摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-30页 |
第一章 绪论 | 第30-42页 |
·课题来源 | 第30页 |
·课题背景 | 第30页 |
·明胶的基本结构、性能及应用 | 第30-34页 |
·明胶的基本结构 | 第30-31页 |
·明胶的基本性质 | 第31页 |
·明胶的增塑 | 第31-32页 |
·明胶基纳米复合材料 | 第32-34页 |
·生物医用膜材料 | 第34-39页 |
·引导组织再生膜 | 第34-36页 |
·防粘连膜 | 第36-37页 |
·药物缓释系统及静电纺丝技术在其中的应用 | 第37-39页 |
·本课题提出的依据、目的和意义及研究内容和创新之处 | 第39-42页 |
·本课题的依据、目的和意义 | 第39页 |
·本课题的主要研究内容 | 第39-41页 |
·论文的创新点 | 第41-42页 |
第二章 明胶基生物弹性体的制备与性能研究 | 第42-70页 |
·引言 | 第42页 |
·实验部分 | 第42-46页 |
·实验原料与试剂 | 第42页 |
·明胶基生物弹性体的制备 | 第42-43页 |
·甘油增塑明胶弹性体的性质表征 | 第43-44页 |
·明胶弹性体的细胞毒性 | 第44-46页 |
·明胶弹性体的交联 | 第46页 |
·明胶弹性体甘油增塑机理的研究 | 第46-61页 |
·明胶弹性体生胶的XRD | 第47-49页 |
·明胶弹性体生胶的热性能 | 第49-51页 |
·明胶弹性体生胶的动态力学性能 | 第51-53页 |
·明胶弹性体生胶的介电常数 | 第53-54页 |
·明胶弹性体生胶的加工性能 | 第54-56页 |
·明胶弹性体生胶的力学性能 | 第56-58页 |
·明胶弹性体生胶的亲水性能 | 第58-59页 |
·明胶弹性体生胶的细胞毒性 | 第59-61页 |
·明胶弹性体放置过程中的老化现象 | 第61-65页 |
·明胶弹性体生胶放置不同时间的XRD | 第62页 |
·明胶弹性体生胶放置不同时间力学性能的变化 | 第62-65页 |
·明胶弹性体的交联 | 第65-69页 |
·交联后明胶弹性体的力学性能 | 第65页 |
·交联后明胶弹性体的耐水性 | 第65-66页 |
·交联后明胶弹性体的细胞毒性 | 第66-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
第三章 明胶基弹性体纳米复合材料的制备与性能研究 | 第70-112页 |
·引言 | 第70页 |
·实验部分 | 第70-72页 |
·实验原料与试剂 | 第70页 |
·明胶基生物弹性体纳米复合材料的制备 | 第70-71页 |
·明胶基生物弹性体纳米复合材料的性能表征 | 第71-72页 |
·明胶/白炭黑纳米复合材料的性能研究 | 第72-87页 |
·白炭黑在明胶/白炭黑复合材料中的分散 | 第72-75页 |
·明胶/白炭黑复合材料的内部相互作用分析 | 第75-76页 |
·明胶/白炭黑复合材料的热性能 | 第76-78页 |
·明胶/白炭黑复合材料的填料网络结构及加工性能 | 第78-81页 |
·明胶/白炭黑复合材料的力学性能及老化现象 | 第81-85页 |
·明胶/白炭黑复合材料的细胞毒性 | 第85-86页 |
·小结 | 第86-87页 |
·明胶/纳米羟基磷灰石纳米复合材料的性能研究 | 第87-100页 |
·纳米羟基磷灰石在明胶/HAp复合材料中的分散 | 第87-88页 |
·明胶/HAp复合材料的内部相互作用分析 | 第88-89页 |
·明胶/HAp复合材料的热性能 | 第89-91页 |
·明胶/HAp复合材料的填料网络结构及加工性能 | 第91-95页 |
·明胶/HAp复合材料的力学性能及老化现象 | 第95-98页 |
·明胶/HAp复合材料的细胞毒性 | 第98-99页 |
·小结 | 第99-100页 |
·明胶/埃洛石纳米复合材料的性能研究 | 第100-106页 |
·HNT在明胶/HNT复合材料中的分散 | 第100-101页 |
·明胶/HNT复合材料的内部相互作用分析 | 第101-102页 |
·明胶/HNT复合材料的热性能 | 第102-104页 |
·明胶/HNT复合材料的填料网络结构及加工性能 | 第104-105页 |
·明胶/HNT复合材料的力学性能 | 第105-106页 |
·小结 | 第106页 |
·明胶/生物活性玻璃纳米复合材料的性能研究 | 第106-112页 |
·生物活性玻璃在明胶/Bg复合材料中的分散 | 第107页 |
·明胶/Bg复合材料的内部相互作用分析 | 第107-108页 |
