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DNA origami substrates for highly sensitive surface-enhanced Raman scattering

  • DNA nanotechnology holds great promise for the fabrication of novel plasmonic nanostructures and the potential to carry out single-molecule measurements using optical spectroscopy. Here, we demonstrate for the first time that DNA origami nanostructures can be exploited as substrates for surface-enhanced Raman scattering (SERS). Gold nanoparticles (AuNPs) have been arranged into dimers to create intense Raman scattering hot spots in the interparticle gaps. AuNPs (15 nm) covered with TAMRA-modified DNA have been placed at a nominal distance of 25 nm to demonstrate the formation of Raman hot spots. To control the plasmonic coupling between the nanoparticles and thus the field enhancement in the hot spot, the size of AuNPs has been varied from 5 to 28 nm by electroless Au deposition. By the precise positioning of a specific number of TAMRA molecules in these hot spots, SERS with the highest sensitivity down to the few-molecule level is obtained.

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Autor*innen:J. Prinz, B. Schreiber, L. Olejko, J. Oertel, J. Rackwitz, A. Keller, Ilko Bald
Dokumenttyp:Zeitschriftenartikel
Veröffentlichungsform:Verlagsliteratur
Sprache:Englisch
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch):The journal of physical chemistry letters
Jahr der Erstveröffentlichung:2013
Verlag:ACS
Verlagsort:Washington, DC
Jahrgang/Band:4
Ausgabe/Heft:23
Erste Seite:4140
Letzte Seite:4145
Freie Schlagwörter:DANN Origami; Nanoparticles; Surface-enhanced Raman scattering; TAMRA
DOI:10.1021/jz402076b
ISSN:1948-7185
Verfügbarkeit des Dokuments:Physisches Exemplar in der Bibliothek der BAM vorhanden ("Hardcopy Access")
Bibliotheksstandort:Sonderstandort: Publica-Schrank
Datum der Freischaltung:20.02.2016
Referierte Publikation:Ja
Datum der Eintragung als referierte Publikation:09.01.2014
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