二维材料表面纳米水滴扩散的力场及其分子动力学模拟研究

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石墨烯与磷烯以其良好的生物相容性,在生物检测,肿瘤治疗,药物载体等方面具有优秀的应用潜力。为了实现生物医学上对于石墨烯/磷烯的进一步应用,理解它们与生物分子/水之间的相互作用就显得尤其重要。本文首先从已经具备成熟力场的水-石墨烯系统出发,借助分子动力学模拟方法,研究其在双点缺陷石墨烯表面的扩散。继而探讨力场不成熟的水-磷烯系统,通过对力场的改进,研发出符合实际应用中水-磷烯系统的新力场。最后分析了在外物理场作用下,磷烯表面水滴的各向异性扩散现象。具体工作如下:(1)利用分子动力学(MD)模拟方法研究
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  DNA携带有调控细胞活动所必需的遗传信息,DNA损伤将导致基因发生突变,进而可能引起肿瘤发生。因此,为了维持基因组的稳定性,细胞在遭受DNA损伤后需要及时进行修复。CBLL1是一个E3连接酶,由491个氨基酸组成,其结构主要包含一个RING结构域和一个锌指结构域。目前已知CBLL1与细胞连接、细胞增殖、m6A修饰以及肿瘤转移等生物学过程有关,但其在DNA损伤修复过程中的作用尚不清楚。同时也有研究表明CBLL1会调控肿瘤的发生发展。CBLL1会与METTL3-METTL14等蛋白形成
二维材料由于其优异的电子、光学、热力学等特点受到科学家们的广泛关注,并已在生物医学、载药及肿瘤医治等方面得到广泛的应用。当前研究的二维材料的制备方法主要包括:化学气相沉积法、湿热合成法、机械剥离法以及液相剥离法等,其中液相剥离是最适合大规模制备并应用于生物医学领域的方法。但是其仍然存在许多挑战,例如单层片材的产率仍然很低,使用的有机溶剂也是有毒有害的,阻碍下一步的材料研究和应用。因此,我们还需要进一步探索新的剥离辅助剂,促进单层纳米片在水溶液中的有效剥离并寻求好的生物医学方面的应用。另外,能够实现对二维材
细胞膜在细胞与外界环境的物质交换、能量转换、信号传递等多种生理活动过程中具有重要作用,因此,研究细胞膜表面结构与性质对探索细胞膜表面生命活动现象具有重要的意义。目前,研究者主要采用脂质体模型对细胞膜结构和性质进行研究,但是这种膜模型不具备天然细胞膜的结构和性质。该论文中,我们采用从活细胞中提取的细胞膜囊泡(GMVs)作为细胞膜的研究模型,研究不同盐离子浓度对膜通透性的影响,并在膜表面构建DNA纳米
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  本课题通过反向遗传学筛选,对一些神经
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