摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 神经组织工程概述 | 第12页 |
1.2 药物缓释体系概述 | 第12-16页 |
1.2.1 药物控制释放体系材料 | 第13-14页 |
1.2.2 药物控制释放系统释药动力学及其模型 | 第14-16页 |
1.3 神经组织工程种子细胞 | 第16-17页 |
1.3.1 雪旺细胞(Schwann Cells,SCs) | 第16页 |
1.3.2 大鼠神伤肾上腺嗜铬神经瘤细胞(Pheochromocytoma cell,PC12) | 第16-17页 |
1.4 取向纳米纤维支架对神经再生的影响 | 第17页 |
1.5 神经营养因子的影响 | 第17-18页 |
1.6 静电纺丝技术在神经组织工程中的应用 | 第18-19页 |
1.7 本文研究内容及意义 | 第19-21页 |
第二章 负载双组份神经营养因子纳米纤维支架的制备与表征 | 第21-38页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 实验部分 | 第22-27页 |
2.2.1 实验材料及试剂 | 第22-23页 |
2.2.2 实验仪器 | 第23页 |
2.2.3 再生丝素蛋白的制备 | 第23页 |
2.2.4 纺丝溶液的配制 | 第23-24页 |
2.2.5 同轴静电纺丝法制备“芯-壳”结构取向纳米纤维 | 第24页 |
2.2.6 对照组纳米纤维支架的制备 | 第24页 |
2.2.7 乙醇蒸汽交联 | 第24-25页 |
2.2.8 取向纳米纤维的形貌表征 | 第25页 |
2.2.9 “芯-壳”结构的表征 | 第25页 |
2.2.10 纳米纤维膜亲疏水性能测试 | 第25-26页 |
2.2.11 纳米纤维膜力学性能测试 | 第26-27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-36页 |
2.3.1 负载营养因子取向纳米纤维表面形貌分析 | 第27-32页 |
2.3.2 “芯-壳”结构分析 | 第32页 |
2.3.3 纳米纤维膜亲疏水性能分析 | 第32-33页 |
2.3.4 纳米纤维膜力学性能分析 | 第33-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 双组份神经营养因子体外释放行为研究 | 第38-51页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-43页 |
3.2.1 实验材料及试剂 | 第39-40页 |
3.2.2 实验仪器 | 第40-41页 |
3.2.3 三种负载营养因子体系的构建 | 第41页 |
3.2.4 标准曲线的绘制 | 第41-42页 |
3.2.5 静电纺丝纳米纤维中实际营养因子含量的测定 | 第42页 |
3.2.6 负载神经营养因子纳米纤维的体外释放 | 第42页 |
3.2.7 释放神经营养因子的活性检测 | 第42-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-50页 |
3.3.1 两种营养因子的标准曲线 | 第43页 |
3.3.2 静电纺丝纳米纤维中实际营养因子含量分析 | 第43-44页 |
3.3.3 负载双组份神经营养因子纳米纤维的体外释放研究 | 第44-46页 |
3.3.4 释放神经营养因子的活性 | 第46-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 双营养因子纳米纤维支架体外生物相容性研究 | 第51-65页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 实验部分 | 第52-57页 |
4.2.1 实验材料 | 第52-53页 |
4.2.2 实验设备 | 第53-54页 |
4.2.3 支架制备 | 第54页 |
4.2.4 支架处理 | 第54页 |
4.2.5 细胞复苏 | 第54-55页 |
4.2.6 细胞扩增培养 | 第55页 |
4.2.7 细胞种植 | 第55-56页 |
4.2.8 细胞增殖检测 | 第56页 |
4.2.9 细胞形貌观察 | 第56-57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-63页 |
4.3.1 雪旺细胞增殖 | 第57-59页 |
4.3.2 雪旺细胞形貌观察 | 第59-61页 |
4.3.3 大鼠肾上腺嗜铬神经瘤细胞形貌观察 | 第61-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-67页 |
5.1 实验主要结论 | 第65-66页 |
5.2 后续工作建议 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
附录 攻读硕士学位期间科研及发表论文情况 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |