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多巴及其衍生物粘附性的分子模拟研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 概述第12-18页
        1.2.1 贻贝足蛋白第12-16页
        1.2.2 多巴第16页
        1.2.3 多巴胺第16-18页
    1.3 粘附理论研究第18-27页
        1.3.1 氢键第18-20页
        1.3.2 疏水作用第20-22页
        1.3.3 金属离子配位作用第22-23页
        1.3.4 静电作用第23-25页
        1.3.5 π相互作用第25-27页
    1.4 在生物医学领域的应用第27-28页
        1.4.1 药物输送第27页
        1.4.2 防污和抗菌第27-28页
        1.4.3 组织工程第28页
    1.5 分子动力学模拟简介第28-29页
    1.6 本课题研究内容和意义第29-31页
        1.6.1 研究意义第29-30页
        1.6.2 研究内容第30-31页
第二章 分子动力学模拟多巴在自组装膜上的粘附性第31-43页
    2.1 前言第31-32页
    2.2 模型及方法第32-34页
        2.2.1 DOPA第32页
        2.2.2 SAMs表面第32-33页
        2.2.3 MD模拟细节第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-41页
        2.3.1 单个DOPA分子在不同SAMs表面的粘附能第34-37页
        2.3.2 单个DOPA分子在不同SAMs表面的吸附构型与取向分布第37-39页
        2.3.3 单个DOPA分子在不同SAMs表面的脱附力第39-41页
    2.4 本章小结第41-43页
第三章 儿茶酚及其衍生物在石墨烯表面的粘附性研究第43-61页
    3.1 前言第43-44页
    3.2 模型及方法第44-46页
        3.2.1 儿茶酚及其衍生物的模型第44-45页
        3.2.2 石墨烯的模型第45页
        3.2.3 模拟细节第45-46页
    3.3 结果与讨论第46-59页
        3.3.1 苯的单取代基对粘附的影响第46-48页
        3.3.2 羟基取代基对粘附的影响第48-50页
        3.3.3 分子数量对粘附的影响第50-53页
        3.3.4 石墨烯层数对粘附的影响第53-55页
        3.3.5 石墨烯表面的羟基对粘附的影响第55-57页
        3.3.6 儿茶酚及其衍生物在单层石墨烯表面的脱附力第57-59页
    3.4 本章小结第59-61页
第四章 分子动力学模拟儿茶酚-阳离子在二氧化硅表面的粘附性第61-78页
    4.1 前言第61-62页
    4.2 模型及方法第62-65页
        4.2.1 铁载体类似物第62-63页
        4.2.2 二氧化硅模型第63-64页
        4.2.3 模拟细节第64-65页
    4.3 结果讨论第65-76页
        4.3.1 在不同盐浓度下阳离子氨基酸对粘附的影响第66-69页
        4.3.2 在不同表面离子化条件下阳离子氨基酸对粘附的影响第69-73页
        4.3.3 铁载体类似物在二氧化硅表面的脱附力第73-75页
        4.3.4 单个阳离子氨基酸和二氧化硅表面的相互作用第75-76页
    4.4 本章小结第76-78页
结论第78-80页
展望第80-81页
参考文献第81-98页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第98-99页
致谢第99-100页
附件第100页

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