中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 软物质 | 第8-9页 |
1.1.1 软物质的提出 | 第8页 |
1.1.2 软物质的特征 | 第8-9页 |
1.2 生物膜 | 第9-14页 |
1.2.1 生物膜简介 | 第9-10页 |
1.2.2 生物膜的组成 | 第10-12页 |
1.2.3 生物膜的发展历程 | 第12-14页 |
1.3 生物膜的性质 | 第14-17页 |
1.4 纳米材料和纳米技术在生物医学上的应用 | 第17-20页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第20-22页 |
第二章 耗散粒子动力学 | 第22-31页 |
2.1 介观模拟 | 第22页 |
2.2 耗散粒子动力学 | 第22-26页 |
2.2.1 耗散粒子动力学的发展进程 | 第22-23页 |
2.2.2 DPD的方法体系 | 第23-25页 |
2.2.3 DPD数值算法的分析 | 第25-26页 |
2.3 纳米粒子模拟 | 第26-28页 |
2.4 生物膜的模拟 | 第28-31页 |
第三章 纳米粒子组中“搭档”纳米粒子对跨膜穿透促进作用的模拟研究 | 第31-54页 |
3.1 研究背景 | 第31-32页 |
3.2 模拟方法 | 第32-33页 |
3.3 模拟系统 | 第33-36页 |
3.4 模拟的结果与讨论 | 第36-53页 |
3.4.1 单个纳米粒子的跨膜穿透 | 第36-38页 |
3.4.2 “搭档”纳米粒子促进穿膜行为 | 第38页 |
3.4.3 “搭档”纳米粒子种类的特定化 | 第38-41页 |
3.4.4 膜介导的纳米粒子间协作 | 第41-45页 |
3.4.5 纳米粒子浓度的依赖性 | 第45-46页 |
3.4.6 纳米粒子形状的影响 | 第46-53页 |
3.5 结论 | 第53-54页 |
总结与展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
在读期间已发表论文目录 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |