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生物分子在纳米材料表面的吸附及纳米孔道中的输运行为

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

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