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纳米粒子与细胞相互作用的理论模拟研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 纳米材料在生物医学中的应用第15-20页
        1.1.1 纳米材料分类第15-18页
        1.1.2 纳米材料与纳米技术在生物医学中的应用第18-20页
    1.2 纳米材料细胞输运全过程第20-22页
        1.2.1 细胞外输运第21页
        1.2.2 细胞内输运第21-22页
    1.3 纳米材料通过细胞方式第22-24页
        1.3.1 内吞作用第22-24页
        1.3.2 直接渗透第24页
    1.4 细胞膜的结构和模型第24-29页
        1.4.1 细胞膜组成与功能第25-26页
        1.4.2 细胞膜的结构和模型第26-28页
        1.4.3 类细胞膜的构建第28-29页
    1.5 本论文主要研究内容第29-31页
第二章 理论模拟方法介绍第31-38页
    2.1 分子模拟方法介绍第31-36页
        2.1.1 蒙特卡洛方法简介第31页
        2.1.2 分子动力学方法简介第31-32页
        2.1.3 耗散粒子动力学方法介绍第32-35页
        2.1.4 布朗动力学方法简介第35-36页
    2.2 理论方法简介第36-38页
第三章 纳米粒子物理化学性质对其穿膜过程影响的研究第38-51页
    3.1 引言第38页
    3.2 模型和研究方法第38-41页
        3.2.1 耗散粒子动力学方法第38-39页
        3.2.2 模型的建立和参数的选取第39-40页
        3.2.3 模拟系统构型和初始条件第40-41页
    3.3 结果和讨论第41-50页
        3.3.1 纳米粒子-配体复合体的设计和构建第41-43页
        3.3.2 纳米粒子-配体复合体穿膜全过程第43-44页
        3.3.3 表面修饰配体性质对复合体穿膜过程的影响第44-47页
        3.3.4 纳米粒子性质对复合体穿膜过程的影响第47-49页
        3.3.5 细胞膜性质对复合体穿膜过程的影响第49-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第四章 纳米粒子物理化学性质对细胞内吞过程影响的研究第51-62页
    4.1 引言第51页
    4.2 模型和研究方法第51-55页
        4.2.1 方法简介第51-53页
        4.2.2 模型的建立和参数的选取第53-54页
        4.2.3 模拟系统构型和初始条件第54-55页
    4.3 结果和讨论第55-61页
        4.3.1 纳米粒子自身性质对细胞内吞的影响第55-58页
        4.3.2 表面修饰配体性质对细胞内吞的影响第58-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 双面神纳米粒子与细胞膜相互作用的研究第62-72页
    5.1 引言第62页
    5.2 模型和研究方法第62-64页
        5.2.1 耗散粒子动力学方法第62-63页
        5.2.2 模型的建立和参数的选取第63-64页
        5.2.3 模拟系统构型和初始条件第64页
    5.3 结果和讨论第64-71页
        5.3.1 双面神粒子初始取向对其与细胞膜相互作用的影响第66-67页
        5.3.2 双面神粒子自身性质对其与细胞膜相互作用的影响第67-69页
        5.3.3 双面神粒子与含有脂质筏的细胞膜相互作用的研究第69-71页
    5.4 本章小结第71-72页
第六章 响应性纳米材料与细胞膜相互作用的研究第72-84页
    6.1 引言第72页
    6.2 模型和研究方法第72-76页
        6.2.1 方法简介第72-74页
        6.2.2 模型的建立和参数的选取第74-75页
        6.2.3 模拟系统构型和初始条件第75-76页
    6.3 结果和讨论第76-82页
        6.3.1 pH响应性纳米材料的设计第76-77页
        6.3.2 不同pH环境下响应性纳米材料与细胞相互作用的研究第77-80页
        6.3.3 配体受体相互作用性质及粒子和膜表面电性对内吞作用影响的研究第80-82页
        6.3.4 应用讨论第82页
    6.4 本章小结第82-84页
第七章 基因转染中纳米材料的设计第84-95页
    7.1 引言第84-85页
    7.2 模型和研究方法第85-88页
        7.2.1 方法简介第85-86页
        7.2.2 模型的建立和参数的选取第86-88页
        7.2.3 模拟系统构型和初始条件第88页
    7.3 结果和讨论第88-93页
        7.3.1 DNA长度以及浓度对复合体内吞的影响研究第89-91页
        7.3.2 高分子电离度或外界pH对复合体内吞的影响第91-92页
        7.3.3 细胞膜表面电性对复合体内吞的影响第92-93页
        7.3.4 正常细胞与癌细胞对复合体吸收效率的对比第93页
    7.4 本章小结第93-95页
第八章 蛋白吸附对纳米粒子细胞输运影响的研究第95-108页
    8.1 引言第95-96页
    8.2 模型和研究方法第96-99页
        8.2.1 方法简介第96-97页
        8.2.2 模型的建立和参数的选取第97-99页
        8.2.3 模拟系统构型和初始条件第99页
    8.3 结果和讨论第99-106页
        8.3.1 纳米粒子与血浆蛋白HSA在溶液中相互作用的研究第99-102页
        8.3.2 蛋白吸附对纳米粒子免疫应答影响的研究第102-104页
        8.3.3 蛋白吸附对纳米粒子细胞吸收影响的研究第104-106页
    8.4 本章小结第106-108页
第九章 总结与展望第108-111页
    9.1 总结第108-109页
    9.2 展望第109-111页
参考文献第111-133页
简历与科研成果第133-136页
致谢第136-137页

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