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Cation-Size-Dependent DNA Adsorption Kinetics and Packing Density on Gold Nanoparticles: An Opposite Trend

反离子 胶体金 化学 吸附 单层 纳米颗粒 表面电荷 动力学 DNA 胶体 零电荷点 化学工程 结晶学 无机化学 纳米技术 离子 材料科学 有机化学 物理化学 工程类 物理 量子力学 生物化学
作者
Biwu Liu,Erin Y. Kelly,Juewen Liu
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:30 (44): 13228-13234 被引量:37
标识
DOI:10.1021/la503188h
摘要

The property of DNA is strongly influenced by counterions. Packing a dense layer of DNA onto a gold nanoparticle (AuNP) generates an interesting colloidal system with many novel physical properties such as a sharp melting transition, protection of DNA against nucleases, and enhanced complementary DNA binding affinity. In this work, the effect of monovalent cation size is studied. First, for free AuNPs without DNA, larger group 1A cations are more efficient in inducing their aggregation. The same trend is observed with group 2A metals using AuNPs capped by various self-assembled monolayers. After establishing the salt range to maintain AuNP stability, the DNA adsorption kinetics is also found to be faster with the larger Cs(+) compared to the smaller Li(+). This is attributed to the easier dehydration of Cs(+), and dehydrated Cs(+) might condense on the AuNP surface to reduce the electrostatic repulsion effectively. However, after a long incubation time with a high salt concentration, Li(+) allows ∼30% more DNA packing compared to Cs(+). Therefore, Li(+) is more effective in reducing the charge repulsion among DNA, and Cs(+) is more effective in screening the AuNP surface charge. This work suggests that physicochemical information at the bio/nanointerface can be obtained by using counterions as probes.
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