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聚合物/金纳米粒子复合纳米胶束自组装行为的耗散粒子动力学模拟

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-28页
    1.1 引言第10-13页
    1.2 耗散粒子动力学方法第13-21页
        1.2.1 DPD的发展概述第13页
        1.2.2 DPD的理论基础第13-17页
            1.2.2.1 粗粒化第13-14页
            1.2.2.2 控制方程第14-17页
        1.2.3 周期性边界条件和最小镜像条件第17-18页
        1.2.4 参数的计算第18-21页
            1.2.4.1 Flory-Huggins理论第18-19页
            1.2.4.2 溶解度参数法计算Flory-Huggins参数第19页
            1.2.4.3 混合能法计算Flory-Huggins参数第19-20页
                1.2.4.3.1 分子动力学法计算物质间的混合能第19-20页
                1.2.4.3.2 Blend法计算Flory-Huggins参数第20页
            1.2.4.4 参数ij?计算方法的选择第20-21页
    1.3 聚合物/金纳米粒子复合纳米胶束研究进展及其应用第21-25页
        1.3.1 聚合物/金纳米粒子复合纳米胶束在基因转染中的研究第21-23页
        1.3.2 单分散聚合物/金纳米粒子复合纳米胶束体系的研究第23-25页
    1.4 本论文的研究内容和研究意义第25-28页
        1.4.1 研究意义第25-26页
        1.4.2 研究内容第26-27页
        1.4.3 论文特色和创新点第27-28页
第二章 AuNPs-Polyplex负载和释放siRNA的耗散粒子动力学模拟第28-46页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 粗粒化模型的建立及模拟参数的设定第29-33页
    2.3 中性条件下AuNPs-Polyplex复合纳米胶束负载siRNA的DPD模拟第33-39页
        2.3.1 中性条件下siRNA的负载过程及自组装胶束的微观形貌第33-36页
        2.3.2 Au/siRNA质量比对自组装胶束结构的影响第36-38页
        2.3.3 AuNPs粒径对自组装结构的影响第38-39页
    2.4 pH响应条件下siRNA释放过程的DPD模拟第39-44页
        2.4.1 siRNA负载胶束在pH=5.0时构象变化的动力学过程第39-42页
        2.4.2 聚电解质种类对siRNA释放性能的影响第42-44页
    2.5 本章小结第44-46页
第三章 单分散三嵌段共聚物/金纳米粒子复合纳米胶束的耗散粒子动力学模拟第46-60页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 粗粒化模型的建立及模拟参数的设定第47-48页
    3.3 PHFBM-PDEAM-PEO/金纳米粒子单分散胶束的自组装过程第48-51页
    3.4 不同嵌段长度对复合纳米胶束的影响第51-55页
        3.4.1 疏水嵌段PHFBM长度对胶束自组装构象的影响第51-52页
        3.4.2 中间嵌段PDEAM长度对胶束自组装构象的影响第52-54页
        3.4.3 亲水嵌段PEO长度对胶束自组装构象的影响第54-55页
    3.5 嵌段共聚物浓度对复合纳米胶束单分散性的影响第55-57页
    3.6 金纳米粒子浓度对复合纳米胶束单分散性的影响第57-58页
    3.7 本章小结第58-60页
结论与展望第60-62页
    结论第60-61页
    展望第61-62页
参考文献第62-73页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第73-74页
致谢第74-75页
附录第75页

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