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静电纺丝/静电喷雾制备生物医用材料

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

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