摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-15页 |
第一章 绪论 | 第15-30页 |
·骨组织与骨组织修复 | 第15-19页 |
·骨组织细胞 | 第15-17页 |
·骨的发生 | 第17页 |
·骨组织修复的现状 | 第17-18页 |
·骨修复材料 | 第18-19页 |
·骨组织工程支架的制备方法 | 第19-21页 |
·PLGA 及PLGA 微球的研究与应用 | 第21-25页 |
·PLGA | 第21页 |
·PLGA 微球在组织工程领域的应用 | 第21-25页 |
·组织工程支架的多级构建 | 第25-26页 |
·干细胞及干细胞的成骨分化 | 第26-27页 |
·本论文研究目的意义及研究内容 | 第27-30页 |
第二章 微球支架的生物活性分子修饰与多级构建 | 第30-55页 |
·前言 | 第30-31页 |
·材料和实验方法 | 第31-35页 |
·结果 | 第35-49页 |
·PLGA/卵磷脂微球支架的结构与性能研究 | 第35-40页 |
·PLGA/卵磷脂微球支架的细胞生物学性能研究 | 第40-43页 |
·PLGA/卵磷脂微球支架与滑膜干细胞的生物相容性研究 | 第43-45页 |
·PLGA/卵磷脂微球支架的控释性能 | 第45-49页 |
·讨论 | 第49-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第三章 纳米材料复合微球支架的多级构建及性能研究 | 第55-96页 |
·引言 | 第55页 |
·介孔硅-羟基磷灰石复合微球支架的构建及其性能研究 | 第55-78页 |
·材料与实验设备 | 第56-57页 |
·介孔硅-羟基磷灰石粉体制备及其体外矿化研究 | 第57-58页 |
·材料表征 | 第58-59页 |
·PLGA 与介孔硅-羟基磷灰石微球支架的构建 | 第59-62页 |
·介孔硅-羟基磷灰石粉体的合成机理 | 第62-63页 |
·结果与讨论 | 第63-78页 |
·PLGA/纳米二氧化钛复合微球支架的构建及性能 | 第78-92页 |
·材料与实验方法 | 第78-82页 |
·结果 | 第82-89页 |
·讨论 | 第89-92页 |
·复合羟基磷灰石、介孔硅-羟基磷灰石及纳米二氧化钛的PLGA 微球支架性能的比较研究 | 第92-94页 |
·材料与实验方法 | 第92页 |
·结果 | 第92-94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
第四章 负载阿伦膦酸钠微球与骨相关细胞的生物相容性 | 第96-111页 |
·前言 | 第96-97页 |
·材料与实验方法 | 第97-100页 |
·结果 | 第100-106页 |
·PLGA/HA-AL 微球的结构表征 | 第100-102页 |
·药物包封率 | 第102页 |
·体外药物缓释 | 第102页 |
·药物控释对巨噬细胞的抑制作用 | 第102-104页 |
·成骨细胞的增殖和成熟 | 第104-106页 |
·讨论 | 第106-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
第五章 负载阿伦膦酸钠微球对滑膜干细胞的介导分化研究 | 第111-124页 |
·前言 | 第111-112页 |
·实验方法 | 第112-113页 |
·结果 | 第113-121页 |
·PLGA/MSH-AL微球的形貌及显微结构 | 第113-115页 |
·体外药物释放 | 第115-116页 |
·细胞毒性与细胞增殖 | 第116-117页 |
·干细胞的原位诱导 | 第117-121页 |
·讨论 | 第121-123页 |
·本章小结 | 第123-124页 |
第六章 负载地塞米松多级支架对干细胞的介导分化研究 | 第124-136页 |
·前言 | 第124页 |
·实验方法 | 第124-127页 |
·结果 | 第127-133页 |
·微球支架的形貌 | 第127-128页 |
·药物的装载效率及药物释放研究 | 第128页 |
·细胞的增殖 | 第128-129页 |
·干细胞的原位诱导 | 第129-133页 |
·讨论 | 第133-134页 |
·本章小结 | 第134-136页 |
第七章 负载地塞米松/阿伦膦酸钠双控释微球支架对干细胞的介导分化—体外与体内研究 | 第136-149页 |
·引言 | 第136-137页 |
·材料与实验方法 | 第137-140页 |
·结果与讨论 | 第140-148页 |
·体外细胞实验 | 第140-145页 |
·体内药物原位诱导 MSCs 成骨分化研究 | 第145-148页 |
·本章小结 | 第148-149页 |
结论 | 第149-152页 |
参考文献 | 第152-174页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第174-178页 |
致谢 | 第178页 |