·明胶/Bg复合材料的热性能 | 第108-110页 |
·明胶/Bg复合材料的力学性能 | 第110页 |
·小结 | 第110-112页 |
第四章 静电纺丝载药型引导组织再生膜的制备与性能研究 | 第112-214页 |
·引言 | 第112页 |
·实验部分 | 第112-126页 |
·实验原料与试剂 | 第112-113页 |
·实验仪器与设备 | 第113-114页 |
·静电纺丝PCL-MNA纳米纤维膜的制备 | 第114-116页 |
·静电纺丝PCL-明胶载药MNA纤维膜的制备 | 第116页 |
·静电纺丝PCL-明胶均一载药MNA纤维膜的制备 | 第116-117页 |
·静电纺丝PCL-明胶不同聚合物基体比例均一载药MNA纤维膜的制备 | 第117页 |
·聚己内酯与甲硝唑之间相互作用的分子模拟 | 第117-118页 |
·静电纺丝纤维膜的形貌 | 第118-119页 |
·静电纺丝纤维膜的物理化学性能、热性能及力学性能的表征 | 第119-120页 |
·静电纺丝纤维膜表面亲水性的表征 | 第120页 |
·静电纺丝纤维膜的载药率和药物释放 | 第120页 |
·静电纺丝纤维膜的体外降解性能 | 第120-121页 |
·静电纺丝纤维膜的抑菌性能 | 第121-122页 |
·静电纺丝纤维膜的体外生物相容性 | 第122-124页 |
·静电纺丝纤维膜的细胞屏蔽性能 | 第124-125页 |
·静电纺丝纤维膜的体内生物相容性与降解性能 | 第125-126页 |
·数据统计学分析 | 第126页 |
·静电纺丝合成材料载药型引导组织再生膜PCL-MNA的性能研究 | 第126-147页 |
·聚己内酯与甲硝唑之间相互作用的分子模拟 | 第126-128页 |
·静电纺丝PCL-MNA纳米纤维膜的形貌 | 第128-131页 |
·静电纺丝PCL-MNA纳米纤维膜的物理化学性能、热性能及力学性能的表征 | 第131-134页 |
·静电纺丝PCL-MNA纳米纤维膜表面水接触角 | 第134-135页 |
·静电纺丝PCL-MNA纳米纤维膜的载药率和药物释放 | 第135-136页 |
·静电纺丝PCL-MNA纳米纤维膜的体外降解性能 | 第136-138页 |
·静电纺丝PCL-MNA纳米纤维膜的抑菌性能 | 第138-139页 |
·静电纺丝PCL-MNA纳米纤维膜的体外生物相容性 | 第139-143页 |
·静电纺丝PCL-MNA纳米纤维膜的细胞屏蔽性能 | 第143-144页 |
·静电纺丝PCL-MNA纳米纤维膜的体内生物相容性与降解性能 | 第144-147页 |
·小结 | 第147页 |
·静电纺丝合成材料-天然材料载药型引导组织再生膜PCL-明胶-MNA的性能研究 | 第147-166页 |
·静电纺丝PG-MNA纤维膜的形貌 | 第148-151页 |
·静电纺丝PG-MNA纤维膜的物理化学性能、热性能及力学性能的表征 | 第151-153页 |
·静电纺丝PG-MNA纤维膜表面水接触角 | 第153-154页 |
·静电纺丝PG-MNA纤维膜的载药率和药物释放 | 第154-156页 |
·静电纺丝PG-MNA纤维膜的体外降解性能 | 第156-157页 |
·静电纺丝PG-MNA纤维膜的抑菌性能 | 第157-158页 |
·静电纺丝PG-MNA纤维膜的体外生物相容性 | 第158-161页 |
·静电纺丝PG-MNA纤维膜的细胞屏蔽性能 | 第161-162页 |
·静电纺丝PG-MNA纤维膜的体内生物相容性与降解性能 | 第162-165页 |
·小结 | 第165-166页 |
·静电纺丝均一型载药引导组织再生膜PGH-MNA的性能研究 | 第166-197页 |
·醋酸的加入对PCL-明胶纺丝过程的影响 | 第167-168页 |
·静电纺丝PGH-MNA纳米纤维膜的形貌 | 第168-170页 |
·静电纺丝PGH-MNA纤维膜的物理化学性能、热性能及力学性能的表征 | 第170-173页 |
·静电纺丝PGH-MNA纳米纤维膜表面水接触角 | 第173页 |
·静电纺丝PGH-MNA纳米纤维膜的载药率和药物释放 | 第173-175页 |
·静电纺丝PGH-MNA纳米纤维膜的体外降解性能 | 第175-176页 |
·静电纺丝PGH-MNA纳米纤维膜的抑菌性能 | 第176-177页 |
·静电纺丝PGH-MNA纳米纤维膜的体外生物相容性 | 第177-180页 |
·静电纺丝PGH-MNA纳米纤维膜的细胞屏蔽性能 | 第180-181页 |
·静电纺丝PGH-MNA纳米纤维膜的体内生物相容性与降解性能 | 第181-184页 |
