Busca avançada
Ano de início
Entree

Simulações de transporte eletrônico em grafeno utilizando métodos híbridos QM/MM: aplicações no sequenciamento de DNA e detecção de proteínas

Processo: 13/02112-0
Linha de fomento:Auxílio à Pesquisa - Regular
Vigência: 01 de junho de 2013 - 31 de maio de 2015
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física da Matéria Condensada
Pesquisador responsável:Alexandre Reily Rocha
Beneficiário:Alexandre Reily Rocha
Instituição-sede: Instituto de Física Teórica (IFT). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de São Paulo. São Paulo , SP, Brasil
Pesq. associados:Antônio José Roque da Silva ; Gustavo Troiano Feliciano ; Jeconias Rocha Guimarães ; Ralph Hendrik Scheicher ; Rodrigo Garcia Amorim
Assunto(s):Simulação por computador  Grafenos  Técnicas biossensoriais  Materiais nanoestruturados  Análise de sequência de DNA  Teoria do funcional da densidade  Condução eletrônica 

Resumo

A miniaturização de dispositivos eletrônicos, ao mesmo tempo que introduz a perspectiva de novas tecnologias leva também a questões importantes do ponto de vista da ciência básica. Na escala nanoscópica estes dispositivos se comportam de maneira fundamentalmente diferente e necessitam ser profundamente estudados tanto experimental quanto teoricamente. Do ponto de vista do transporte eletrônico, os mecanismos nestas escalas devem ser descritos de maneira quântica, o que aumenta a complexidade, mas ao mesmo tempo, também aumenta a gama de fenômenos a serem explorados. O conhecimento destes mecanismos pode levar a dispositivos com aplicações que vão da eletrônica à biologia. O presente projeto visa estudar, via simulações computacionais, as propriedades eletrônicas e de transporte de sistemas nanoestruturados baseados em grafeno com aplicações exatamente em biotecnologia. Em particular iremos simular um dispositivo para sequenciamento de DNA baseado em nanoporos em grafeno, e biosensores de proteínas utilizando grafeno funcionalizado. Em todos os casos tanto a estrutura completa da biomoléculas quanto o solvente serão levados em consideração. Desta maneira todos os efeitos que podem influenciar no funcionamento de um possível dispositivo serão incluidos. Isto significa que iremos simular de maneira atomística as propriedades de transporte de sistemas contendo dezenas de milhares de átomos.Com a finalidade de obter tal feito iremos combinar metodologias de dinâmica clássica e métodos ab initio (no que se convem chamar de QM/MM). Com isso é possível obter a estrutura eletrônica do grafeno e de parte da molécula biológica de interesse - a região ativa - levando em consideração os efeitos dinâmicos do sistema, do solvente e conta íons sempre presentes. Em seguida uniremos este ferramental à teoria de funções de Green fora do equilíbrio, que permite a determinação das propriedades de transporte eletrônico de sistemas sob efeito de um potencial externo. Assim sendo este projeto combina o desenvolvimento de ferramentas de transporte eletrônico, questões aplicadas ligadas ao desenvolvimento de dispositivos nanoscópicos e questões de ciência básica associadas aos efeitos dinâmicos de solventes em sistemas na escala nanoscópica sob o guarda-chuva de uma proposta baseada em desenvolver e simular dispositivos para detecção de biomoléculas utilizando grafeno com uma metodologia comum. (AU)

Publicações científicas (4)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
ANDRADE-FILHO, T.; MARTINS, TIAGO CARVALHO; FERREIRA, FABIO FURLAN; ALVES, WENDEL ANDRADE; ROCHA, ALEXANDRE REILY. Water-driven stabilization of diphenylalanine nanotube structures. THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS, v. 135, n. 8 JUL 11 2016. Citações Web of Science: 13.
PRASONGKIT, JARIYANEE; FELICIANO, GUSTAVO T.; ROCHA, ALEXANDRE R.; HE, YUHUI; OSOTCHAN, TANAKORN; AHUJA, RAJEEV; SCHEICHER, RALPH H. Theoretical assessment of feasibility to sequence DNA through interlayer electronic tunneling transport at aligned nanopores in bilayer graphene. SCIENTIFIC REPORTS, v. 5, DEC 4 2015. Citações Web of Science: 23.
FELICIANO, GUSTAVO T.; SANZ-NAVARRO, CARLOS; COUTINHO-NETO, MAURICIO DOMINGUES; ORDEJON, PABLO; SCHEICHER, RALPH H.; ROCHA, ALEXANDRE REILY. Capacitive DNA Detection Driven by Electronic Charge Fluctuations in a Graphene Nanopore. PHYSICAL REVIEW APPLIED, v. 3, n. 3 MAR 9 2015. Citações Web of Science: 32.
DO PRADO, VANIA MENDES; SEICEIRA, RAFAEL CARDOSO; PITALUGA, JR., ALTIVO; ANDRADE-FILHO, TARCISO; ALVES, WENDEL ANDRADE; ROCHA, ALEXANDRE REILY; FERREIRA, FABIO FURLAN. Elucidating the crystal structure of the antimalarial drug (+/-)-mefloquine hydrochloride: a tetragonal hydrated species. JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY, v. 47, n. 4, p. 1380-1386, AUG 2014. Citações Web of Science: 1.

Por favor, reporte erros na lista de publicações científicas escrevendo para: cdi@fapesp.br.
Mapa da distribuição dos acessos desta página
Para ver o sumário de acessos desta página, clique aqui.