超高真空条件下碱基与金属在Au(111)表面的相互作用
O647; 碱基是生命体中核酸的重要组成部分,用以携带遗传信息.碱基之间的互补配对行为在DNA和RNA的高保真复制过程中起到重要作用.除了碱基间的特异性识别,碱基分子与金属,盐类和一些小分子也可发生相互作用,特别是与某些金属原子或离子的相互作用会造成核酸的损伤,并可能进一步导致基因突变甚至诱发细胞的癌变.同时,基于DNA金属化形成的纳米器件逐渐成为纳米科技领域的研究热点.因此研究碱基与金属作用的现象和机制对于生物化学和纳米科学都十分重要.扫描隧道显微镜可以在实空间原子尺度下揭示纳米结构,密度泛函理论计算可以帮助确定反应机理.本文对近年来报道的利用以上两种方法在超高真空环境下碱基及其衍生物与碱金...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | 物理化学学报 2018, Vol.34 (12), p.1321-1333 |
---|---|
Hauptverfasser: | , , , , , , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | chi |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
container_end_page | 1333 |
---|---|
container_issue | 12 |
container_start_page | 1321 |
container_title | 物理化学学报 |
container_volume | 34 |
creator | 王心怡 谢磊 丁元琪 姚心仪 张弛 孔惠慧 王利坤 许维 |
description | O647; 碱基是生命体中核酸的重要组成部分,用以携带遗传信息.碱基之间的互补配对行为在DNA和RNA的高保真复制过程中起到重要作用.除了碱基间的特异性识别,碱基分子与金属,盐类和一些小分子也可发生相互作用,特别是与某些金属原子或离子的相互作用会造成核酸的损伤,并可能进一步导致基因突变甚至诱发细胞的癌变.同时,基于DNA金属化形成的纳米器件逐渐成为纳米科技领域的研究热点.因此研究碱基与金属作用的现象和机制对于生物化学和纳米科学都十分重要.扫描隧道显微镜可以在实空间原子尺度下揭示纳米结构,密度泛函理论计算可以帮助确定反应机理.本文对近年来报道的利用以上两种方法在超高真空环境下碱基及其衍生物与碱金属、碱土金属和过渡金属的相互作用进行了介绍,总结了碱基与金属的作用位点及反应发生的机理,并进一步提出单原子尺度下的结构模型、可能的反应路径,进而揭示相互作用的本质. |
doi_str_mv | 10.3866/PKU.WHXB201802081 |
format | Article |
fullrecord | <record><control><sourceid>wanfang_jour</sourceid><recordid>TN_cdi_wanfang_journals_wlhxxb201812008</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><wanfj_id>wlhxxb201812008</wanfj_id><sourcerecordid>wlhxxb201812008</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-wanfang_journals_wlhxxb2018120083</originalsourceid><addsrcrecordid>eNpjYJA0NNAztjAz0w_wDtUL94hwMjIwtDAwMrAwZGHgNDQwMNA1szC04GDgLS7OTDIwMDIytTA0NuVkcH6xrfXl6hnP58x_vnLXs7kLn-ze9mRH9_NFG5_O3_VkR9_L9olPN857OmeFY6mGoaGh5ouFK17OXfR8Vsvz2Tue7Jr0ZO-c51NW8DCwpiXmFKfyQmluBnU31xBnD93yxLy0xLz0-Kz80qI8oEx8eU5GRUUSyGmGRgYGFsbEqwQAkF1Xqg</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>超高真空条件下碱基与金属在Au(111)表面的相互作用</title><source>EZB-FREE-00999 freely available EZB journals</source><creator>王心怡 ; 谢磊 ; 丁元琪 ; 姚心仪 ; 张弛 ; 孔惠慧 ; 王利坤 ; 许维</creator><creatorcontrib>王心怡 ; 谢磊 ; 丁元琪 ; 姚心仪 ; 张弛 ; 孔惠慧 ; 王利坤 ; 许维</creatorcontrib><description>O647; 碱基是生命体中核酸的重要组成部分,用以携带遗传信息.碱基之间的互补配对行为在DNA和RNA的高保真复制过程中起到重要作用.除了碱基间的特异性识别,碱基分子与金属,盐类和一些小分子也可发生相互作用,特别是与某些金属原子或离子的相互作用会造成核酸的损伤,并可能进一步导致基因突变甚至诱发细胞的癌变.同时,基于DNA金属化形成的纳米器件逐渐成为纳米科技领域的研究热点.因此研究碱基与金属作用的现象和机制对于生物化学和纳米科学都十分重要.扫描隧道显微镜可以在实空间原子尺度下揭示纳米结构,密度泛函理论计算可以帮助确定反应机理.本文对近年来报道的利用以上两种方法在超高真空环境下碱基及其衍生物与碱金属、碱土金属和过渡金属的相互作用进行了介绍,总结了碱基与金属的作用位点及反应发生的机理,并进一步提出单原子尺度下的结构模型、可能的反应路径,进而揭示相互作用的本质.