DNA de nanoestruturas, origami de DNA em particular, têm sido amplamente utilizadas para organizar as moléculas e outros componentes de escala nanométrica (por exemplo, proteínas e nanopartículas [NPs]), com precisão de nanômetros em geometrias arbitrárias quase1,2 , 3 , 4 , 5. a capacidade de organizar metal NPs em modelos de origami de DNA com um alto rendimento e precisão permite a fabricação de estruturas plasmônico com propriedades óticas romance6,7,8, 9 , 10. técnica de origami de DNA é especialmente útil para a geração de estruturas plasmônico quirais, que exigem arquiteturas genuinamente tridimensional11,12,13, 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20.
Este protocolo descreve detalhadamente todo o processo de fabricação de ADN origami-modelo quiral módulos (assemblies) de AuNRs. O software usado para o projeto21 e estrutura previsão22,23 de origami de DNA é intuitiva e livremente disponíveis. O origami fabricação e síntese de AuNR usam equipamento de laboratório de bioquímica comum (por exemplo, thermocyclers, eletroforese em gel, pratos quentes, centrífugas). As estruturas são caracterizadas usando espectroscopia TEM e CD padrão.
Fabricação de nanoestruturas plasmônico semelhantes com métodos de cima para baixo (por exemplo, litografia de feixe de elétrons) exigiria equipamento bastante complicado e caro. Além disso, modelos de origami de DNA fornecem a possibilidade de incorporar reconfigurabilidade estrutural em assemblies plasmônico24,25,26,,27,28,29 ,30,31,32,33, que é extremamente desafiador para estruturas fabricadas com técnicas de litografia. Em comparação com outras abordagens moleculares34,35,36,37, fabricação baseada em origami de DNA fornece um alto nível de precisão espacial e programação.