一步法乳化电纺制备微纳米支架应用于细胞生长的研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-25页 |
1.1 问题的提出 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究的现状 | 第11-22页 |
1.2.1 组织工程的概况及研究意义 | 第11页 |
1.2.2 微/纳米纤维在组织工程中的应用 | 第11-16页 |
1.2.3 静电纺丝技术 | 第16-20页 |
1.2.4 乳化 | 第20-22页 |
1.2.5 乳化静电纺丝 | 第22页 |
1.3 本研究的目的、意义及主要内容 | 第22-25页 |
1.3.1 本研究的目的、意义 | 第22-23页 |
1.3.2 本研究的主要内容 | 第23-24页 |
1.3.3 本研究的技术路线 | 第24-25页 |
2 乳化溶液的配置 | 第25-29页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 静电纺丝溶液制备 | 第25页 |
2.2.1 实验材料 | 第25页 |
2.2.2 实验方法 | 第25页 |
2.3 溶液乳化情况观察 | 第25-26页 |
2.3.1 实验仪器 | 第25-26页 |
2.3.2 实验方法 | 第26页 |
2.4 结果与分析 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
3 PCL 微纳米支架材料的制备 | 第29-31页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验仪器 | 第29-30页 |
3.3 实验方法 | 第30页 |
3.4 结果与分析 | 第30-31页 |
4 支架材料的表征 | 第31-39页 |
4.1 引言 | 第31页 |
4.2 实验材料与仪器 | 第31页 |
4.2.1 主要实验材料及试剂 | 第31页 |
4.2.2 主要实验仪器 | 第31页 |
4.3 实验方法 | 第31-33页 |
4.3.1 扫描电子显微镜 | 第31页 |
4.3.2 透射电子显微镜 | 第31页 |
4.3.3 FTIR 检测 | 第31-32页 |
4.3.4 力学测试 | 第32页 |
4.3.5 比表面积及孔径测试 | 第32页 |
4.3.6 纤维直径测量 | 第32页 |
4.3.7 数据分析 | 第32-33页 |
4.4 结果与分析 | 第33-38页 |
4.4.1 纤维表面形态 | 第33-34页 |
4.4.2 不同乳化程度对纤维直径的影响 | 第34-35页 |
4.4.3 FTIR 检测 | 第35页 |
4.4.4 纤维力学性质 | 第35-36页 |
4.4.5 纤维孔径分析 | 第36-37页 |
4.4.6 透射电镜(TEM)观察 | 第37-38页 |
4.5 本章小结 | 第38-39页 |
5 细胞与支架的生物相容性研究 | 第39-46页 |
5.1 引言 | 第39页 |
5.2 材料的消毒灭菌 | 第39-40页 |
5.2.1 实验材料 | 第39页 |
5.2.2 主要实验仪器设备 | 第39-40页 |
5.2.3 主要实验试剂的配制 | 第40页 |
5.2.4 实验方法 | 第40页 |
5.3 细胞培养 | 第40-41页 |
5.3.1 实验材料 | 第40页 |
5.3.2 主要实验仪器设备 | 第40-41页 |
5.3.3 实验方法 | 第41页 |
5.4 细胞粘附及形态观察 | 第41-42页 |
5.4.1 实验材料与仪器 | 第41页 |
5.4.2 主要实验仪器设备 | 第41页 |
5.4.3 实验方法 | 第41-42页 |
5.5 细胞增殖实验 | 第42页 |
5.5.1 实验材料与仪器 | 第42页 |
5.5.2 实验方法 | 第42页 |
5.6 细胞浸润实验 | 第42-43页 |
5.6.1 实验材料与仪器 | 第42-43页 |
5.6.2 实验方法 | 第43页 |
5.7 结果与分析 | 第43-46页 |
5.7.1 细胞增殖分析 | 第44-45页 |
5.7.2 细胞浸润情况分析 | 第45-46页 |
6 结论 | 第46-47页 |
6.1 结论 | 第46页 |
6.2 未来工作的展望 | 第46-47页 |
致谢 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-55页 |
附录 | 第55页 |
A 作者在攻读硕士学位期间科研及发表的论文目录 | 第55页 |