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保正版!分子仿生9787030368348科学出版社李峻柏 编

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作者李峻柏 编

出版社科学出版社

ISBN9787030368348

出版时间2013-03

装帧精装

开本其他

定价128元

货号1200449074

上书时间2023-09-24

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商品描述
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
篇 分子仿生概述
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 Fo Fl-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
0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
1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 
2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
3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
4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
5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
6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

内容摘要
分子仿生的理念和思路是近年来靠前科技界普遍关注的一个前沿热点,也将在探索生物世界奥秘、新材料合成和新型功能器件研制等方面发挥重要作用。仿生体系的分子组装是化学、物理学、生物学和材料学等交叉领域的一个研究热点,以模拟自然现象或生物体结构和功能为基础,用分子自组装的手段构建仿生或生物启发的纳米结构化材料是其主要研究方向之一。目前许多研究人员正利用分子仿生的思路和理念,构筑具有特定物理、化学性质和生物功能组装体,并探索其在新型功能材料、超分子药物载体、生物界面和组织工程等方面的应用。本书介绍了"分子仿生"的概念和近期新研究方法和进展,有利于读者通过了解多学科交叉的研究进展,激发出新的学术思想,为解决生物物理与材料科学发展所存在的问题提供新的契机。

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