生物粒子内吞过程微正则系综研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1.绪论 | 第6-17页 |
1.1 纳米粒子内吞过程及其力学行为 | 第6-11页 |
1.1.1 纳米粒子内吞过程及意义 | 第6-8页 |
1.1.2 纳米粒子最优尺寸及形状 | 第8-9页 |
1.1.3 纳米粒子表面化学修饰 | 第9-10页 |
1.1.4 纳米粒子硬度变化 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 目前两类主要理论模型 | 第11-12页 |
1.2.2 粗粒化分子动力学模拟 | 第12-14页 |
1.3 选题依据及创新点 | 第14-17页 |
2.基本理论 | 第17-25页 |
2.1 生物膜弹性理论 | 第17-20页 |
2.2 熵与自由能 | 第20-21页 |
2.3 范托夫关系及排空效应 | 第21-25页 |
3.微正则系综理论模型 | 第25-36页 |
3.1 生物膜的形变能量 | 第25-27页 |
3.2 生物膜的弹性能量 | 第27-29页 |
3.3 受体的熵 | 第29-30页 |
3.4 排空效应 | 第30-32页 |
3.5 受配体的结合能 | 第32-33页 |
3.6 内吞过程的自由能 | 第33-36页 |
4.内吞过程中的几何效应 | 第36-42页 |
4.1 半径尺寸对内吞作用的影响 | 第36-37页 |
4.2 形状因子对内吞作用的影响 | 第37-38页 |
4.3 内吞过程中的最优半径和最小半径 | 第38-39页 |
4.4 受配体尺寸对内吞作用的影响 | 第39-42页 |
5.内吞过程中的排空效应 | 第42-48页 |
5.1 排空效应对内吞作用的影响 | 第42-44页 |
5.2 排空效应与形状因子之间的关系 | 第44-45页 |
5.3 排空效应与受配体尺寸的关系 | 第45-48页 |
6.总结与工作展望 | 第48-53页 |
6.1 工作总结 | 第48-49页 |
6.2 工作展望 | 第49-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-64页 |
附录 | 第64-65页 |