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中科院物理所基于DNA分子的自旋過濾器研究取得進展

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    2013年07月25日
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中科院物理所基于DNA分子的自旋過濾器研究取得進展
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上海研生實業(yè)有限公司
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資料簡介

 中科院物理所基于DNA分子的自旋過濾器研究取得進展

 *,DNA是遺傳物質。不同的生物體根據(jù)其特定的DNA序列合成特定的蛋白質,而表現(xiàn)出不同的遺傳性狀,于是造就了世界的多樣性。由于其雙螺旋結構和自組裝性質,DNA的特性已引起了各國科學家的廣泛關注,并成為多學科交叉領域的熱點研究問題。

  2011年,以色列Naaman小組和德國科學家合作進行了DNA作為自旋過濾器的實驗。他們首先將很多條相同的DNA緊密地置于金表面上,然后利用紫外光使電子從金表面逸出,zui后利用Mott偏振器檢測透過DNA的光電子的極化性質。他們的研究結果表明:(1)透過單層雙鏈DNA系統(tǒng)的電子會產(chǎn)生極化,自旋極化率達到60%。(2)自旋極化率隨著雙鏈DNA長度的增加而增大。(3)透過雙鏈DNA的光電子的極化性質與入射光的偏振性基本無關。(4)單層的單鏈DNA系統(tǒng)對電子自旋不具有過濾效應。該研究小組還進一步作了如下實驗:將單個雙鏈DNA分子接在兩個電極之間,直接測量該系統(tǒng)的電流-電壓曲線,進一步證實了DNA分子能作為自旋過濾器的事實。他們的工作發(fā)表在Science 331, 894 (2011)和Nano Lett. 11, 4652 (2011)上。

  zui近,中科院物理研究所/北京凝聚態(tài)物理國家實驗室(籌)理論室博士后郭愛敏和研究員孫慶豐研究了DNA分子的自旋輸運性質。雙鏈DNA分子的空間結構如圖1所示。他們考慮將單個DNA分子接在兩個非磁性電極之間,給出了該系統(tǒng)的模型Hamiltonian,包括考慮自旋軌道耦合、退相干以及DNA的雙螺旋結構。研究結果表明:(1)在存在退相干、螺旋和自旋軌道耦合的情況下,雙鏈DNA分子具有較大的自旋極化率;并指出自旋極化流的產(chǎn)生是退相干、螺旋和自旋軌道耦合共同作用的結果,三者是缺一不可的(如圖2所示)。(2)雙鏈DNA分子的自旋極化率會隨著其長度的增加而增大,如圖3所示。當雙鏈DNA分子長度為80個堿基時,自旋極化率能超過60%;(3)單鏈DNA分子不能過濾電子自旋。這與上述實驗結果*符合。此外,他們還研究了自旋極化率與系統(tǒng)的各種參數(shù)關系,發(fā)現(xiàn)通過適當?shù)卦黾与p鏈DNA分子的螺旋度,自旋極化率可以顯著增加。

  這項工作闡明了DNA分子作為自旋過濾器的物理機制,給出了不同條件下DNA分子自旋過濾的效率,為將來進一步設計DNA分子自旋器件奠定了理論基礎。該研究成果發(fā)表在Physical Review Letters 108, 218102 (2012)上。

 中科院物理所基于DNA分子的自旋過濾器研究取得進展

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