摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第14-38页 |
1.1 生物医用材料概述 | 第14页 |
1.1.1 生物医用材料 | 第14页 |
1.1.2 生物医用材料的制备 | 第14页 |
1.2 静电纺丝/静电喷雾概述 | 第14-19页 |
1.2.1 背景介绍 | 第16-17页 |
1.2.2 静电纺丝/静电喷雾原理 | 第17-18页 |
1.2.3 静电纺丝/静电喷雾参数 | 第18-19页 |
1.3 先进的电纺/电喷材料 | 第19-23页 |
1.3.1 取向结构材料 | 第20页 |
1.3.2 梯度分级结构材料 | 第20-22页 |
1.3.3 电纺/电喷 3D结构材料 | 第22-23页 |
1.3.4 多相微米/纳米材料 | 第23页 |
1.4 电纺/电喷材料在生物医学领域的应用 | 第23-28页 |
1.4.1 促进伤口愈合 | 第25页 |
1.4.2 关节软骨修复 | 第25-26页 |
1.4.3 药物载体 | 第26-28页 |
1.5 本论文研究思路和内容 | 第28-30页 |
参考文献 | 第30-38页 |
第二章 静电纺/静电喷制备复合膜材料在皮肤烧伤修复中的应用初探 | 第38-64页 |
2.1 引言 | 第38-39页 |
2.2 实验部分 | 第39-44页 |
2.2.1 实验原料与仪器 | 第39-40页 |
2.2.2 静电纺丝/静电喷雾溶液的配制 | 第40-41页 |
2.2.3 静电纺丝/静电喷雾制备过程 | 第41-42页 |
2.2.3.1 PVP-PLA/PLA-PEG纤维膜制备过程 | 第41页 |
2.2.3.2 载药PVP-PLA/PLA-PEG纤维膜的制备 | 第41页 |
2.2.3.3 表面微纳结构修饰PVP-PLA/PLA-PEG复合纤维膜制备方法 | 第41-42页 |
2.2.4 测试与表征 | 第42-43页 |
2.2.4.1 FT-IR表征 | 第42页 |
2.2.4.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第42页 |
2.2.4.3 透射电子显微镜(TEM) | 第42页 |
2.2.4.4 透射电子显微镜(TEM) | 第42页 |
2.2.4.5 溶胀性能(Swelling)测试 | 第42-43页 |
2.2.4.6 热重分析(TGA) | 第43页 |
2.2.4.7 力学性能测试 | 第43页 |
2.2.4.8 纤维膜表面形貌分析 | 第43页 |
2.2.4.9 水接触角测试 | 第43页 |
2.2.5 双负载药物体外释放 | 第43页 |
2.2.6 体外细胞活性及细胞粘附 | 第43-44页 |
2.2.7 抗菌活性测试 | 第44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-61页 |
2.3.1 傅里叶变换红外光谱分析 | 第44-45页 |
2.3.2 核/壳结构纤维膜的制备与形貌表征 | 第45-47页 |
2.3.3 溶胀性能 | 第47-48页 |
2.3.4 热重分析 | 第48页 |
2.3.5 机械性能评价 | 第48-50页 |
2.3.6 细胞活性及细胞在纤维膜表面的粘附情况 | 第50-51页 |
2.3.7 核/壳结构纤维膜的体外药物释放 | 第51-52页 |
2.3.8 具有超疏水性能表面微纳结构修饰的复合纤维膜 | 第52-55页 |
2.3.9 抑菌/抗菌活性 | 第55-61页 |
2.4 本章小结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
第三章 静电纺纤维为骨架的双重结构一体化水凝胶材料在关节软骨修复中的应用探究 | 第64-88页 |
3.1 引言 | 第64-65页 |
3.2 实验部分 | 第65-72页 |
3.2.1 实验原料与仪器 | 第65-68页 |
3.2.2 静电纺丝溶液的配制 | 第68页 |
3.2.3 静电纺丝过程 | 第68页 |
3.2.4 一体化双重结构复合水凝胶的制备 | 第68-69页 |
3.2.5 测试与表征 | 第69-70页 |
3.2.5.1 FT-IR表征 | 第69页 |
3.2.5.2 Micro-CT扫描 | 第69页 |
3.2.5.3 扫描电子显微镜(SEM)/环境扫描电子显微镜(ESEM) | 第69页 |
3.2.5.4 溶胀率表征 | 第69-70页 |
3.2.5.5 热重分析(TGA) | 第70页 |
3.2.5.6 力学性能测试 | 第70页 |
3.2.6 细胞相容性评价 | 第70-71页 |
3.2.6.1 细胞培养 | 第70页 |
3.2.6.2 细胞活性 | 第70-71页 |
3.2.6.3 Live/dead死活细胞染色 | 第71页 |
3.2.7 活体动物植入 | 第71-72页 |
3.3 结果与讨论 | 第72-84页 |
