一種基于單分子器件平臺(tái)的單分子電學(xué)檢測(cè)新方法和新技術(shù)
                                        
                                            研制了國(guó)際首例穩(wěn)定可逆的單分子光開關(guān)器件(	Science	, 	2016	, 	352	, 1443; 	J. Phys. Chem. Lett.	, 	2017	, 	8	, 2849);觀察到了低溫下聯(lián)苯基團(tuán)由于σ單鍵的旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的精細(xì)立體電子效應(yīng)(	Nano Lett.	, 	2017	, 	17	, 856);研究了分子間主客體相互作用的動(dòng)力學(xué)過程(	Sci. Adv	., 	2016	, 	2	, e1601113),揭示了羰基和羥胺反應(yīng)形成酮肟的分子機(jī)制(	Sci. Adv.	, 	2018	, 	4	, eaar2177),證實(shí)了利用單分子電學(xué)檢測(cè)方法研究單分子反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的可行性,為實(shí)現(xiàn)單分子化學(xué)反應(yīng)的可視化研究邁出了重要的一步。他們利用硅基單分子器件實(shí)現(xiàn)了具有單堿基對(duì)分辨率的DNA雜交/脫雜交動(dòng)力學(xué)過程的研究(	Angew. Chem. Int. Ed.	, 	2016	, 	55	, 9036);在單分子水平上揭示了分子馬達(dá)水解的動(dòng)力學(xué)過程(	ACS Nano	,	2018	, 	11	, 12789),展現(xiàn)了單分子器件在單分子生物物理研究方面的可靠性。
                                        
                                        
                                            北京大學(xué)
                                            2021-04-11