·对PCL、PG、PGH三种载药纤维膜的性能对比研究 | 第184-195页 |
·小结 | 第195-197页 |
·静电纺丝可控降解速率载药型GTR膜 | 第197-214页 |
·静电纺丝纳米纤维膜的形貌 | 第197-199页 |
·静电纺丝纳米纤维膜的物理化学性能、热性能及力学性能的表征 | 第199-202页 |
·纳米纤维膜表面水接触角 | 第202-203页 |
·纳米纤维膜的载药率和药物释放 | 第203-204页 |
·纳米纤维膜的体外降解性能 | 第204-206页 |
·纳米纤维膜的抑菌性能 | 第206页 |
·纳米纤维膜的体外生物相容性 | 第206-210页 |
·纳米纤维膜的细胞屏蔽性能 | 第210-211页 |
·纳米纤维膜的体内生物相容性与降解性能 | 第211-212页 |
·小结 | 第212-214页 |
第五章 静电纺丝可控降解速率纤维膜用于颅骨缺损防粘连膜 | 第214-232页 |
·引言 | 第214页 |
·实验部分 | 第214-217页 |
·静电纺丝PGH纤维膜的制备 | 第214-215页 |
·静电纺丝PGH纳米纤维膜的体外性能表征 | 第215页 |
·PGH纳米纤维膜的体内生物相容性及降解性能 | 第215-216页 |
·颅骨缺损后防粘连动物模型 | 第216-217页 |
·数据统计学分析 | 第217页 |
·结果与讨论 | 第217-230页 |
·静电纺丝PGH膜的形貌 | 第217-218页 |
·静电纺丝PGH膜的物理化学性能及热性能 | 第218-222页 |
·PGH纳米纤维膜的体外生物相容性 | 第222-223页 |
·PGH纳米纤维膜的细胞屏蔽性能 | 第223-225页 |
·PGH纳米纤维膜的体内生物相容性与降解性能 | 第225-228页 |
·PGH纳米纤维膜的颅腔内防粘连 | 第228-230页 |
·小结 | 第230-232页 |
第六章 静电纺丝载药纳米管-微米纤维杂化结构用于持续药物释放 | 第232-256页 |
·引言 | 第232-233页 |
·实验部分 | 第233-237页 |
·埃洛石纳米管的表面改性 | 第233页 |
·改性后埃洛石纳米管的细胞毒性 | 第233-234页 |
·加入埃洛石纳米管静电纺丝纤维膜的制备 | 第234页 |
·静电纺丝复合纤维膜的性能表征 | 第234-235页 |
·复合纤维膜的体外生物相容性和屏蔽性能 | 第235页 |
·埃洛石纳米管载药及药物释放 | 第235-236页 |
·载药复合纤维膜的制备 | 第236页 |
·载药复合纤维膜的性能表征 | 第236-237页 |
·数据统计学分析 | 第237页 |
·结果与讨论 | 第237-255页 |
·埃洛石纳米管的表面改性 | 第238-239页 |
·改性后埃洛石纳米管的细胞毒性 | 第239-240页 |
·复合纤维膜的性能 | 第240-245页 |
·复合纤维膜的生物相容性和体外生物降解 | 第245-249页 |
·埃洛石纳米管载药及药物释放 | 第249页 |
·载药复合纤维膜的形貌及药物释放 | 第249-251页 |
·载药复合纤维膜的抑菌性能 | 第251-252页 |
·载药复合纤维膜的抑菌性能及体外生物相容性 | 第252-255页 |
·小结 | 第255-256页 |
第七章 炎症响应型药物释放静电纺丝膜的制备及性能研究 | 第256-272页 |
·引言 | 第256-257页 |
·实验部分 | 第257-260页 |
·实验原料与试剂 | 第257页 |
·静电纺丝PCL纤维膜的制备 | 第257-258页 |
·PCL纺丝纤维膜表面接枝MNA | 第258-259页 |
·改性纺丝纤维膜的改性结果表征 | 第259页 |
·改性后载药纺丝纤维膜的载药率与药物释放测试及体外生物相容性 | 第259-260页 |
·结果与讨论 | 第260-271页 |
·纺丝纤维膜表面聚多巴胺包覆 | 第260-262页 |
·纺丝纤维膜表面硅烷偶联剂改性 | 第262-266页 |
·甲硝唑的酯化反应 | 第266-267页 |
·酯化后的甲硝唑接枝到纤维膜 | 第267-269页 |
·药物接枝纤维膜的药物释放 | 第269-270页 |
·药物接枝纤维膜的细胞毒性 | 第270-271页 |
·小结 | 第271-272页 |
第八章 结论 | 第272-274页 |
参考文献 | 第274-286页 |
致谢 | 第286-288页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第288-292页 |
作者和导师简介 | 第292-294页 |
附件 | 第294-295页 |