摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第15-35页 |
1.1 髓鞘 | 第15-18页 |
1.1.1 髓鞘简介 | 第15-16页 |
1.1.2 髓鞘碱性蛋白的简介 | 第16-17页 |
1.1.3 髓鞘碱性蛋白的生理功能和临床应用 | 第17-18页 |
1.2 生物膜及其物理特性 | 第18-24页 |
1.2.1 生物膜的分子组成 | 第18-19页 |
1.2.2 生物膜的分子模型和功能 | 第19-21页 |
1.2.3 生物膜脂质分子的结构和功能 | 第21-23页 |
1.2.4 髓磷脂的液晶性质 | 第23-24页 |
1.3 生物膜的仿生模拟 | 第24-29页 |
1.3.1 仿生膜 | 第24页 |
1.3.2 Langmuir单层膜和LB膜 | 第24-29页 |
1.4 单层膜的表征技术 | 第29-32页 |
1.4.1 原子力显微镜(AFM) | 第29-31页 |
1.4.2 荧光显微镜 | 第31-32页 |
1.5 本课题的选题意义、主要工作内容和创新点 | 第32-35页 |
1.5.1 研究背景及意义 | 第32-33页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第33-34页 |
1.5.3 研究内容的创新点 | 第34-35页 |
第2章 理论分析 | 第35-41页 |
2.1 脂-脂混合单层膜热力学分析 | 第35-37页 |
2.1.1 混合单层膜热力学的基本模型 | 第35-36页 |
2.1.2 过量吉布斯自由能 | 第36-37页 |
2.2 脂-蛋白质的相互作用理论分析 | 第37-41页 |
2.2.1 脂-蛋白质相互作用的热力学分析 | 第37-38页 |
2.2.2 蛋白质吸附到脂质单层膜的动力学分析 | 第38-39页 |
2.2.3 比较△π-π_i线性函数的线性回归 | 第39页 |
2.2.4 MBP/磷脂膜相互作用的热力学理论分析 | 第39-41页 |
第3章 浓度和表面压力对髓鞘碱性蛋白与胆固醇相互作用单层膜的影响 | 第41-55页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验材料与方法 | 第42-43页 |
3.2.1 材料 | 第42-43页 |
3.2.2 表面压力-平均分子面积(π-A)等温线 | 第43页 |
3.2.3 荧光显微镜和原子力显微镜观测 | 第43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-53页 |
3.3.1 单层膜等温线的热力学分析 | 第43-46页 |
3.3.2 循环曲线的定量分析 | 第46-48页 |
3.3.3 髓鞘碱性蛋白在胆固醇单层膜上的吸附 | 第48-49页 |
3.3.4 原子力显微镜和荧光显微镜观测 | 第49-53页 |
3.4 小结 | 第53-55页 |
第4章 MBP吸附到DPPC、DPPS及其二元混合单层膜的动力学研究 | 第55-67页 |
4.1 引言 | 第55-56页 |
4.2 实验部分 | 第56-57页 |
4.2.1 材料 | 第56-57页 |
4.2.2 π-A曲线测量 | 第57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-64页 |
4.3.1 π-A曲线的分析 | 第57-60页 |
4.3.2 蛋白质吸附的动力学过程 | 第60-63页 |
4.3.3 MBP吸附到不同脂膜上的AFM观测 | 第63-64页 |
4.4 结论 | 第64-67页 |
第5章 MBP对不同组分脂质模型系统影响机理研究 | 第67-83页 |
5.1 引言 | 第67-69页 |
5.2 实验部分 | 第69-70页 |
5.2.1 材料 | 第69页 |
5.2.2 混合单层膜的制备 | 第69页 |
5.2.3 原子力显微镜观测 | 第69-70页 |
5.3 MBP与不同组分脂质混合单层膜相互作用的π-A曲线分析 | 第70-72页 |
5.4 不同浓度的MBP对混合单分子层的影响 | 第72-76页 |
5.4.1 不同浓度的MBP与POPC相互作用的理论分析 | 第72-75页 |
5.4.2 不同浓度的MBP对其他混合单层膜的影响 | 第75-76页 |
5.5 压缩-扩张循环曲线分析 | 第76-77页 |
5.6 MBP吸附到“正常髓鞘”和“损伤髓鞘”混合单层膜的动力学过程 | 第77-79页 |
5.7 表面形貌分析 | 第79-81页 |
5.8 本章小结 | 第81-83页 |
第6章 总结与展望 | 第83-87页 |
6.1 总结 | 第83-84页 |
6.2 展望 | 第84-87页 |
参考文献 | 第87-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
攻读博士期间科研成果 | 第103-104页 |