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TiO2纳结构表面RGD吸附机理研究

摘要第1-6页
Abstract第6-15页
第1章 绪论第15-41页
   ·课题来源及研究目的、意义第15-17页
   ·钛系材料表面蛋白质和细胞黏附的国内外研究现状第17-40页
     ·材料表面细胞的黏附机理第18-20页
     ·钛系材料表面形貌对细胞生物反应的影响第20-21页
     ·加工方法及表面粗糙度影响细胞黏附的实验研究第21-30页
     ·粗糙度影响细胞黏附的数学模型第30-33页
     ·钛系生物材料表面RGD 肽序列固定实验研究第33-35页
     ·TiO_2 表面生物分子吸附的分子模拟研究第35-39页
     ·钛系材料表面生物分子吸附研究存在的不足第39-40页
   ·本文主要研究内容第40-41页
第2章 分子动力学模拟方法及其模型验证第41-65页
   ·引言第41页
   ·分子动力学模拟方法第41-48页
     ·分子动力学模拟基本原理第41-42页
     ·蛋白质、氨基酸和有机分子全原子力场第42-45页
     ·TiO_2 势函数第45-47页
     ·水模型第47-48页
   ·仿真建模初始条件第48-57页
     ·正则系综和 Nos′e–Hoover 热浴第48-50页
     ·长程作用计算第50-53页
     ·SHAKE 约束算法第53-54页
     ·边界条件第54页
     ·能量极小化第54-56页
     ·积分步长第56-57页
   ·仿真模型验证第57-64页
     ·TiO_2 模型验证第57-60页
     ·金红石TiO_2 (110) 表面基质RGD 吸附模型验证第60-64页
   ·本章小结第64-65页
第3章 TiO_2基质表面结构和表面能研究第65-83页
   ·引言第65页
   ·表面能及表面位移矢量计算第65-67页
     ·表面能计算第65-67页
     ·表面位移矢量计算第67页
   ·金红石基质表面结构和表面能研究第67-72页
     ·金红石TiO_2 (110) 完美表面表面能与基质厚度的关系第67-70页
     ·金红石TiO_2 (110) 纳结构表面的表面结构和表面能研究第70-72页
   ·锐钛矿基质表面结构和表面能研究第72-82页
     ·锐钛矿(101)、(100) 和(001) 完美表面的表面结构和表面能第72-77页
     ·锐钛矿(101) 纳结构表面的表面结构和表面能第77-82页
   ·本章小结第82-83页
第4章 金红石TiO_2纳结构表面RGD三肽吸附研究第83-102页
   ·引言第83页
   ·模拟方法和模型第83-85页
   ·金红石TiO_2 表面水吸附研究第85-90页
     ·金红石TiO_2 表面水密度分布第85-87页
     ·金红石TiO_2 表面水分子取向分析第87-88页
     ·金红石TiO_2 表面水分子位置概率分布第88-90页
   ·金红石TiO_2 纳结构表面对RGD 吸附的影响第90-98页
     ·金红石TiO_2 表面RGD 吸附构象分析第90-94页
     ·金红石TiO_2 表面RGD 和水分子的径向分布函数、配位数和停留时间分析第94-97页
     ·金红石TiO_2 表面RGD 和水分子的氢键分析第97-98页
   ·金红石TiO_2 表面RGD 吸附机理分析第98-100页
   ·本章小结第100-102页
第5章 金红石TiO_2表面蛋白质吸附研究第102-131页
   ·引言第102页
   ·模拟方法和模型第102-107页
   ·金红石TiO_2 表面蛋白质吸附系统平衡分析第107-112页
     ·蛋白质RMSD 分析第107-108页
     ·金红石TiO_2 表面蛋白质吸附系统势能分析第108-110页
     ·金红石TiO_2 表面蛋白质回旋半径分析第110-112页
   ·金红石TiO_2 表面蛋白质吸附构象第112-124页
     ·TiO_2 表面蛋白质吸附位分析第112-121页
     ·金红石TiO_2 表面蛋白质构象分析第121-124页
   ·TiO_2 表面蛋白质吸附机理分析第124-129页
     ·TiO_2 表面蛋白质熵分析第124-126页
     ·TiO_2 表面蛋白质溶剂可及表面分析第126-127页
     ·TiO_2 表面蛋白质吸附能分析第127-129页
   ·本章小结第129-131页
结论第131-133页
参考文献第133-159页
攻读博士学位期间发表的学术论文第159-161页
致谢第161-162页
个人简历第162页

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