CONDUÇÃO ELETRÔNICA E PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DA MOLÉCULA DE DNA
DNA,Transmitância, Calor específico quântico.
Nesta tese, estudamos as propriedades termo-eletrônicas da molécula de DNA. Para tal propósito, fizemos uso de três tipos de modelos com o DNA, todos assumindo uma geometria plana (2D), construídos cada um através das sequências quasi-periódicas (Fibonacci e/ou Rudin-Shapiro) e de uma sequência de DNA natural, parte do cromossomo humano Ch22 . Os dois primeiros modelos apresentam dois tipos de componentes que são: as bases nitrogenadas (Guanina G, citosina C, Adenina A e Timina T) e um grupamento açúcar-fosfato (SP), enquanto o terceiro apresenta somente as bases nitrogenadas. No primeiro modelo calculamos a densidade de estados utilizando o formalismo de Dyson e a transmitância pela equação de Schrödinger independente do tempo. No segundo modelo fizemos uso do processo de renormalização para obter o perfil da transmitância e conseqüentemente a curva I (corrente) versus V (voltagem). No terceiro modelo calculamos a densidade de estados pelo formalismo de Dean e utilizamos os resultados juntamente com a estatística de Fermi-Dirac para obter o potencial químico e o calor especifico quântico. Finalmente, comparamos as propriedades físicas encontradas para as sequências quasi-periódicas e para aqueles que utilizam um trecho da sequência genômica do DNA (Ch22).