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新型骨修复材料可降解哌嗪基聚氨酯脲的研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-15页
主要缩略词第15-16页
1 绪论第16-32页
   ·问题的提出及研究意义第16-18页
   ·可降解聚氨酯生物材料的国内外研究进展第18-27页
     ·可降解聚氨酯材料基本概念第19-20页
     ·可降解聚氨酯材料的降解行为研究第20-23页
     ·可降解聚氨酯材料组织相容性第23-24页
     ·可降解聚氨酯材料形状记忆性能第24-26页
     ·可降解聚氨酯材料的力学性能第26-27页
     ·生长因子嵌入可降解聚氨酯材料的研究第27页
   ·研究思路及主要研究内容第27-29页
     ·研究思路第27-28页
     ·主要研究内容第28-29页
   ·本论文的创新点第29-32页
2 羟基封端聚乳酸大分子醇的合成与表征第32-48页
   ·前言第32页
   ·材料与方法第32-33页
     ·实验材料和主要设备第32-33页
     ·聚乳酸基大分子醇的制备及纯化第33页
   ·聚乳酸基大分子醇的表征第33-35页
     ·FTIR Spectrum第33-34页
     ·NMR Analysis第34页
     ·聚乳酸基大分子醇分子量的确定第34-35页
     ·DSC Analysis第35页
   ·实验结果第35-41页
     ·助引发剂用量对PDLLA diol 分子量的影响第35-36页
     ·反应时间对PDLLA diol 分子量的影响第36-37页
     ·反应温度对PDLLA diol 分子量的影响第37-38页
     ·PDLLA diol 化学结构分析第38-40页
     ·PDLLA diol 热性能分析第40-41页
   ·讨论第41-45页
     ·引发剂-助引发剂共引发体系的作用机理第41-43页
     ·大分子醇分子量的预测与设计第43-45页
   ·小结第45-48页
3 可降解哌嗪基聚氨酯-脲的合成与表征第48-68页
   ·前言第48-49页
   ·材料与方法第49-51页
     ·实验耗材及设备第49页
     ·P-PUUs 的制备与纯化第49-50页
     ·反应体系中异氰酸酯含量测定第50-51页
   ·哌嗪基聚氨酯-脲的表征第51-52页
     ·FTIR Spectrum第51页
     ·NMR Analysis第51页
     ·分子量数据的测定第51页
     ·P-PUUs 交联度的测定第51页
     ·DSC Analysis第51页
     ·材料分子结构的观察第51-52页
   ·实验结果第52-60页
     ·P-PUUs 的制备第52-53页
     ·P-PUUs 哌嗪含量的预测和计算第53-54页
     ·扩链剂的选择对聚氨酯交联度影响第54页
     ·扩链温度对P-PUU 制备的影响第54-55页
     ·P-PUUs 结构表征第55-58页
     ·P-PUUs 差热分析第58-59页
     ·P-PUUs 分子结构分析第59-60页
   ·讨论第60-66页
     ·刚柔并济思路设计仿生材料第60-61页
     ·P-PUUs 材料的制备第61-62页
     ·P-PUUs 材料的结构第62-65页
     ·P-PUUs 的交联度第65-66页
   ·小结第66-68页
4 哌嗪基聚氨酯脲生物材料的力学特性及记忆特性研究第68-86页
   ·前言第68-69页
   ·材料与方法第69-70页
     ·主要耗材与设备第69页
     ·P-PUUs 膜的制备第69页
     ·P-PUUs 的力学性能第69页
     ·动态热机械分析第69-70页
     ·P-PUUs 的形状记忆特性第70页
   ·实验结果第70-81页
     ·P-PUUs 的力学特性第70-73页
     ·软段分子量对机械拉伸力学特性的影响第73-74页
     ·硬段含量对机械拉伸力学特性的影响第74-75页
     ·扩链剂对机械拉伸力学特性的影响第75-77页
     ·硬段含量对动态力学储能模量的影响第77-78页
     ·硬段含量对动态力学内摩擦的影响第78-79页
     ·P-PUUs 的形状记忆行为第79-80页
     ·组分含量对形状记忆特性的影响第80-81页
   ·讨论第81-85页
     ·P-PUUs 力学性能第81-83页
     ·P-PUUs 动态力学性能第83页
     ·P-PUUs 形状记忆性能第83-85页
   ·小结第85-86页
5 哌嗪基聚氨酯脲生物材料降解行为研究第86-110页
   ·前言第86-87页
   ·生物降解实验模型的设计第87页
   ·材料与方法第87-90页
     ·主要耗材与设备第87-88页
     ·P-PUUs 亲疏水性的测定第88页
     ·体外降解样品的制备第88页
     ·材料降解失重率和吸水率的测定第88-89页
     ·降解过程中pH 值的测定第89页
     ·材料热降解研究第89页
     ·材料热降解动力学研究第89-90页
   ·实验结果第90-103页
     ·静态水接触角和吸水率的测定第90-91页
     ·材料体外降解失重率和吸水率的变化第91-93页
     ·材料体外降解pH 值的变化第93-94页
     ·扩链剂对P-PUUs 体外降解影响第94-99页
     ·扩链剂对聚氨酯-脲材料热降解的研究第99-103页
   ·讨论第103-108页
     ·P-PUUs 的亲/疏水性能第103-104页
     ·P-PUUs 的生物降解性第104-106页
     ·P-PUUs 的热降解性能第106-107页
     ·扩链剂对聚氨酯脲的降解性能的影响第107-108页
   ·小结第108-110页
6 哌嗪基聚氨酯脲生物材料细胞相容性评价第110-140页
   ·前言第110-111页
   ·材料与方法第111-116页
     ·主要耗材与试剂第111页
     ·主要仪器与设备第111页
     ·P-PUUs 膜材的制作第111-112页
     ·原代成骨细胞培养及鉴定第112页
     ·P-PUUs 对成骨细胞形态的影响第112页
     ·P-PUUs 对成骨细胞粘附和铺展的影响第112-113页
     ·P-PUUs 对成骨细胞增殖能力的影响第113页
     ·P-PUUs 对成骨细胞分化、矿化的影响第113-116页
     ·统计分析第116页
   ·实验结果第116-132页
     ·原代成骨细胞鉴定第116-118页
     ·成骨细胞在材料表面的形态第118-120页
     ·成骨细胞在材料表面的粘附、铺展第120-121页
     ·细胞增殖能力第121-123页
     ·材料对成骨细胞总蛋白含量的影响第123-125页
     ·材料对成骨细胞分化和矿化的影响第125-132页
   ·讨论第132-138页
     ·生物材料生物相容性第132-133页
     ·P-PUUs 对成骨细胞的影响第133-135页
     ·材料对细胞的增殖作用评价模型探讨第135-138页
   ·小结第138-140页
7 主要结论与后续工作建议第140-144页
   ·主要结论第140-142页
   ·后续工作建议第142-144页
致谢第144-146页
参考文献第146-160页
附录第160-161页
 A 作者在攻读学位期间发表的论文目录第160-161页
 B 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录第161页
 C 作者在攻读学位期间参加的科研项目第161页

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