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用于生物体系的几种典型纳米材料的计算模拟研究

摘要第7-10页
Abstract第10-12页
第1章 绪论第17-43页
    1.1 引言第17页
    1.2 羟基磷灰石第17-24页
        1.2.1 羟基磷灰石的晶体结构与性能第17-19页
        1.2.2 羟基磷灰石在生物医学领域的应用研究进展第19-20页
        1.2.3 HA材料与生物分子的相互作用研究进展第20-24页
    1.3 石墨烯材料第24-30页
        1.3.1 石墨烯的结构与性能第24-25页
        1.3.2 石墨烯及其衍生物的应用研究进展第25-27页
        1.3.3 石墨烯基材料与生物分子相互作用研究进展第27-30页
    1.4 壳聚糖第30-34页
        1.4.1 壳聚糖的结构与性能第30-31页
        1.4.2 壳聚糖及其复合材料的应用研究进展第31-33页
        1.4.3 壳聚糖基材料与生物分子相互作用研究进展第33-34页
    1.5 计算模拟方法第34-40页
        1.5.1 量子力学与第一性原理第34-36页
        1.5.2 密度泛函理论第36-37页
        1.5.3 分子动力学方法第37-40页
    1.6 研究的目的及内容第40-41页
    1.7 技术路线第41-43页
第2章 原子级纳米结构羟基磷灰石对骨形态发生蛋白-7及其衍生多肽的吸附影响研究第43-65页
    2.1 引言第43-45页
    2.2 模拟方法第45-49页
        2.2.1 模型的建立第45-48页
        2.2.2 计算方法第48-49页
    2.3 结果与讨论第49-63页
        2.3.1 BMP-7和原子级纳米结构HA表面之间的吸附行为第49-56页
        2.3.2 BMP-7衍生多肽和原子级纳米结构HA表面之间的吸附行为第56-58页
        2.3.3 水效应第58-63页
        2.3.4 其它影响因素第63页
    2.4 结论第63-65页
第3章 计算模拟和实验方法研究锶/氟共掺杂纳米羟基磷灰石第65-91页
    3.1 引言第65-66页
    3.2 材料和方法第66-72页
        3.2.1 计算方法第66-69页
        3.2.2 Sr掺杂、F掺杂、Sr/F共掺杂HA纳米粒子的合成第69-70页
        3.2.3 Sr掺杂、F掺杂、Sr/F共掺杂HA纳米粒子的表征第70-71页
        3.2.4 抗菌活性测试第71页
        3.2.5 体外骨诱导活性测试第71-72页
    3.3 结果与讨论第72-88页
        3.3.1 Sr掺杂、F掺杂、Sr/F共掺杂HA模型的结构稳定性分析第72-77页
        3.3.2 通过精修方法获得的晶格常数第77-81页
        3.3.3 Sr掺杂、F掺杂、Sr/F共掺杂HA纳米粒子的结晶度第81-82页
        3.3.4 Sr掺杂、F掺杂、Sr/F共掺杂HA纳米粒子的形貌和微观特征第82-85页
        3.3.5 掺杂HA纳米粒子对抗菌活性的影响第85-87页
        3.3.6 掺杂HA纳米粒子对骨诱导活性的影响第87-88页
    3.4 结论第88-91页
第4章 不同脱乙酰度和pH条件下的壳聚糖对BMP-2和HSA吸附的研究第91-119页
    4.1 引言第91-92页
    4.2 模拟方法第92-101页
        4.2.1 模型建立第92-101页
        4.2.2 计算方法第101页
    4.3 结果与讨论第101-116页
        4.3.1 壳聚糖脱乙酰度对蛋白质吸附的影响第101-111页
        4.3.2 pH效应对蛋白质吸附在壳聚糖表面的影响第111-116页
    4.4 结论第116-119页
第5章 本征及金属掺杂石墨烯与丝氨酸相互作用的密度泛函理论研究第119-131页
    5.1 引言第119-120页
    5.2 计算方法第120-123页
        5.2.1 模型建立第120-122页
        5.2.2 模拟参数第122页
        5.2.3 吸附能第122页
        5.2.4 差分电荷密度第122-123页
    5.3 结果与讨论第123-129页
        5.3.1 金属原子掺杂石墨烯结构稳定性分析第123页
        5.3.2 吸附能的分析第123-126页
        5.3.3 态密度分析第126-128页
        5.3.4 Mulliken布居电荷分析第128页
        5.3.5 差分电荷密度分析第128-129页
    5.4 结论第129-131页
第6章 掺杂和电场对多巴胺与石墨烯相互作用的综合影响第131-147页
    6.1 引言第131-133页
    6.2 计算方法第133-139页
        6.2.1 模型的建立第133-138页
        6.2.2 模拟方法第138-139页
    6.3 结果与讨论第139-146页
        6.3.1 原子掺杂石墨烯结构的稳定性分析第139页
        6.3.2 掺杂原子对多巴胺与石墨烯相互作用的影响第139-142页
        6.3.3 电场对多巴胺与石墨烯相互作用的影响第142-146页
    6.4 结论第146-147页
结论第147-149页
展望第149-150页
致谢第150-151页
参考文献第151-171页
附录 1第171-172页
攻读博士学位期间发表的论文第172-174页

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