首页--医药、卫生论文--基础医学论文--医用一般科学论文--生物医学工程论文--一般性问题论文--生物材料学论文

骨组织工程用SF/PCL复合纤维膜的制备和性能优化

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 组织工程第13-16页
        1.1.1 组织工程概述第13-14页
        1.1.2 种子细胞第14页
        1.1.3 支架材料第14页
        1.1.4 生长因子第14-15页
        1.1.5 骨组织工程第15页
        1.1.6 骨的结构和细胞外基质的模拟第15-16页
    1.2 静电纺丝第16-21页
        1.2.1 静电纺丝的原理第17页
        1.2.2 静电纺丝影响因素第17-21页
    1.3 静电纺丝在骨组织工程中的应用第21-22页
    1.4 SF/PCL复合纳米纤维支架在骨组织工程当中的应用第22-24页
        1.4.1 SF的结构和性质第22页
        1.4.2 SF在骨组织工程中的应用第22页
        1.4.3 PCL的结构和性质第22-23页
        1.4.4 电纺SF/PCL复合纳米纤维在骨组织工程中的应用第23页
        1.4.5 纳米纤维支架孔径的优化第23-24页
    1.5 课题的提出、研究内容及创新点第24-26页
        1.5.1 课题的提出第24-25页
        1.5.2 课题的研究内容第25页
        1.5.3 创新点第25-26页
第二章 SF和PCL的相分离现象及其对电纺行为的影响第26-35页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验部分第26-29页
        2.2.1 实验材料与仪器第26-27页
        2.2.2 SF的制备第27页
        2.2.3 SF/PCL溶液的配置第27页
        2.2.4 溶液性质的测试第27-28页
        2.2.5 SF/PCL纳米纤维的制备第28页
        2.2.6 溶液相分离的观察第28页
        2.2.7 纤维形貌和结构的测试第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-34页
        2.3.1 相分离现象的观察第29-30页
        2.3.2 相分离产生的机理第30页
        2.3.3 相分离对纤维膜形貌的影响第30-32页
        2.3.4 相分离对纤维膜结构和成分的影响第32页
        2.3.5 SF/PCL纳米纤维膜的热性能第32-33页
        2.3.6 SF/PCL纳米纤维膜的接触角第33-34页
        2.3.7 SF/PCL纳米纤维膜的力学性能第34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 SF和PCL相分离现象的优化第35-49页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-38页
        3.2.1 实验材料与仪器第35-36页
        3.2.2 SF/PCL纺丝液的配置第36页
        3.2.3 不同乙酸加入量对相分离的影响第36页
        3.2.4 溶液改性后性质的测定第36-37页
        3.2.5 SF/PCL纳米纤维的制备第37页
        3.2.6 纤维形貌和结构的测试第37页
        3.2.7 细胞培养第37-38页
        3.2.8 细胞形貌的观察第38页
        3.2.9 细胞增殖测试第38页
    3.3 结果与讨论第38-47页
        3.3.1 溶液相分离现象的改善第38-39页
        3.3.2 加入HAc改善溶液相分离的机理研究第39-41页
        3.3.3 HAc的加入对纤维表面形貌的影响第41-42页
        3.3.4 HAc的加入对纳米纤维膜直径的影响第42-43页
        3.3.5 HAc的加入对纳米纤维膜成分的影响第43-44页
        3.3.6 HAc的加入对纳米纤维膜热性能的影响第44页
        3.3.7 HAc的加入对纳米纤维膜亲水性能的影响第44-45页
        3.3.8 HAc的加入对纳米纤维膜力学性能的影响第45页
        3.3.9 HAc的加入对纳米纤维膜生物学性能的影响第45-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 SF/PCL纳米纤维支架孔径的优化第49-64页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验部分第50-55页
        4.2.1 实验材料与仪器第50-51页
        4.2.2 溶液的制备第51页
        4.2.3 SF/PCL纳米纤维膜的制备第51页
        4.2.4 PCL微米纤维膜的制备第51页
        4.2.5 梯度孔径的SF和PCL微纳米复合纤维支架的制备第51-52页
        4.2.6 纺丝过程中电场的模拟第52-53页
        4.2.7 结构与性能表征第53-54页
        4.2.8 细胞培养第54页
        4.2.9 细胞形貌的观察第54页
        4.2.10 细胞增殖测试第54-55页
    4.3 结果与讨论第55-63页
        4.3.1 纺丝过程中电场的分布情况第55-56页
        4.3.2 电场对纤维膜质量分布的影响第56页
        4.3.3 电场对纤维膜宽度的影响第56-58页
        4.3.4 SF和PCL微纳米纤维膜的形貌和直径分布第58-59页
        4.3.5 SF和PCL微纳米纤维的孔径和孔隙率第59-60页
        4.3.6 微纳米纤维膜的成分分析第60页
        4.3.7 微纳米纤维膜生物学性能的评价第60-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第五章 全文总结与展望第64-66页
    5.1 全文总结第64-65页
    5.2 展望第65-66页
参考文献第66-82页
攻读硕士学位期间的研究成果第82-83页
致谢第83页

论文共83页,点击 下载论文
上一篇:丝素寡肽以及天然彩色丝的THz光谱研究
下一篇:染料敏化太阳电池双层光阳极膜的制备及性能研究