</description><identifier>ISSN: 1000-6818</identifier><identifier>DOI: 10.3866/PKU.WHXB201802081</identifier><language>chi</language><publisher>同济大学材料科学与工程学院,同济-奥胡斯纳米结构与功能纳米材料联合研究中心,同济大学材料交叉科学研究中心,上海201804</publisher><ispartof>物理化学学报, 2018, Vol.34 (12), p.1321-1333</ispartof><rights>Copyright © Wanfang Data Co. Ltd. All Rights Reserved.</rights><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Uhttp://www.wanfangdata.com.cn/images/PeriodicalImages/wlhxxb/wlhxxb.jpg</thumbnail><link.rule.ids>314,780,784,4024,27923,27924,27925</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>王心怡</creatorcontrib><creatorcontrib>谢磊</creatorcontrib><creatorcontrib>丁元琪</creatorcontrib><creatorcontrib>姚心仪</creatorcontrib><creatorcontrib>张弛</creatorcontrib><creatorcontrib>孔惠慧</creatorcontrib><creatorcontrib>王利坤</creatorcontrib><creatorcontrib>许维</creatorcontrib><title>超高真空条件下碱基与金属在Au(111)表面的相互作用</title><title>物理化学学报</title><description>O647; 碱基是生命体中核酸的重要组成部分,用以携带遗传信息.碱基之间的互补配对行为在DNA和RNA的高保真复制过程中起到重要作用.除了碱基间的特异性识别,碱基分子与金属,盐类和一些小分子也可发生相互作用,特别是与某些金属原子或离子的相互作用会造成核酸的损伤,并可能进一步导致基因突变甚至诱发细胞的癌变.同时,基于DNA金属化形成的纳米器件逐渐成为纳米科技领域的研究热点.因此研究碱基与金属作用的现象和机制对于生物化学和纳米科学都十分重要.扫描隧道显微镜可以在实空间原子尺度下揭示纳米结构,密度泛函理论计算可以帮助确定反应机理.本文对近年来报道的利用以上两种方法在超高真空环境下碱基及其衍生物与碱金属、碱土金属和过渡金属的相互作用进行了介绍,总结了碱基与金属的作用位点及反应发生的机理,并进一步提出单原子尺度下的结构模型、可能的反应路径,进而揭示相互作用的本质.</description><issn>1000-6818</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2018</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNpjYJA0NNAztjAz0w_wDtUL94hwMjIwtDAwMrAwZGHgNDQwMNA1szC04GDgLS7OTDIwMDIytTA0NuVkcH6xrfXl6hnP58x_vnLXs7kLn-ze9mRH9_NFG5_O3_VkR9_L9olPN857OmeFY6mGoaGh5ouFK17OXfR8Vsvz2Tue7Jr0ZO-c51NW8DCwpiXmFKfyQmluBnU31xBnD93yxLy0xLz0-Kz80qI8oEx8eU5GRUUSyGmGRgYGFsbEqwQAkF1Xqg</recordid><startdate>2018</startdate><enddate>2018</enddate><creator>王心怡</creator><creator>谢磊</creator><creator>丁元琪</creator><creator>姚心仪</creator><creator>张弛</creator><creator>孔惠慧</creator><creator>王利坤</creator><creator>许维</creator><general>同济大学材料科学与工程学院,同济-奥胡斯纳米结构与功能纳米材料联合研究中心,同济大学材料交叉科学研究中心,上海201804</general><scope>2B.</scope><scope>4A8</scope><scope>92I</scope><scope>93N</scope><scope>PSX</scope><scope>TCJ</scope></search><sort><creationdate>2018</creationdate><title>超高真空条件下碱基与金属在Au(111)表面的相互作用</title><author>王心怡 ; 谢磊 ; 丁元琪 ; 姚心仪 ; 张弛 ; 孔惠慧 ; 王利坤 ; 许维</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-wanfang_journals_wlhxxb2018120083</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>chi</language><creationdate>2018</creationdate><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>王心怡</creatorcontrib><creatorcontrib>谢磊</creatorcontrib><creatorcontrib>丁元琪</creatorcontrib><creatorcontrib>姚心仪</creatorcontrib><creatorcontrib>张弛</creatorcontrib><creatorcontrib>孔惠慧</creatorcontrib><creatorcontrib>王利坤</creatorcontrib><creatorcontrib>许维</creatorcontrib><collection>Wanfang