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半剛性高分子鏈熔體中的熵相互作用及離子相互作用引起的DNA凝聚/解凝轉(zhuǎn)變

發(fā)布時間:2024-03-30 19:33
  隨著科技水平的發(fā)展和學(xué)科間的相互滲透,高分子學(xué)科和物理、化學(xué)、生物、醫(yī)藥、材料、化工等學(xué)科聯(lián)系密切,因此長久以來高分子體系都是研究人員關(guān)注的焦點。在高分子相關(guān)的二元體系甚至多元體系中,存在異種粒子失配的熵作用,分子間作用力的焓作用,帶電體間靜電庫倫作用和其它相互作用等多種相互作用,這些相互作用的競爭給高分子體系帶來豐富的物理圖像。了解高分子環(huán)境中左右納米粒子排空作用的影響因素,對納米粒子的高效有序自組裝甚至是有序的層級結(jié)構(gòu)有重要意義,為自修復(fù)型材料、環(huán)境響應(yīng)材料等新型材料的開發(fā)提供參考。DNA陽離子復(fù)合物體系在基因療法中起著不可替代的重要作用,明確離子相互作用對復(fù)合體系構(gòu)象變化的影響機制在基因修復(fù)、基因沉默、藥物輸運等生命醫(yī)藥領(lǐng)域具有極大的潛在價值和深遠意義。近年來蓬勃發(fā)展的計算機技術(shù)為分子層面探究高分子體系及其內(nèi)部的微觀相互作用提供了極大助力;诘诙轮薪榻B的分子動力學(xué)方法與普適粗;P,運用計算機模擬深入研究了納米粒子/高分子復(fù)合體系和DNA/物復(fù)合體系,得到了體系的多種相行為。剖析兩種復(fù)合體系內(nèi)的多種相互作用對構(gòu)象變化的貢獻和影響,建立性質(zhì)和構(gòu)象之間的聯(lián)系。在第三章中,運用分...

【文章頁數(shù)】:122 頁

【學(xué)位級別】:博士

【部分圖文】:

圖1.2通過高分子持久長度心將高分子剛性進行分類

圖1.2通過高分子持久長度心將高分子剛性進行分類

在高分子學(xué)科領(lǐng)域,按照高分子持久長度&與自身長度Z的關(guān)系,可以把自??然界中所有的高分子鏈分類為硬棒高分子、半剛性高分子和柔性高分子三類,如??圖1.2所示_。諸如DNA、蛋白纖維這樣的生物分子具有短程剛性和長程柔性的??特點,整體行為歸于半剛性高分子。半剛性高分子在高分子分類中....


圖1.3?DNA/陽離子脂質(zhì)體復(fù)合體系實現(xiàn)基因轉(zhuǎn)染機制的三步驟示意圖

圖1.3?DNA/陽離子脂質(zhì)體復(fù)合體系實現(xiàn)基因轉(zhuǎn)染機制的三步驟示意圖

床研究[35_37]。在試管中進行基因轉(zhuǎn)染過程包括:首先陽離子脂質(zhì)體和DNA相互??作用形成復(fù)合體系[3M'然后將復(fù)合體系輸送至靶向細胞內(nèi)[4()43],最后將DNA??從復(fù)合體系釋放實現(xiàn)DNA與轉(zhuǎn)染器官的接觸[4'這個過程如圖1.3所示。對上??述過程每一步的理解可以解釋觀察到....


圖2.2?—段B-DNA在VMD中的可視化結(jié)果

圖2.2?—段B-DNA在VMD中的可視化結(jié)果

了數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)建模、可視強化等功能,讓使用者在獲得分子體系構(gòu)象信息的??同時獲得基于坐標信息的相關(guān)物理量,比如後向分布函數(shù)等。??圖2.2給出了從PDB?(蛋白質(zhì)數(shù)據(jù)庫)獲得的一段B-DNA在VMD中的可??視化顯示。??圔?VMD?1.9.2?OpenGL?Dispiay?-....


圖3.1在分子數(shù)密度為/V73?=?0.6的柔性⑷、半剛性(b)和棒狀(c)高分子鏈熔體中,??不同鏈剛性下一對納米粒子的熵相互作用曲線

圖3.1在分子數(shù)密度為/V73?=?0.6的柔性⑷、半剛性(b)和棒狀(c)高分子鏈熔體中,??不同鏈剛性下一對納米粒子的熵相互作用曲線

數(shù)密度為/V73?=?0.6的柔性⑷、半剛性(b)和棒狀(c)高分剛性下一對納米粒子的熵相互作用曲線。圖中的空心點,而實線是半剛性鏈(b)按照Derjaguin模型的擬合結(jié)列模型下的擬合結(jié)果。??



本文編號:3942834

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