摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 前言 | 第14-24页 |
1.1 磷酸钙骨水泥 | 第14-18页 |
1.1.1 CPC作为骨替代材料 | 第14-16页 |
1.1.2 CPC作为药物载体 | 第16-17页 |
1.1.3 CPC力学性能 | 第17页 |
1.1.4 纤维增强CPC | 第17-18页 |
1.2 静电纺纤维 | 第18-20页 |
1.2.1 静电纺纤维原理及特点 | 第19页 |
1.2.2 静电纺纤维作为药物载体 | 第19页 |
1.2.3 静电纺纤维在CPC中的应用 | 第19-20页 |
1.3 抑制骨溶解药物阿仑膦酸钠 | 第20-21页 |
1.4 本课题的立题依据及研究目的 | 第21-24页 |
1.4.1 本课题的提出 | 第21页 |
1.4.2 本课题的研究目的和内容 | 第21-23页 |
1.4.3 本课题的研究技术路线图 | 第23-24页 |
第二章 不同百分含量电纺PLGA纤维与磷酸钙骨水泥复合材料研究 | 第24-36页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 材料与方法 | 第24-28页 |
2.2.1 PLGA纤维的制备 | 第24-25页 |
2.2.2 CPC固相成分的制备 | 第25页 |
2.2.3 电纺PLGA纤维与CPC复合材料的制备 | 第25-26页 |
2.2.4 性能表征 | 第26-28页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第28-34页 |
2.3.1 电纺PLGA纤维形貌观察 | 第28页 |
2.3.2 不同PLGA纤维百分含量CPC凝固时间分析 | 第28-29页 |
2.3.3 不同PLGA纤维百分含量CPC物相分析 | 第29-30页 |
2.3.4 不同PLGA纤维百分含量CPC力学性能分析 | 第30-32页 |
2.3.5 不同PLGA纤维百分含量CPC形貌观察 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 载药PLGA纤维与磷酸钙骨水泥复合材料研究 | 第36-47页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 材料与方法 | 第37-38页 |
3.2.1 电纺载ALN的PLGA纤维的制备 | 第37页 |
3.2.2 载药PLGA纤维与CPC复合材料的制备 | 第37页 |
3.2.3 性能表征 | 第37-38页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第38-45页 |
3.3.1 电纺载药PLGA纤维形貌观察及接触角分析 | 第38-39页 |
3.3.2 正交实验分析 | 第39-40页 |
3.3.3 载药PLGA纤维CPC力学性能分析 | 第40-43页 |
3.3.4 载药PLGA纤维CPC扫描电镜观察 | 第43-44页 |
3.3.5 载药PLGA纤维CPC物相分析 | 第44-45页 |
3.3.6 载药PLGA纤维CPC凝固时间测定 | 第45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 载药PLGA纤维与磷酸钙骨水泥复合材料体外降解模拟实验 | 第47-56页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 材料与方法 | 第47-50页 |
4.2.1 ALN标准曲线及载药PLGA纤维载药包封率测定 | 第47-48页 |
4.2.2 载药PLGA纤维与CPC复合材料的制备 | 第48页 |
4.2.3 载药PLGA纤维CPC复合材料体外模拟降解实验 | 第48-49页 |
4.2.4 性能表征 | 第49-50页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第50-55页 |
4.3.1 ALN标准曲线及载药PLGA纤维载药率分析 | 第50页 |
4.3.2 载药PLGA纤维CPC药物释放研究 | 第50-52页 |
4.3.3 CPC体外降解前后物相分析 | 第52-53页 |
4.3.4 CPC体外降解前后红外分析 | 第53-54页 |
4.3.5 CPC体外降解后表面形貌分析 | 第54-55页 |
4.3.6 CPC体外降解后孔隙率分析 | 第55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 细胞相容性评价 | 第56-62页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 材料与方法 | 第56-58页 |
5.2.1 细胞共培养 | 第56-57页 |
5.2.2 细胞形态观察 | 第57页 |
5.2.3 细胞活性测试 | 第57-58页 |
5.3 结果与讨论 | 第58-61页 |
5.3.1 细胞形态分析 | 第58-60页 |
5.3.2 细胞活性测试 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-74页 |
简写附录 | 第74-75页 |
个人简历 | 第75页 |