Electron channels in biomolecular nanowires (Articolo in rivista)

Type
Label
  • Electron channels in biomolecular nanowires (Articolo in rivista) (literal)
Anno
  • 2004-01-01T00:00:00+01:00 (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#doi
  • 10.1021/jp036689m (literal)
Alternative label
  • A. Calzolari, R. Di Felice, E. Molinari, A. Garbesi (2004)
    Electron channels in biomolecular nanowires
    in The journal of physical chemistry. B; ACS, American chemical society, Washington, DC (Stati Uniti d'America)
    (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#autori
  • A. Calzolari, R. Di Felice, E. Molinari, A. Garbesi (literal)
Pagina inizio
  • 2509 (literal)
Pagina fine
  • 2515 (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#numeroVolume
  • 108 (literal)
Rivista
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#pagineTotali
  • 7 (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#numeroFascicolo
  • 8 (literal)
Note
  • ISI Web of Science (WOS) (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#affiliazioni
  • Univ Modena, INFM, Ctr NanoStruct & BioSyst Surfaces, I-41100 Modena, Italy Univ Modena, Dipartimento Fis, I-41100 Modena, Italy CNR, ISOF, Area Ric, I-40129 Bologna, Italy (literal)
Titolo
  • Electron channels in biomolecular nanowires (literal)
Abstract
  • We report a first-principle study of the electronic and conduction properties of a quadruple-helix guanine wire (G4 wire), a DNA derivative, with inner potassium ions. The analysis of the electronic structure highlights the presence of energy manifolds that are equivalent to the bands of (semi)conducting materials and reveals the formation of extended electron channels available for charge transport along the wire. The specific metal-nucleobase interactions affect the electronic properties at the Fermi level, leading the wire to behave as an intrinsically p-doped system. (literal)
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