3.3.1 一体化双重结构水凝胶形貌观察 | 第72-75页 |
3.3.2 傅里叶变换红外光谱分析 | 第75-76页 |
3.3.3 一体化复合水凝胶溶胀率 | 第76-78页 |
3.3.4 热重分析 | 第78-79页 |
3.3.5 机械性能 | 第79-80页 |
3.3.6 一体化复合水凝胶体外生物相容性评价 | 第80-82页 |
3.3.7 动物实验修复效果评价 | 第82-84页 |
3.4 本章小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
第四章 静电纺丝人工角膜修复材料的制备及其应用研究 | 第88-120页 |
4.1 引言 | 第88-89页 |
4.2 实验部分 | 第89-96页 |
4.2.1 实验原料与仪器 | 第89-92页 |
4.2.2 纳米纤维素的制备 | 第92页 |
4.2.3 纳米纤维素增强胶原膜的制备 | 第92页 |
4.2.4 静电纺丝溶液的配制 | 第92页 |
4.2.5 复合静电纺丝双层膜的制备 | 第92-93页 |
4.2.6 测试与表征 | 第93-94页 |
4.2.6.1 FT-IR表征 | 第93页 |
4.2.6.2 原子力显微镜(AFM) | 第93页 |
4.2.6.3 透射电子显微镜(TEM) | 第93页 |
4.2.6.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第93页 |
4.2.6.5 溶胀性能(Swelling)测试 | 第93页 |
4.2.6.6 力学性能测试 | 第93-94页 |
4.2.6.7 水接触角测试 | 第94页 |
4.2.6.8 离子/小分子营养物质的透过性 | 第94页 |
4.2.7 双药物负载的复合膜体外释放 | 第94页 |
4.2.8 复合膜的体外降解 | 第94页 |
4.2.9 体外生物安全性及细胞增殖 | 第94-95页 |
4.2.10 体外抗菌实验(Live/Dead) | 第95页 |
4.2.11 动物实验 | 第95-96页 |
4.3 结果与讨论 | 第96-114页 |
4.3.0 纳米纤维素的制备 | 第96页 |
4.3.1 傅里叶变换红外光谱分析 | 第96-97页 |
4.3.2 胶原基膜材料形貌观察 | 第97-100页 |
4.3.3 胶原基膜材料机械性能 | 第100-101页 |
4.3.4 溶胀性能 | 第101-103页 |
4.3.5 膜表面亲疏水性 | 第103页 |
4.3.6 离子透过率 | 第103-104页 |
4.3.7 体外降解速率 | 第104-105页 |
4.3.8 体外细胞活性及细胞相容性 | 第105-107页 |
4.3.9 双药物负载的复合静电纺丝Gel(E)-Col/CNC膜材料体外释放 | 第107-109页 |
4.3.10 体外抗菌效果 | 第109-110页 |
4.3.11 板层移植动物实验结果 | 第110-114页 |
4.4 本章小结 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-120页 |
第五章 静电喷粒子模板法高分子囊泡的制备及作为有效药物递送载体的探究 | 第120-141页 |
5.1 引言 | 第120-121页 |
5.2 实验部分 | 第121-126页 |
5.2.1 实验原料与仪器 | 第121-123页 |
5.2.2 静电喷雾溶液配制 | 第123页 |
5.2.3 静电喷雾过程 | 第123页 |
5.2.4 高分子囊泡的制备 | 第123-124页 |
5.2.5 表征 | 第124-125页 |
5.2.5.1 扫描电子显微镜 (SEM) | 第124页 |
5.2.5.2 透射电子显微镜(TEM) | 第124页 |
5.2.5.3 动态光散射(DLS) | 第124-125页 |
5.2.6 DOX负载于高分子囊泡 | 第125页 |
5.2.7 细胞活性 | 第125页 |
5.2.8 TUNEL-DAPI复合染色 | 第125页 |
5.2.9 流式细胞仪检测 | 第125页 |
5.2.10 实时活细胞成像 | 第125-126页 |
5.3 结果与讨论 | 第126-136页 |
5.3.1 静电喷雾粒子模板的制备 | 第126-129页 |
5.3.2 高分子囊泡的制备与表征 | 第129-131页 |
5.3.3 高分子囊泡药物负载及细胞活性 | 第131-132页 |
5.3.4 细胞吸收 | 第132-135页 |
5.3.5 细胞内定位 | 第135-136页 |
5.4 本章小结 | 第136-138页 |
参考文献 | 第138-141页 |
结论 | 第141-143页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第143-146页 |
致谢 | 第146-147页 |
附件 | 第147页 |