基于石墨烯盖子与仿生DNA相互作用的高效光调节离子门控

    公开(公告)号:CN111307721A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201811514485.0

    申请日:2018-12-12

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种构建新型离子门控的方法,为离子通道及功能的研究提供了一种模型和方法。通过光照变化切换Azo-DNA的顺式和反式状态,可以可逆地控制离子门控。在纳米通道-离子通道复合体的阻挡层上进行修饰后,Azo-DNA在紫外线照射下呈现为单链状态。在这种情况下,GO可通过π-π堆积相互作用与单链Azo-DNA紧密地结合,因此这种纳米结构系统处于“闭合”状态。在被可见光照射后,由于Azo的光响应性,Azo-DNA变成发夹结构,双链DNA不能稳定地与GO结合,因此切换到“开放”状态。本装置的发现为离子通道的构建,离子功能和离子量的研究提供了模型和方法。此外,这种生物启发的系统具有良好的生物相容性和多样化设计的优势,具有纳米医学,生物传感器和受控药物输送等潜在应用。

    基于石墨烯盖子与仿生DNA相互作用的高效光调节离子门控

    公开(公告)号:CN111307721B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN201811514485.0

    申请日:2018-12-12

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种构建新型离子门控的方法,为离子通道及功能的研究提供了一种模型和方法。通过光照变化切换Azo‑DNA的顺式和反式状态,可以可逆地控制离子门控。在纳米通道‑离子通道复合体的阻挡层上进行修饰后,Azo‑DNA在紫外线照射下呈现为单链状态。在这种情况下,GO可通过π‑π堆积相互作用与单链Azo‑DNA紧密地结合,因此这种纳米结构系统处于“闭合”状态。在被可见光照射后,由于Azo的光响应性,Azo‑DNA变成发夹结构,双链DNA不能稳定地与GO结合,因此切换到“开放”状态。本装置的发现为离子通道的构建,离子功能和离子量的研究提供了模型和方法。此外,这种生物启发的系统具有良好的生物相容性和多样化设计的优势,具有纳米医学,生物传感器和受控药物输送等潜在应用。

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