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高分子与表面相互作用的临界点实质是一个相变的临界点,相变现象是一个物理和材料领域的典型问题,对这问题尽管已经研究多年,但全面掌握至今仍是一个难题。高分子穿过膜上纳米孔的现象普遍存在于生命过程;利用电泳法,依据高分子的运动检测分离生物高分子是分离高分子的一个常用方法,如何提高分离的效率是当今生物应用技术领域一个需要解决的问题。本文研究了高分子与表面相互作用的相变临界点,并将这个相变临界现象与生物高分子在跨膜运输和电泳中的扩散运动结合起来研究。它既有助于理解高分子在生物系统中的运输机制,又为设计更好的分离装置探索了一条新的途径。本文的主要工作如下:A.本文将相变临界现象与生物高分子的扩散运动结合起来研究,既研究了高分子与表面的静态作用及这个作用的临界点,也研究了这个临界点附近高分子的扩散运动。根据高分子的运动情况得到的临界点与静态方法得到的一致,为研究临界点附近的性质提出了动态研究的新方法。B.我们用完全计数法枚举了有限链长吸附高分子的构象,从而得到了有限链长吸附高分子构象数的精确值。我们将完全计数法得到的数值分析归纳为函数关系,并将其推广到长链高分子,第一次将吸附高分子的构象数用一般的函数关系表达。C.考虑高分子与膜的相互作用,我们研究了分子穿过膜的动态。通过分析高分子穿过膜的时间和膜两边的分子单元的分布,我们发现高分子穿过膜的动态随相互作用能量的变化有一个临界点。D.大量的研究团体正致力于改良传统的凝胶电泳,设计、制作精细的微观分离系统以提高分离高分子的效率。一种熵陷阱纳米阵列装置被设计和制造出来用于分离长的DNA分子。我们在这种熵陷阱纳米阵列装置中,考虑系统的界面与分子的相互作用,并研究了这个相互作用对系统检测分子的影响。我们发现分子与界面的作用不同,分子的运动相差很大,因此可利用这种作用对高分子进行分辨检测,从而提高系统对分子分辨的效率。