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输运理论在辐射损伤和分子马达研究中的应用

中文摘要第1-9页
英文摘要第9-14页
1 引言第14-20页
2 射线与物质的相互作用第20-38页
 2.1 电磁辐射和粒子辐射第20-22页
 2.2 带电粒子与靶物质原子的碰撞第22-24页
 2.3 重带电粒子与物质的相互作用第24-30页
  2.3.1 重带电粒子在物质中的能量损失第25-29页
  2.3.2 重带电粒子在物质中的射程第29-30页
 2.4 重离子与物质的相互作用第30页
 2.5 电子与物质的相互作用第30-32页
 2.6 光子与物质的相互作用第32-33页
 2.7 辐射对DNA的损伤第33-38页
  2.7.1 电离辐射对生物大分子的作用第33-34页
  2.7.2 电离辐射致DNA的损伤第34-38页
3 径迹结构第38-68页
 3.1 径迹结构方法第39-41页
 3.2 低能电子的径迹结构第41-49页
  3.2.1 物理机制与截面数据第41-45页
  3.2.2 电子的径迹结构第45-48页
  3.2.3 结论和展望第48-49页
 3.3 质子和α粒子在水中的径迹结构第49-57页
  3.3.1 理论与计算第50-53页
  3.3.2 结果与讨论第53-56页
  3.3.3 结论和展望第56-57页
 3.4 DNA损伤谱的模拟和分析第57-68页
  3.4.1 算法模拟第58-60页
  3.4.2 参数的确定第60-64页
  3.4.3 结果与讨论第64-67页
  3.4.4 结论与展望第67-68页
4 分子马达的输运第68-89页
 4.1 随机Stokes漂移第69-75页
 4.2 具有随机势的摇摆棘轮模型第75-83页
  4.2.1 随机势第75-78页
  4.2.2 布朗粒子的定向运动第78-82页
  4.2.3 结论第82-83页
 4.3 分子马达的二维模型第83-89页
5 结论第89-92页
参考文献第92-100页
致谢第100-101页
附录第101页

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