摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 骨骼材料的概述 | 第8-10页 |
1.1.1 骨组织概述 | 第8页 |
1.1.2 生物医学材料研究概述 | 第8页 |
1.1.3 羟基磷灰石的介绍 | 第8-10页 |
1.2 分子计算机模拟技术 | 第10-15页 |
1.2.1 分子动力学技术 | 第10-13页 |
1.2.2 量子化学计算原理 | 第13-14页 |
1.2.3 分子模拟软件的介绍 | 第14-15页 |
1.3 研究的现状及选题依据 | 第15-16页 |
1.4 本文的研究内容和意义 | 第16-18页 |
1.4.1 本文研究的内容 | 第16-17页 |
1.4.2 本文研究的意义 | 第17-18页 |
第二章 硫酸软骨素在羟基磷灰石(001)表面的作用机制 | 第18-26页 |
2.1 引言 | 第18-20页 |
2.2 计算方法 | 第20-23页 |
2.2.1 分子结构优化方法 | 第20页 |
2.2.2 羟基磷灰石的晶体结构 | 第20-21页 |
2.2.3 羟基磷灰石的力场简述 | 第21-22页 |
2.2.4 分子动力学 | 第22页 |
2.2.5 计算吸附能 | 第22-23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-25页 |
2.3.1 优化CS4_Ⅱ的几何构型和计算CS4_Ⅱ的电荷分布 | 第23-24页 |
2.3.2 通过分子动力学模拟选择CS_Ⅱ和羟基磷灰石材料表面(001)的稳定构型 | 第24-25页 |
2.3.3 吸附能 | 第25页 |
2.4 结果 | 第25-26页 |
第三章 葡萄糖在羟基磷灰石(001)表面的作用机制 | 第26-38页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 计算方法 | 第26-27页 |
3.3 结果分析 | 第27-37页 |
3.3.1 链状葡萄糖 | 第27-29页 |
3.3.2 环状葡萄糖 | 第29-37页 |
3.4 结论 | 第37-38页 |
第四章 核糖在羟基磷灰石(001)表面的作用机制 | 第38-48页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 计算方法 | 第38-39页 |
4.3 结果与分析 | 第39-47页 |
4.3.1 链状核糖 | 第39-41页 |
4.3.2 环状核糖 | 第41-47页 |
4.4 结论 | 第47-48页 |
第五章 结论与展望 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-54页 |
已发表文章 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |