分子仿生
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作者李峻柏 主编
出版社科学出版社
ISBN9787030368348
出版时间2013-03
装帧精装
开本16开
纸张胶版纸
定价128元
货号23214952
上书时间2024-07-17
商品详情
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【作者简介】:
李峻伯 1964年12月生。吉林大学学士、硕士和博士。现为中国科学院化学研究所研究员,中国科学院胶体、界面与化学势力学重点实验室主任。曾入选中国科学院“百人计划”,获“国家杰出青年科学基金”资助,获香港“求是”杰出青年学者奖,被评为“中国科学院十大杰出青年”。
【目录】:
前言
第1篇 分子仿生概述
第1章 分子仿生的概念和主要研究体系
1.1 生物马达蛋白组装体系
1.2 仿生膜
1.3 分子马达体系
1.4 分子仿生体系的设计与模拟
1.5 挑战与展望
第2篇 仿生物膜结构
第2章 仿生物膜界面材料
2.1 生物膜简介
2.2 表面活性剂简介
2.3 生物膜的模型和制备方法
2.4 仿生物膜界面材料应用与展望
参考文献
第3章 建立在聚联乙炔变色囊泡上的仿生膜传感器
3.1 聚联乙炔光学变化原理
3.2 聚联乙炔囊泡作为仿细胞膜传感器的光学换能器
3.3 聚联乙炔的荧光
3.4 总结与展望
参考文献
第4章 基因治疗药物仿生膜系统
4.1 基因治疗药物仿生系统的发展
4.2 基于生物体的基因治疗药物输递系统
4.3 仿生物体的基因治疗药物输递系统
4.4 未来发展趋势与展望
参考文献
第5章 仿生膜结构与药物传递
5.1 仿生物膜结构特点及作为药物传递的理论基础
5.2 微胶囊药物传递
5.3 脂质体的药物传递
5.4 聚合物胶束药物传递
参考文献
第3篇 生物马达体系与合成分子机器
第6章 ATP合酶在组装微胶囊上的重组
6.1 F0F1-ATP合酶——一种旋转分子马达
6.2 ATP合酶组装到人工载体上的仿生研究
6.3 层层组装微胶囊——智能的载体
6.4 仿生微胶囊上的ATP生物合成
6.5 总结与展望
参考文献
第7章 肌球蛋白分子马达的结构与运动机制
7.1 肌球蛋白的结构与分类
7.2 肌球蛋白的功能
7.3 肌球蛋白的运动机制
7.4 肌球蛋白的调节机制
7.5 肌球蛋白的研究展望
参考文献
第8章 基于驱动蛋白的活性仿生体系
8.1 驱动蛋白的结构与功能
8.2 基于驱动蛋白的活性仿生体系
参考文献
第9章 功能性互锁分子
9.1 分子机器及分子器件
9.2 传感器及探针
9.3 提高染料稳定性
9.4 光能捕获
9.5 催化剂
9.6 药物传输
9.7 总结与展望
参考文献
第4篇 仿生体系的设计与模拟
第10章 核酸树状分子功能体系的制备及性能
10.1 核酸树状分子功能体系的制备
10.2 核酸树状分子功能体系的应用
10.3 总结与展望
参考文献
第11章 仿生药物载体的设计、构建和应用
11.1 形态仿生
11.2 成分仿生
11.3 仿生制备
11.4 程序仿生
11.5 结语
参考文献
第12章 基于生物模板的仿生功能材料
12.1 天然纤维素简介
12.2 基于天然纤维素物质的各种纳米功能材料
12.3 总结与展望
参考文献
第13章 生物复合共轭聚合物材料的制备及应用
13.1 生物复合共轭聚合物材料的制备及性质
13.2 生物复合共轭聚合物材料的应用
13.3 总结与展望
参考文献
第5篇 分子仿生的应用
第14章 结构仿生材料在医学领域中的应用
14.1 树木年轮结构及其仿生材料在医学中的应用
14.2 贝壳珍珠层及结构仿生
14.3 蛛丝结构及其结构仿生材料
14.4 洋葱状分层结构及结构仿生
14.5 竹子的结构及其仿生材料
14.6 总结与展望
参考文献
第15章 基于DNA纳米结构的仿生生物传感器
15.1 线性单链DNA探针
15.2 二维DNA探针
15.3 三维DNA探针
15.4 DNA折纸芯片
15.5 研究展望
参考文献
第16章 生物仿生多肽及其在生物医学领域的应用
16.1 生物仿生多肽的自组装
16.2 生物仿生多肽自组装的调控
16.3 生物仿生多肽在生物医学工程领域中的应用
16.4 多肽生物仿生材料技术挑战和展望
参考文献
彩图
【内容简介】:
《分子仿生》是在综合国内外有关文献的基础上,结合作者的研究工作撰写而成。全书共分5篇:第1篇为分子仿生概述,简要介绍分子仿生的概念、研究范畴和*进展;第2篇为仿生物膜结构,介绍仿生膜、生物马达体系;第3篇为生物马达体系与合成分子机器,主要介绍分子仿生体系的设计、理论模拟及二者之间的关系,以及合成分子机器的基础理论;第4篇为仿生体系的设计与模拟,主要介绍核酸分子机器设计、药物载体设计等方面的*进展;第5篇为分子仿生的应用,简述分子仿生理念在材料制备、生物检测和医药等领域中的应用研究进展。
《分子仿生》为读者提供了比较前沿的化学、材料、生物和医学知识,有利于读者开阔思路,可供从事生物材料、纳米技术研究的科研人员阅读和参考,也可作为生物、化学、医学和材料等专业的研究生和大学本科高年学生的教学参考书。
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