中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
英文缩写词表 | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第12-50页 |
1.1 组织工程 | 第12-15页 |
1.2 骨组织工程 | 第15-16页 |
1.3 天然骨的结构和组成 | 第16-18页 |
1.4 骨组织工程支架材料 | 第18-39页 |
1.4.1 天然高分子 | 第18-24页 |
1.4.2 人工合成高分子 | 第24-30页 |
1.4.3 无机生物陶瓷材料 | 第30-35页 |
1.4.4 复合材料 | 第35-39页 |
1.5 多孔骨组织工程支架的制备 | 第39-45页 |
1.5.1 传统成型方法 | 第39-41页 |
1.5.2 新型制备方法 | 第41-45页 |
1.6 骨组织工程支架的改性 | 第45-48页 |
1.6.1 骨组织工程支架的生物功能化 | 第45-47页 |
1.6.2 天冬氨酸-甘氨酸-谷氨酸-丙氨酸(Asp-Gly-Glu-Ala,DGEA) | 第47-48页 |
1.7 选题目的与研究内容 | 第48-50页 |
第2章 生物功能化改性支架的制备与表征 | 第50-64页 |
2.1 引言 | 第50-51页 |
2.2 实验部分 | 第51-54页 |
2.2.1 原料与试剂 | 第51页 |
2.2.2 仪器设备 | 第51-52页 |
2.2.3 支架的制备 | 第52-53页 |
2.2.4 支架的表征 | 第53-54页 |
2.3 结果与讨论 | 第54-61页 |
2.3.1 支架形貌 | 第54-57页 |
2.3.2 力学性能 | 第57-59页 |
2.3.3 水接触角 | 第59-60页 |
2.3.4 体外降解 | 第60-61页 |
2.4 本章小结 | 第61-64页 |
第3章 多肽改性的复合支架的骨组织修复作用 | 第64-84页 |
3.1 引言 | 第64页 |
3.2 实验部分 | 第64-70页 |
3.2.1 原料与试剂 | 第64-65页 |
3.2.2 仪器设备 | 第65-66页 |
3.2.3 支架的处理 | 第66页 |
3.2.4 动物模型的建立 | 第66-69页 |
3.2.5 micro-CT检测 | 第69页 |
3.2.6 RNA提取与RT-PCR | 第69页 |
3.2.7 免疫荧光染色 | 第69-70页 |
3.2.8 统计学分析 | 第70页 |
3.3 结果与讨论 | 第70-83页 |
3.3.1 宏观效果观察 | 第70-72页 |
3.3.2 Micro-CT扫描分析和三维重建 | 第72-75页 |
3.3.3 成骨相关的蛋白和基因的表达 | 第75-80页 |
3.3.4 免疫荧光观察 | 第80-83页 |
3.4 本章小结 | 第83-84页 |
第4章 全文总结 | 第84-88页 |
4.1 全文讨论 | 第84-85页 |
4.2 不足及展望 | 第85-86页 |
4.3 结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-108页 |
作者简介及科研成果 | 第108-110页 |
致谢 | 第110页 |