Серебряные нанопроволоки на основе ДНК открывают путь к молекулярной электронике
Международная группа учёных из России (в том числе из МФТИ) и Израиля предложила новую технологию формирования нанопроволок, которые в перспективе могут найти применение в молекулярных электронных устройствах.

Речь идёт об использовании в качестве основы нанопроводов молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Учёные говорят, что такие молекулы способны проявлять сверхпроводящие свойства, если их поместить между двумя сверхпроводниками (наведённая сверхпроводимость). Более того, молекулы ДНК могут самостоятельно осуществлять транспорт заряда, однако эффективность зависит от подложки, на которую они нанесены.
«Если бы молекулы ДНК воспроизводимо проводили электрический заряд, сделать новое поколение электронных схем и электрических устройств было бы легко. Тем не менее, проводимость ДНК в некоторых случаях очень низкая, особенно если молекула закреплена на твёрдой подложке», — говорят исследователи.

Перенос заряда через ДНК может быть усилен за счёт расположения атомов металлов вдоль цепи, но добиться равномерного покрытия сложно, и оставшиеся неметаллизированные фрагменты ДНК ухудшают способность проводить электричество. Авторы работы заметили, что ДНК, состоящую из цепи гуанина и комплементарной ей цепи цитозина (ГЦ-ДНК), можно равномерно металлизировать атомами серебра.
Таким образом, появляется возможность создания нанопроволок для электронных устройств будущего. Более подробно об исследовании можно узнать здесь.
Источник:
В Москве 21–23 октября пройдёт тренинг по созданию визуального контента с ИИ
GitFlic 5.0.0 перешёл на Axiom Spring и сервер приложений Libercat
На АстраКонф представили «Астра 2.0», поддержку до девяти лет и ИИ-агентов
Astra Automation 2.0 прошла проверку совместимости с «Боцманом» 3.0
В М.Видео продажи восстановленных Android-смартфонов выросли на 13% перед 1 сентября
В Termidesk объяснили риски аварийного отключения шлюзов NetScaler
Maruga провела более 50 вебинаров на МТС Линк за год
Зонд JUICE совершит близкий пролёт Земли для разгона до 39 600 км/ч по пути к Юпитеру