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文献综述
蛋白质分子与无机固体材料之间的相互作用对自然界以及工程技术领域有着重要的影响,在医疗植入材料、生物矿化、纯化等领域等方面均有涉及。
存在于血液和组织液中的蛋白质对植入材料的自发吸附决定了生物细胞随后的吸附行为和植入材料的最终效果。
对于纳米材料的合成,纳米粒子和生物传感器是通过模拟生物矿化合成过程来制备的,晶体的生长是通过蛋白质选择性结合到特定的晶体层面来很好地调节的。
这些实例均涉及到蛋白质分子在固体材料表面的吸附作用过程。
然而,对蛋白质分子在固体材料表面的吸附机理认识尚不充分,尤其是蛋白质的特异性吸附与材料本身的化学性质和结构的内在联系方面没有给出确切的信息。
原则上,要理解蛋白质、固体材料以及溶剂如何协同控制界面吸附行为,需要获得能量学上的数据-吸附自由能,从而定量的考察蛋白质分子与固体材料在溶液中识别以及相互作用强度。
由于蛋白质吸附的复杂性,人们对其机理仍然缺乏完整、准确的了解。
分子动力学模拟可以从分子水平上研究蛋白质吸附过程,获得实验无法得到的信息。
分子动力模拟(molecular dynamics simulation, MD),是时下最广泛为人采用的计算庞大复杂系统的方法。
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