摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
1.1 药物传输系统概述 | 第11-12页 |
1.2 碳纳米管用于药物传输 | 第12-13页 |
1.2.1 碳纳米管在药物传输的应用 | 第12-13页 |
1.2.2 碳纳米管传输体系存在的问题 | 第13页 |
1.3 碳纳米管修饰的研究进展 | 第13-14页 |
1.4 安息香酸及其衍生药物 | 第14-15页 |
1.5 研究内容、目的和意义 | 第15-17页 |
1.5.1 研究内容 | 第15页 |
1.5.2 研究目的 | 第15页 |
1.5.3 研究意义 | 第15-17页 |
2 理论基础和计算方法 | 第17-24页 |
2.1 第一性原理模拟 | 第17-19页 |
2.1.1 从头算方法 | 第17-18页 |
2.1.2 第一性原理方法 | 第18-19页 |
2.2 密度泛函理论 | 第19-22页 |
2.2.1 Hohenberg-Kohn原理 | 第19-20页 |
2.2.2 Kohn-Sham方程 | 第20-21页 |
2.2.3 局域密度近似(LDA) | 第21-22页 |
2.2.4 广义梯度近似(GGA) | 第22页 |
2.3 相关计算软件 | 第22-23页 |
2.3.1 Material Studio软件 | 第22-23页 |
2.3.2 Gaussian软件 | 第23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
3 碳纳米管的官能化修饰 | 第24-38页 |
3.1 计算方法 | 第24-28页 |
3.1.1 体系准备 | 第24-26页 |
3.1.2 计算细节 | 第26-27页 |
3.1.3 结构优化 | 第27-28页 |
3.2 结果与讨论 | 第28-36页 |
3.2.1 甘氨酸官能化修饰Al/SWCNT的结果分析 | 第28-31页 |
3.2.2 氨基酸侧链对Al/SWCNT作用体系稳定性的影响 | 第31-34页 |
3.2.3 氨基酸侧链对Al/SWCNT作用体系电荷转移的影响 | 第34-35页 |
3.2.4 氨基酸侧链对Al/SWCNT作用体系官能化位点优先顺序的改变 | 第35-36页 |
3.2.5 氨基酸侧链对Al/SWCNT作用体系作用模式的改变 | 第36页 |
3.3 本章小结 | 第36-38页 |
4 掺杂原子对碳纳米管修饰效果的影响 | 第38-48页 |
4.1 计算方法 | 第38-40页 |
4.1.1 体系准备 | 第38-39页 |
4.1.2 计算细节 | 第39页 |
4.1.3 结构优化 | 第39-40页 |
4.2 结果与讨论 | 第40-46页 |
4.2.1 掺杂原子对原始(5,5)SWCNT性质的影响 | 第40-41页 |
4.2.2 掺杂原子对Gly-M/SWCNT作用体系稳定性的影响 | 第41-44页 |
4.2.3 掺杂原子对Gly-M/SWCNT作用体系电荷转移的影响 | 第44-45页 |
4.2.4 掺杂原子对Gly-M/SWCNT作用体系官能化位点优先顺序的改变 | 第45页 |
4.2.5 掺杂原子对Gly-M/SWCNT作用体系作用模式的改变 | 第45-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-48页 |
5 抗流感药物分子与碳纳米管的作用机制 | 第48-58页 |
5.1 计算方法 | 第48-51页 |
5.1.1 体系准备 | 第48-49页 |
5.1.2 计算细节 | 第49-50页 |
5.1.3 结构优化 | 第50-51页 |
5.2 结果与讨论 | 第51-56页 |
5.2.1 Gly-Al/SWCNT与中性安息香酸衍生物的作用机制 | 第51-53页 |
5.2.2 Gly-Al/SWCNT与兼性安息香酸衍生物的作用机制 | 第53-55页 |
5.2.3 Gly-Al/SWCNT与其它抗流感药物分子的作用机制 | 第55-56页 |
5.3 本章小结 | 第56-58页 |
结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |