金纳米粒子聚集行为以及与细胞膜相互作用的模拟研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
1 绪论 | 第12-25页 |
·纳米材料的发展 | 第12-13页 |
·纳米材料在生物医药领域中的应用 | 第13-19页 |
·药物运输 | 第14-15页 |
·检测诊断 | 第15-17页 |
·生物成像 | 第17-18页 |
·靶向治疗 | 第18-19页 |
·纳米材料对细胞的影响 | 第19-21页 |
·纳米材料的细胞摄入 | 第19-20页 |
·纳米材料对细胞的毒性 | 第20-21页 |
·纳米材料与生物材料相互作用的研究背景 | 第21-23页 |
·本文的主要研究内容 | 第23-25页 |
2 理论基础及计算方法 | 第25-51页 |
·分子动力学方法 | 第25-44页 |
·分子动力学的基本原理 | 第26-27页 |
·积分算法 | 第27页 |
·边界条件 | 第27-28页 |
·邻居列表 | 第28-29页 |
·原子间相互作用势函数 | 第29-39页 |
·能量与温度 | 第39-40页 |
·温度和压力控制 | 第40-44页 |
·分子动力学中的自由能计算 | 第44-49页 |
·平均力势 | 第46-48页 |
·计算方法 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
3 金纳米粒子的粗晶分子动力学模型 | 第51-72页 |
·引言 | 第51-57页 |
·金纳米粒子的全原子模型 | 第57-62页 |
·金核的选取 | 第57-58页 |
·金核的平衡 | 第58页 |
·金核表面硫醇单层的分布 | 第58-62页 |
·金纳米粒子的粗晶模型 | 第62-66页 |
·粗晶力场 | 第62-65页 |
·金纳米粒子的粗晶化 | 第65-66页 |
·金纳米粒子粗晶模型与试验结果拟合 | 第66-70页 |
·回转半径 | 第66-67页 |
·扩散系数 | 第67-68页 |
·平均碳金距离 | 第68-69页 |
·参数拟合 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
4 金纳米粒子在溶液中的动力学以及聚集现象 | 第72-89页 |
·引言 | 第72-73页 |
·金纳米粒子在溶液中的聚集 | 第73-79页 |
·模拟设置 | 第73-75页 |
·球形聚集 | 第75-77页 |
·线形聚集 | 第77-79页 |
·表面配体长度对聚集的影响 | 第79-83页 |
·聚集团构型 | 第79-82页 |
·配体的相互作用 | 第82-83页 |
·表面配体末端化学性质及溶剂对聚集的影响 | 第83-86页 |
·末端化学性质对聚集的影响 | 第83-85页 |
·溶剂极性对聚集的影响 | 第85-86页 |
·盐度及温度对聚集的影响 | 第86-87页 |
·盐度对聚集的影响 | 第86-87页 |
·温度对聚集的影响 | 第87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
5 金纳米粒子与细胞膜的相互作用 | 第89-123页 |
·引言 | 第89-91页 |
·细胞膜的分子建模 | 第91-94页 |
·细胞膜的结构 | 第91-92页 |
·脂质双分子层 | 第92-93页 |
·电中性和带负电脂质双分子层的建模 | 第93-94页 |
·金纳米粒子的表面性质对其与细胞膜作用的影响 | 第94-105页 |
·模拟参数设置 | 第94-95页 |
·电荷符号的影响 | 第95-98页 |
·电荷密度的影响 | 第98-103页 |
·细胞膜的扰动 | 第103-105页 |
·金纳米粒子在细胞膜上生成微孔 | 第105-118页 |
·微孔的性质 | 第106-111页 |
·微孔的传输特性 | 第111-113页 |
·微孔生成的机理 | 第113-114页 |
·微孔生成的条件 | 第114-118页 |
·与试验结果的比较和预测 | 第118-121页 |
·金纳米粒子的细胞摄入 | 第118-120页 |
·金纳米粒子的细胞毒性 | 第120页 |
·金纳米粒子和细胞的作用方式 | 第120-121页 |
·本章小结 | 第121-123页 |
结论 | 第123-126页 |
创新点摘要 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-141页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第141-142页 |
致谢 | 第142-143页 |
作者简介 | 第143-144页 |