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生物分子马达的定向输运机制及其ATP水解动力学

第一章 前言第1-15页
第二章 分子马达运动性实验简介第15-47页
   ·引言第15-16页
   ·光镊第16-18页
   ·转动马达:ATP合成酶和细菌鞭毛马达第18-28页
     ·ATP合成酶第19-27页
     ·鞭毛马达第27-28页
   ·基于DNA链的马达:RNA聚合酶和DNA复制酶第28-33页
     ·RNA聚合酶第29-32页
     ·DNA复制酶第32-33页
   ·传统分子马达:肌动蛋白和驱动蛋白第33-47页
     ·肌球马达第34-40页
     ·驱动马达第40-47页
第三章 布朗马达和酶促反应第47-63页
   ·引言第47-48页
   ·Einstein的“布朗运动”理论第48-50页
   ·Langevin方程第50-53页
   ·Smoluchowski方程[144]第53-54页
   ·Fokker-Planck方程[96]第54-55页
   ·两态棘轮势模型第55-59页
   ·酶促反应[152]第59-61页
   ·小结第61-63页
第四章 集体马达的协同效应对ATP水解反应动力学的影响[154]第63-77页
   ·引言第63-64页
   ·肌肉收缩的肌丝滑行理论第64-68页
   ·两态棘轮势中的集体布朗马达模型第68-70页
   ·多马达体系的稳态分析[95]第70-72页
   ·数值计算第72-76页
     ·集体马达的ATP水解动力学第72-74页
     ·多马达体系的自激振荡第74-76页
   ·小结第76-77页
第五章 双头强耦合的布朗马达ATP水解动力学及其效率第77-91页
   ·引言第77-79页
   ·驱动马达的单分子酶学实验第79-81页
   ·双头强耦合滑行模型第81-84页
   ·数值计算第84-89页
     ·b对ATP水解动力学的影响第84-85页
     ·马达的ATP水解反应动力学第85-88页
     ·驱动马达的效率第88-89页
     ·失速力第89页
   ·小结第89-91页
第六章 展望第91-97页
参考文献第97-108页

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