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Accès ouvert déclaré 2024 article

p-Type Sensing of DNA Nucleobases Adsorbed on Graphene Nanoribbon

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Le résumé fourni par la source

High Resolution Image Download MS PowerPoint Slide DNA nucleobases are important in DNA sequencing, disease testing linked to genes, and disease treatment. Here, we report density functional calculations investigating the adsorption of guanine (G), adenine (A), thymine (T), and cytosine (C) on armchair graphene nanoribbons (AGNR) – a gapped semiconductor. Their adsorption energies, charge transfer, work function, and electrical properties were calculated. The adsorption strength and charge transfer demonstrate a physisorption mechanism for the nucleobases on AGNR. The adsorption strength between −0.58 and −0.73 eV has a hierarchy of G > A > T > C . Although the energy gap remained unchanged, the variations in the density of states of the nucleobases correspond with the concentration of electronegative atoms present in the nucleobases. The sensitivity of AGNR to the nucleobases is differentiated by the degree of hybridization of the p -orbitals shown in the density of states. The changes in the work function illustrate a p-type sensing mechanism that correlates with the charge transfer mechanism from the substrate to the nucleobases. Our findings emphasize the capability of AGNR as a real-time sensor for DNA nucleobases owing to the physisorption mechanism and small recovery time of the AGNR to its baseline state after every detection event.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
p-Type Sensing of DNA Nucleobases Adsorbed on Graphene Nanoribbon
Date Crossref
31/12/2024
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Lehigh University Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Central Oklahoma pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Physics — Lehigh University, University of Central Oklahoma et School of Engineering.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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