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水解丝素蛋白结构性能调控与其止血机制研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-36页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 止血材料研究概述第15-24页
        1.2.1 多孔无机盐类止血材料第15-17页
            1.2.1.1 沸石类第15-16页
            1.2.1.2 介孔二氧化硅类第16-17页
        1.2.2 生物高分子类止血材料第17-22页
            1.2.2.1 明胶类第17-19页
            1.2.2.2 壳聚糖类第19-20页
            1.2.2.3 氧化纤维素类第20-21页
            1.2.2.4 淀粉类第21-22页
            1.2.2.5 海藻酸类第22页
        1.2.3 其他生物材料类止血材料第22-24页
            1.2.3.1 纤维蛋白胶类第22-23页
            1.2.3.2 角蛋白类和纳米蛋白第23-24页
    1.3 止血材料止血机制的研究进展第24-28页
        1.3.1 血液凝固机制第24-26页
        1.3.2 止血材料的止血机制第26-28页
    1.4 丝素蛋白在生物医用材料领域的研究进展第28-34页
        1.4.1 丝素蛋白的结构性能与制备第28-29页
        1.4.2 药物缓释材料第29页
        1.4.3 组织工程支架材料第29-31页
        1.4.4 止血材料第31-34页
    1.5 本论文的创新与特色第34页
    1.6 本论文的研究目标和主要研究内容第34-36页
        1.6.1 研究目标第34页
        1.6.2 主要研究内容第34-36页
第二章 实验部分第36-46页
    2.1 实验原料与仪器第36-38页
        2.1.1 主要实验原料第36-37页
        2.1.2 主要实验仪器第37-38页
    2.2 水解丝素蛋白材料的制备方法第38-40页
        2.2.1 盐解法第38-39页
            2.2.1.1 脱胶第38页
            2.2.1.2 丝素蛋白溶液的制备第38-39页
            2.2.1.3 盐解丝素蛋白材料的制备第39页
        2.2.2 酶解法第39-40页
            2.2.2.1 单酶解丝素蛋白材料的制备第39页
            2.2.2.2 二步酶解丝素蛋白材料的制备第39-40页
            2.2.2.3 M58S/SF酶解丝素蛋白复合材料的制备第40页
    2.3 测试和表征第40-45页
        2.3.1 形态结构和基本理化性能第40-43页
            2.3.1.1 扫描电子显微镜分析第40页
            2.3.1.2 孔隙率测定第40-41页
            2.3.1.3 分子量测定第41页
            2.3.1.4 氨基酸组分及含量测试第41-42页
            2.3.1.5 傅里叶红外光谱分析第42页
            2.3.1.6 X-射线衍射测试第42页
            2.3.1.7 水溶性测试第42页
            2.3.1.8 胶凝作用分析第42页
            2.3.1.9 表面电位测定第42-43页
        2.3.2 止血性能特征指标第43-45页
            2.3.2.1 凝血指数BCI测试第43页
            2.3.2.2 全血凝血时间CT测试第43页
            2.3.2.3 体内止血性能测试第43-44页
            2.3.2.4 活化部分凝血活酶时间(APTT)和凝血酶原时间(PT)测试第44页
            2.3.2.5 血小板粘附测试第44-45页
            2.3.2.6 血小板形貌观察第45页
            2.3.2.7 血小板第4因子测定第45页
            2.3.2.8 血液流变学试验第45页
    2.4 统计学分析第45-46页
第三章 盐法水解对丝素蛋白结构和止血性能的影响第46-65页
    3.1 盐解条件对丝素蛋白形态结构的影响第46-50页
        3.1.1 表面形貌分析第46-49页
        3.1.2 孔隙率分析第49-50页
    3.2 盐解条件对丝素蛋白分子结构的影响第50-55页
        3.2.1 分子量及分子量分布分析第50-51页
        3.2.2 氨基酸分析第51-53页
        3.2.3 FTIR分析第53-54页
        3.2.4 XRD分析第54-55页
    3.3 盐解条件对丝素蛋白溶解性能的影响第55-57页
        3.3.1 水溶性分析第55-56页
        3.3.2 溶液稳定性分析第56-57页
    3.4 盐解条件对丝素蛋白表面电位的影响第57-58页
    3.5 盐解丝素蛋白材料的体外促凝血性能研究第58-61页
    3.6 盐解丝素蛋白材料的体内止血性能研究第61-63页
    3.7 本章小结第63-65页
第四章 酶法水解对丝素蛋白结构和止血性能的影响第65-83页
    4.1 酶法水解对丝素蛋白形态结构的影响第65-69页
    4.2 酶法水解对丝素蛋白分子结构的影响第69-73页
        4.2.1 分子量及分子量分布分析第69-71页
        4.2.2 FTIR分析第71-73页
        4.2.3 XRD分析第73页
    4.3 酶解丝素蛋白材料的溶解性能研究第73-74页
    4.4 酶解丝素蛋白材料的表面电位研究第74-75页
    4.5 酶解丝素蛋白材料的体外促凝血性能研究第75-79页
        4.5.1 单酶种类的影响第75-76页
        4.5.2 溶液浓度的影响第76-77页
        4.5.3 材料状态的影响第77-78页
        4.5.4 M58S含量的影响第78页
        4.5.5 酶解方式的影响第78-79页
    4.6 酶解丝素蛋白材料的体内止血性能研究第79-81页
    4.7 本章小结第81-83页
第五章 水解丝素蛋白材料的止血机制研究第83-100页
    5.1 水解丝素蛋白材料对凝血因子的影响第83-89页
    5.2 水解丝素蛋白材料对血小板粘附的影响第89-92页
    5.3 水解丝素蛋白材料对血小板第4因子的影响第92-95页
    5.4 水解丝素蛋白材料对血液粘度的影响第95-97页
    5.5 水解丝素蛋白材料的止血机制分析第97-99页
    5.6 本章小结第99-100页
第六章 结论与展望第100-102页
    6.1 结论第100-101页
    6.2 展望第101-102页
参考文献第102-118页
已取得的研究成果第118-119页
致谢第119-120页

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