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大气压低温等离子体与致病菌相互作用机理的理论研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 课题研究背景及研究意义第12-13页
    1.2 大气压低温等离子体及其应用第13-16页
        1.2.1 低温等离子体概述第13-15页
        1.2.2 低温等离子体应用第15-16页
    1.3 等离子体灭活致病菌第16-21页
        1.3.1 等离子体灭活致病菌研究进展第16-20页
        1.3.2 等离子体灭活致病菌机理及存在问题第20-21页
    1.4 分子模拟技术在等离子体医学领域的研究进展第21-22页
    1.5 本论文的主要内容第22-24页
第二章 分子模拟技术基本理论及计算方法第24-35页
    2.1 分子模拟概述第24-25页
    2.2 分子模拟常用表征方法第25-32页
        2.2.1 量子力学从头算法第26页
        2.2.2 半经验法第26页
        2.2.3 分子力学第26-27页
        2.2.4 蒙特卡洛第27页
        2.2.5 分子动力学第27-28页
        2.2.6 反应分子动力学第28-32页
    2.3 统计系综第32-33页
    2.4 周期性边界条件第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 等离子体活性氧粒子灭活白色念珠菌细胞壁的微观机理第35-46页
    3.1 前言第35页
    3.2 Materials Studio模拟平台简介第35-36页
    3.3 分子模型搭建及模拟细节第36-39页
        3.3.1 分子模型搭建第36-38页
        3.3.2 模拟细节第38-39页
    3.4 模拟结果分析第39-44页
        3.4.1 C-C键断裂过程第39-40页
        3.4.2 C-O键断裂过程第40-42页
        3.4.3 成/断键统计结果第42-44页
    3.5 本章小结第44-46页
第四章 等离子体活性氧粒子透膜过程的微观动力学研究第46-60页
    4.1 前言第46页
    4.2 GROMACS模拟平台简介第46-47页
    4.3 分子模型搭建及模拟细节第47-51页
        4.3.1 分子模型搭建第47-50页
        4.3.2 模拟细节第50-51页
    4.4 模拟结果分析第51-58页
        4.4.1 活性氧粒子透膜动态行为第51-54页
        4.4.2 活性氧粒子与细胞膜结合相互作用第54-57页
        4.4.3 透膜行为对细胞膜厚度的影响第57-58页
    4.5 本章小结第58-60页
第五章 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60页
    5.2 展望第60-62页
参考文献第62-69页
致谢第69-70页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第70-71页
学位论文评阅及答辩情况表第71页

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