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分子动力学研究蛋白质的吸附行为

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-13页
第一章 绪论第14-28页
    引言第14页
    1.1 蛋白质吸附的研究第14-19页
        1.1.1 蛋白质的吸附第14-15页
        1.1.2 蛋白质的吸附在不同领域中的应用第15-17页
        1.1.3 防污机理的假说第17-18页
        1.1.4 阻止蛋白质吸附的方法第18-19页
    1.2 分子模拟的研究方法第19-21页
        1.2.1 简介第19-20页
        1.2.2 分子动力学方法第20页
        1.2.3 模拟过程简述第20-21页
    1.3 本论文的研究内容及意义第21-24页
    参考文献第24-28页
第二章 贻贝蛋白在PDMS和全氟庚烷表面的吸附行为第28-45页
    2.1 前言第28-29页
    2.2 模拟细节第29-30页
        2.2.1 贻贝蛋白和聚合物第29-30页
        2.2.2 MD方法第30页
    2.3 结果与讨论第30-40页
        2.3.1 界面处的残基第32-34页
        2.3.2 贻贝蛋白吸附过程中的构型变化第34-37页
        2.3.3 贻贝蛋白与膜之间的非键相互作用第37-38页
        2.3.4 界面水分子第38-40页
    2.4 本章小结第40-41页
    参考文献第41-45页
第三章 分子动力学研究贻贝蛋白在不同亲疏水性自组装膜表面的吸附行为第45-65页
    3.1 前言第45-46页
    3.2 模拟细节第46-47页
        3.2.1 模型第46页
        3.2.2 动力学过程细节第46-47页
    3.3 模拟结果的分析第47-59页
        3.3.1 贻贝蛋白的吸附行为第48-50页
        3.3.2 贻贝蛋白分子构型的变化第50-53页
        3.3.3 非键相互作用第53-54页
        3.3.4 膜表面水的动力学性质第54-58页
        3.3.5 防污机理第58-59页
    3.4 本章小结第59-61页
    参考文献第61-65页
第四章 非平衡体系下疏水蛋白吸附行为的分子动力学模拟第65-82页
    4.1 前言第65-66页
    4.2 模拟细节第66-67页
        4.2.1 蛋白质及固体材料第66页
        4.2.2 动力学过程第66-67页
    4.3 模拟结果第67-78页
        4.3.1 疏水蛋白的吸附第67-68页
        4.3.2 疏水蛋白的构型变化第68-70页
        4.3.3 相互作用能第70-72页
        4.3.4 水分子与基底表面之间的均力势第72-74页
        4.3.5 水化层分子的动力学行为第74-78页
    4.4 本章小结第78-79页
    参考文献第79-82页
致谢第82-83页
攻读硕士学位期间发表的论文第83-84页
附件第84-90页
学位论文评阅及答辩情况表第90页

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