自发对称性破缺诱导的棘轮定向转动
中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 软物质 | 第8-9页 |
1.2 活性物质体系 | 第9-10页 |
1.3 细胞骨架系统和分子马达蛋白 | 第10-12页 |
1.3.1 细胞骨架和分子马达 | 第10-11页 |
1.3.2 细胞骨架系统中的不对称性导致定向移动 | 第11-12页 |
1.4 复杂环境中的活性粒子 | 第12-17页 |
1.4.1 自驱动活性粒子介绍 | 第12-13页 |
1.4.2 布朗运动和活性布朗运动 | 第13-15页 |
1.4.3 活性粒子浴 | 第15页 |
1.4.4 定向运动和棘轮 | 第15-17页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第17-19页 |
第二章 理论方法 | 第19-27页 |
2.1 分子动力学模拟简介 | 第19页 |
2.2 牛顿运动方程 | 第19-20页 |
2.3 牛顿运动方程的数值解法 | 第20-23页 |
2.3.1 Verlet算法 | 第20-21页 |
2.3.2 Velocity-Verlet算法 | 第21-22页 |
2.3.3“蛙跳”(Leap-frog)算法 | 第22-23页 |
2.4 周期性边界条件 | 第23-24页 |
2.5 Lennard-Jones势 | 第24-26页 |
2.6 温度耦合 | 第26-27页 |
第三章 自发对称性破缺诱导的棘轮定向转动 | 第27-46页 |
3.1 研究背景 | 第27-28页 |
3.2 模型和研究方法 | 第28-30页 |
3.3 模拟结果与讨论 | 第30-44页 |
3.3.1 纯球形活性粒子浴对棘轮转动效率的影响 | 第30-38页 |
3.3.2 纯棒粒子浴对棘轮转动效率的影响 | 第38-41页 |
3.3.3 混合体系对棘轮转动效率的影响 | 第41-44页 |
3.4 结论 | 第44-46页 |
第四章 结论与展望 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-52页 |
攻读学位期间公开发表论文 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |