摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
·研究背景 | 第8-12页 |
·分子筛分 | 第8页 |
·微-纳米流控芯片 | 第8-10页 |
·Ogston筛分 | 第10页 |
·熵俘获筛分 | 第10-11页 |
·电渗 | 第11-12页 |
·分子模拟基础 | 第12-17页 |
·分子动力学方法 | 第13-14页 |
·粗粒化分子动力学方法 | 第14-15页 |
·布朗动力学方法 | 第15页 |
·涨落耗散粒子动力学方法 | 第15-17页 |
·研究现状 | 第17-18页 |
·本文工作 | 第18-20页 |
2 理论模型 | 第20-28页 |
·DNA链粗粒化模型的建立 | 第20-22页 |
·动方程 | 第22-24页 |
·DNA链的运动方程 | 第22-23页 |
·溶剂粒子的运动方程 | 第23-24页 |
·离子的运动方程 | 第24页 |
·带电壁产生的电渗流 | 第24-25页 |
·约化单位 | 第25-26页 |
·程序流程图 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
3 简单体系的模拟 | 第28-31页 |
·自由溶剂的扩散系数 | 第28-29页 |
·电层的模拟 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
4 微-纳米通道内DNA迁移的模拟 | 第31-47页 |
·微-纳米通道几何参数 | 第31-32页 |
·微-纳米通道内的电场分布 | 第32-33页 |
·DNA链在微-纳米通道内的运动轨迹 | 第33-34页 |
·DNA链在微-纳米通道内的构像变化 | 第34-37页 |
·DNA链在微-纳米通道内的能量变化 | 第37-38页 |
·带电通道壁产生的电渗流对DNA链在通道内迁移的影响 | 第38-39页 |
·DNA链在不同电场强度下的迁移率(淌度) | 第39-41页 |
·DNA链在通道内的几率密度分布 | 第41-43页 |
·DNA链在电场作用下穿越纳米通道 | 第43-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
5 微-纳米通道结构参数对DNA分离效率的影响 | 第47-52页 |
·DNA链迁移率受纳米通道长度的影响 | 第47-48页 |
·DNA链迁移率受纳米通道深度的影响 | 第48-50页 |
·DNA链迁移率受微米通道侧壁倾角的影响 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
6 非对称通道对DNA的筛分 | 第52-59页 |
·非对称微-纳米通道 | 第52-53页 |
·非对称微-纳米通道内的电场分布 | 第53页 |
·DNA链在非对称通道内的迁移率 | 第53-55页 |
·DNA链在非对称通道内的能量变化 | 第55-56页 |
·时间非对称交变电压脉冲场 | 第56-57页 |
·非对称通道内DNA链的双向电泳 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |