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分子模拟研究壳聚糖与基因及药物的相互作用

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第11-28页
    1.1 引言第11页
    1.2 靶向基因及药物传递系统在癌症治疗中的应用第11-12页
    1.3 纳米载体第12-19页
        1.3.1 纳米基因载体第13-15页
        1.3.2 纳米药物载体第15-18页
        1.3.3 纳米载体的安全性问题第18-19页
    1.4 壳聚糖第19-24页
        1.4.1 壳聚糖简述第19-20页
        1.4.2 壳聚糖基因载体第20-22页
        1.4.3 壳聚糖抗癌药物载体第22-24页
    1.5 基因以及药物输运的分子模拟研究第24-26页
    1.6 选题意义及研究内容第26-28页
        1.6.1 选题意义第26-27页
        1.6.2 研究内容第27-28页
第二章 壳聚糖包裹寡聚核苷酸的分子动力学模拟第28-47页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 模拟方法第29-35页
        2.2.1 模型及力场构建第29-32页
        2.2.2 模拟细节第32-34页
        2.2.3 分析方法第34-35页
    2.3 结果讨论第35-46页
        2.3.1 壳聚糖官能团对壳聚糖包裹DNA的影响第35-40页
        2.3.2 核苷酸碱基类型对壳聚糖包裹DNA的影响第40-44页
        2.3.3 核苷酸聚合度对壳聚糖包裹DNA的影响第44-46页
    2.4 结论第46-47页
第三章 壳聚糖包裹及释放抗癌药物阿霉素的分子动力学模拟第47-66页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 模拟方法第48-53页
        3.2.1 模型及力场构建第48-50页
        3.2.2 模拟细节第50-52页
        3.2.3 分析方法第52-53页
    3.3 结果讨论第53-65页
        3.3.1 不同pH对壳聚糖包裹阿霉素的影响第53-58页
        3.3.2 肿瘤pH环境阿霉素的释放过程第58-60页
        3.3.3 不同阿霉素浓度对壳聚糖包裹阿霉素的影响第60-65页
    3.4 结论第65-66页
第四章 壳聚糖-氮化硼纳米管封装以及跨膜输运抗癌药物阿霉素的分子模拟研究第66-83页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 模拟方法第67-72页
        4.2.1 模型及力场构建第67-68页
        4.2.2 模拟细节第68-71页
        4.2.3 分析方法第71-72页
    4.3 结果与讨论第72-82页
        4.3.1 壳聚糖与BNNTs的相互作用第72-78页
        4.3.2 壳聚糖-BNNTs封装及跨膜输运阿霉素第78-82页
    4.4 结论第82-83页
参考文献第83-93页
附录第93-107页
致谢第107-108页
攻读硕士学位期间的研究成果第108页

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