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钛系材料表面结构对多肽链吸附行为影响的研究

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钛系材料表面结构对多肽链吸附行为影响的研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-9页
符号说明第9-17页
第1章 绪论第17-34页
  · 课题研究目的及意义第17-18页
  · 课题的研究对象第18-24页
    · TiO_2晶体结构分析第19-20页
    · RGD和纤连蛋白的特性表征第20-24页
  · 材料表面形貌对蛋白质吸附影响的实验研究现状第24-29页
  · 短肽和蛋白质在材料表面吸附的分子动力学模拟研究现状第29-32页
  · 本文的研究内容第32-34页
第2章 分子动力学模拟模型的建立及验证第34-55页
  · 引言第34页
  · 分子动力学基本理论第34-37页
  · 分子动力学模型参数的选取第37-45页
    · TiO_2势能函数的选取及基底条件的设定第37-40页
    · 肽链势能函数的选取第40-41页
    · 水模型及离子参数的选取第41-43页
    · 模拟条件的设定第43-45页
    · 本文采用的分子动力学模拟计算及辅助软件第45页
  · 模拟模型验证第45-54页
    · 模拟方案的设计第46-47页
    · 表面水合层特性分析第47-53页
    · RGD–rutile结合模式分析第53-54页
  · 本章小结第54-55页
第3章 RGD在未羟基化金红石表面的吸附模式研究第55-77页
  · 引言第55页
  · RGD在完美金红石表面的自发吸附行为探讨第55-62页
    · 不同位向RGD在不同水溶剂中的吸附特性分析第56-59页
    · RGD–rutile相互作用分析第59-62页
  · RGD在凹槽金红石表面的吸附模式测试第62-76页
    · 模拟方案的设计第62-63页
    · 不同初始位向RGD的吸附特性比较第63-72页
    · 相同初始位向RGD的吸附特性分析第72-74页
    · RGD–rutile相互作用分析第74-76页
  · 本章小结第76-77页
第4章 RGD在羟基化金红石表面的吸附行为研究第77-112页
  · 引言第77-79页
  · 羟基化金红石表面基团的亲和特性分析第79-80页
  · 阳离子与羟基化金红石表面的相互作用探讨第80-87页
    · 阳离子的体相特性比较第81-82页
    · 阳离子在水合金红石界面的吸附特性分析第82-87页
  · Na~+离子对RGD在羟基化金红石表面吸附的介导模式测试第87-97页
    · 模拟方案的设计第87-89页
    · RGD–rutile总体作用模式分析第89-91页
    · Na~+离子对Asp残基吸附的影响分析第91-94页
    · Na~+离子对Arg残基解吸附的影响分析第94-96页
    · 阳离子的介导作用展望第96-97页
  · 阳离子对RGD在羟基化金红石表面吸附的介导性能比较第97-110页
    · 单价阳离子对RGD吸附的介导作用分析第97-100页
    · Inner-sphere二价阳离子对RGD吸附的介导作用分析第100-102页
    · Outer-sphere二价阳离子对RGD吸附的介导作用分析第102-110页
  · 本章小结第110-112页
第5章 纤连蛋白在纳形貌金红石表面的吸附状态研究第112-153页
  · 引言第112页
  · FN-III_(10)在纳缺陷金红石表面的吸附特性探讨第112-124页
    · FN-III_(10)–rutile结合模式分析第113-117页
    · FN-III_(10)的结构动态特性分析第117-124页
  · FN-III_(10)在纳结构金红石表面的吸附态势比较第124-141页
    · 模拟方案的设计第125-126页
    · FN-III_(10)分子群在纳结构表面的总体吸附取向分析第126-127页
    · FN-III_(10)在特定纳结构表面的吸附行为分析第127-141页
  · NaCl溶液中FN-III_(10)在羟基化金红石表面的吸附行为探究第141-151页
    · 模拟方案的设计第141-142页
    · Na~+离子对FN-III_(10)吸附的介导作用分析第142-147页
    · FN-III_(10)–rutile氢键连接作用分析第147-151页
  · 本章小结第151-153页
结论第153-156页
参考文献第156-173页
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果第173-176页
致谢第176-177页
个人简历第177 页

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