致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-14页 |
第一章 研究背景和文献综述 | 第14-49页 |
·蛋白质在材料表面的吸附理论及应用 | 第14-19页 |
·引言 | 第14-16页 |
·蛋白质吸附模型 | 第16-18页 |
·蛋白质在材料表面的吸附的应用举例 | 第18-19页 |
·多肽/蛋白质在羟基磷灰石表面的吸附及应用 | 第19-26页 |
·羟基磷灰石简介 | 第19-20页 |
·羟基磷灰石在生物材料领域的应用 | 第20-21页 |
·羟基磷灰石复合生物材料 | 第21-23页 |
·蛋白质在羟基磷灰石表面的吸附 | 第23-26页 |
·碳纳米管的生物修饰及应用 | 第26-36页 |
·碳纳米管简介 | 第26-28页 |
·碳纳米管在药物输运中的应用 | 第28-32页 |
·碳纳米管在生物传感器中的应用 | 第32-36页 |
·选题意义和本论文工作 | 第36-39页 |
·选题意义 | 第36-37页 |
·本论文工作 | 第37-39页 |
参考文献 | 第39-49页 |
第二章 分子模拟与量子化学计算研究方法 | 第49-81页 |
·引言 | 第49-51页 |
·分子模拟初步 | 第51-58页 |
·分子力场 | 第51-55页 |
·周期边界条件 | 第55-56页 |
·统计系综 | 第56-58页 |
·MD模拟方法 | 第58-67页 |
·基本原理 | 第59页 |
·牛顿运动方程的求解 | 第59-63页 |
·分子动力学的计算流程 | 第63-65页 |
·轨迹分析与结构性质计算 | 第65-67页 |
·SMD模拟方法 | 第67-72页 |
·生物大分子的MD模拟及局限 | 第67-69页 |
·SMD模拟原理 | 第69-70页 |
·SMD模拟在生物分子-材料复合体系中的应用 | 第70-72页 |
·量子化学计算方法 | 第72-75页 |
·从头计算方法 | 第72-73页 |
·简单分子轨道法 | 第73-74页 |
·半经验分子轨道法 | 第74页 |
·密度泛函理论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
第三章 纤连蛋白在羟基磷灰石表面的吸附与脱附 | 第81-120页 |
·引言 | 第81-84页 |
·模拟方法与模型 | 第84-88页 |
·吸附位点与基团 | 第88-92页 |
·FN-Ⅲ_(10)与羟基磷灰石表面的相互作用 | 第92-94页 |
·RGD三肽序列的构型变化 | 第94-97页 |
·势能与构型转变 | 第97-98页 |
·难脱附的取向 | 第98-105页 |
·较易脱附的取向 | 第105-111页 |
·不同吸附基团对相互作用的贡献 | 第111-112页 |
·本章小结 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-120页 |
第四章 人血清蛋白在碳纳米管表面的诱导构型变化 | 第120-142页 |
·引言 | 第120-121页 |
·模拟方法与模型 | 第121-125页 |
·有效吸附 | 第125页 |
·吸附残基的构象和空间取向 | 第125-127页 |
·蛋白质吸附动力学 | 第127-132页 |
·蛋白质的构型变化 | 第132-135页 |
·本章小结 | 第135-137页 |
参考文献 | 第137-142页 |
第五章 胰岛素多肽在带电单壁碳纳米管表面的吸附:有序水的重要作用 | 第142-171页 |
·引言 | 第142-143页 |
·模拟方法及模型 | 第143-145页 |
·有效吸附 | 第145-148页 |
·吸附残基 | 第148-152页 |
·不同碳纳米管表面吸附的驱动力 | 第152-156页 |
·有序水对多肽在带电表面吸附的影响 | 第156-164页 |
·本章小结 | 第164-166页 |
参考文献 | 第166-171页 |
第六章 碳纳米管内势能面拓扑控制的水分子扩散动力学 | 第171-186页 |
·引言 | 第171-173页 |
·模拟方法与模型 | 第173-174页 |
·分子力学方法的势能面扫描 | 第174-179页 |
·扩展Huckel水平上对势能面的扫描 | 第179-181页 |
·碳纳米管势能面的修饰 | 第181-182页 |
·本章小结 | 第182-183页 |
参考文献 | 第183-186页 |
第七章 总结与展望 | 第186-190页 |
·工作小结 | 第186-188页 |
·展望 | 第188-190页 |
博士期间发表论文 | 第190-191页 |