毕业论文课题相关文献综述
文 献 综 述1.研究背景长期以来,人们一直认为制造具有纳米级精度的设计金属或金属氧化物图案是许多领域的主要挑战之一,例如催化纳米系统以及光学和电子纳米器件。
进入构图方法以构建具有纳米级精度的纳米材料,诸如光刻和电子束光刻之类的常规光刻方法已被广泛用于制造具有定制图案的纳米结构。
但是,这些方法的应用受到仪器成本高和操作时间长的限制。
目前,构建DNA介导的无机纳米材料的常用策略涉及两种不同的方法。
第一种策略是基于前体阳离子和磷酸根基团之间的静电相互作用,在DNA模板上直接生长无机纳米材料。
但是,由于磷酸根基团位于DNA主链上并且通常可用于结合,因此这种方法缺乏可寻址性。
第二种方法是基于无机纳米粒子与DNA分子的功能化。
纳米粒子表面上的DNA与DNA纳米结构上延伸的互补序列之间的杂交被用于组织纳米粒子以创建定义形状的纳米级物体。
此技术可以调节纳米粒子在DNA模板上的明确定位。
然而,复杂且耗时的过程以及副产物的存在限制了其广泛的应用。
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