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Les techniques de nanofabrication pour obtenir un contrôle dimensionnel à l'échelle nanométrique sont généralement intensives en équipement et chronophages. L'utilisation de faisceaux énergétiques d'électrons ou d'ions a rendu la fabrication de nanopores dans de fines membranes solides accessible à certains laboratoires universitaires, cependant, ces outils ne sont pas accessibles à de nombreux chercheurs et sont mal adaptés à la production de masse. Ici, nous décrivons une approche rapide et simple pour fabriquer un seul nanopore jusqu'à 2 nm de taille avec une précision sub-nm, directement en solution, en contrôlant la rupture diélectrique à l'échelle nanométrique. La méthode repose sur l'application d'une tension à travers une membrane isolante pour générer un champ électrique élevé, tout en surveillant le courant de fuite induit. Nous montrons que les nanopores fabriqués par cette méthode produisent des signaux électriques clairs provenant de molécules d'ADN transloquées. Compte tenu de la réduction considérable de la complexité et du coût, nous envisageons que cette stratégie de fabrication non seulement bénéficie aux chercheurs des sciences physiques et de la vie souhaitant accéder de manière fiable aux nanopores solides, mais pourrait également fournir une voie vers la fabrication de biotechnologies basées sur des nanopores.
Kwok et al. (Fri,) ont étudié cette question.