Вышедшие номера
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.
  1. E.R. Mardis. Ann. Rev. Analyt. Chem., 6, 287 (2013)
  2. C. Toumazou, L.M. Shepherd, S.C. Reed. Nature Methods, 10, 641 (2013)
  3. J.M. Rothberg, W. Hinz, T.M. Rearick. Nature, 475, 348 (2011)
  4. 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)
  5. M. Muthukumar, C. Plesa, C. Dekker. Physics Today, 68 (8), 40 (2015)
  6. C. Dekker, M. Ratner. Physics World, 8, 29 (2001)
  7. D. Porath, A. Bezryadin, S. de Vries, C. Dekker. Nature, 403, 635 (2000)
  8. A. Bezryadin, C. Dekker, G. Schmid. Appl. Phys. Lett., 71, 1273 (1997)
  9. H. Tanaka, T. Kawai. Nature Nanotechnology, 4, 518 (2009)
  10. 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
  11. Н.Т. Баграев, А.Л. Чернев, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, А.К. Емельянов, М.В. Дубина. ФТП, 50, в печати (2016)
  12. A.L. Chernev, N.T. Bagraev, L.E. Klyachkin, A.K. Emelyanov, M.V. Dubina. ФТП, 49, 966 (2015)
  13. N.T. Bagraev, A. Bouravleuv, W. Gehlhoff, L. Klyachkin, A. Malyarenko, S. Rykov. Def. Dif. Forum, 194, 673 (2001)
  14. N.T. Bagraev, N.G. Galkin, W. Gehlhoff, L.E. Klyachkin, A.M. Malyarenko. J. Phys.: Condens. Matter, 20, 164202 (2008)
  15. Н.Т. Баграев, А.Д. Буравлев, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, В. Гельхофф, В.К. Иванов, И.А. Шелых. ФТП, 36, 462 (2002)
  16. Н.Т. Баграев, А.Д. Буравлев, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, В. Гельхофф, Ю.И. Романов, С.А. Рыков. ФТП, 39, 716 (2005)
  17. 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)
  18. 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)
  19. Н.Т. Баграев, Э.Ю. Даниловский, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, В.А. Машков. ФТП, 46, 77 (2012)
  20. B.M. Fischer, M. Walther, P. Jepsen. Phys. Med. Biol., 47, 3807 (2002)
  21. N.T. Bagraev, V.Yu. Grigoryev, L.E. Klyachkin, A.M. Malyarenko, V.A. Mashkov, V.V. Romanov. ФТП, 50 (8), 1047 (2016)
  22. G. Gruner. AIP Conf. Proc., 544, 462 (2000)
  23. L. Fumagalli, D. Esteban, A. Cuervo, J.L. Carrascosa, G. Gomila. Nature Mater., 11, 808 (2012)
  24. 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.