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同轴静电纺丝法制备载双营养因子活性神经组织工程支架

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

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