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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

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