關研究成果給與了高度評價,認為該工作完成了過去很多人做嘗試但收效甚微的宏偉目標,是領域里的重大進展等。
(本文轉(zhuǎn)載自青塔 ,如有侵權(quán)請電話聯(lián)系13810995524)
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