Data Journals - Hong Kong</collection><collection>WANFANG Data Centre</collection><collection>Wanfang Data Journals</collection><collection>万方数据期刊 - 香港版</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><jtitle>物理化学学报</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>王心怡</au><au>谢磊</au><au>丁元琪</au><au>姚心仪</au><au>张弛</au><au>孔惠慧</au><au>王利坤</au><au>许维</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>超高真空条件下碱基与金属在Au(111)表面的相互作用</atitle><jtitle>物理化学学报</jtitle><date>2018</date><risdate>2018</risdate><volume>34</volume><issue>12</issue><spage>1321</spage><epage>1333</epage><pages>1321-1333</pages><issn>1000-6818</issn><abstract>O647; 碱基是生命体中核酸的重要组成部分,用以携带遗传信息.碱基之间的互补配对行为在DNA和RNA的高保真复制过程中起到重要作用.除了碱基间的特异性识别,碱基分子与金属,盐类和一些小分子也可发生相互作用,特别是与某些金属原子或离子的相互作用会造成核酸的损伤,并可能进一步导致基因突变甚至诱发细胞的癌变.同时,基于DNA金属化形成的纳米器件逐渐成为纳米科技领域的研究热点.因此研究碱基与金属作用的现象和机制对于生物化学和纳米科学都十分重要.扫描隧道显微镜可以在实空间原子尺度下揭示纳米结构,密度泛函理论计算可以帮助确定反应机理.本文对近年来报道的利用以上两种方法在超高真空环境下碱基及其衍生物与碱金属、碱土金属和过渡金属的相互作用进行了介绍,总结了碱基与金属的作用位点及反应发生的机理,并进一步提出单原子尺度下的结构模型、可能的反应路径,进而揭示相互作用的本质.</abstract><pub>同济大学材料科学与工程学院,同济-奥胡斯纳米结构与功能纳米材料联合研究中心,同济大学材料交叉科学研究中心,上海201804</pub><doi>10.3866/PKU.WHXB201802081</doi></addata></record> |
fulltext | fulltext |
identifier | ISSN: 1000-6818 |
ispartof | 物理化学学报, 2018, Vol.34 (12), p.1321-1333 |
issn | 1000-6818 |
language | chi |
recordid | cdi_wanfang_journals_wlhxxb201812008 |
source | EZB-FREE-00999 freely available EZB journals |
title | 超高真空条件下碱基与金属在Au(111)表面的相互作用 |
url | https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-01-08T00%3A33%3A00IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-wanfang_jour&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E8%B6%85%E9%AB%98%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%B8%8B%E7%A2%B1%E5%9F%BA%E4%B8%8E%E9%87%91%E5%B1%9E%E5%9C%A8Au(111)%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E7%9A%84%E7%9B%B8%E4%BA%92%E4%BD%9C%E7%94%A8&rft.jtitle=%E7%89%A9%E7%90%86%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%AD%A6%E6%8A%A5&rft.au=%E7%8E%8B%E5%BF%83%E6%80%A1&rft.date=2018&rft.volume=34&rft.issue=12&rft.spage=1321&rft.epage=1333&rft.pages=1321-1333&rft.issn=1000-6818&rft_id=info:doi/10.3866/PKU.WHXB201802081&rft_dat=%3Cwanfang_jour%3Ewlhxxb201812008%3C/wanfang_jour%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_wanfj_id=wlhxxb201812008&rfr_iscdi=true |