骨组织工程中细胞三维培养力学环境的研究
摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
缩略词索引表 | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第12-16页 |
·骨组织工程构建的回顾 | 第12-13页 |
·骨组织工程理论与实践 | 第12页 |
·骨组织对力学感知和传导机理 | 第12-13页 |
·细胞三维培养的力学环境 | 第13-14页 |
·有限元方法计算培养物内部受力的原理 | 第13页 |
·骨组织工程构建国内外研究现状 | 第13-14页 |
·选题意义与目的 | 第14-15页 |
·课题实施方案 | 第15-16页 |
第2章 成骨细胞的分离培养和鉴定 | 第16-22页 |
·引言 | 第16页 |
·方法与结果 | 第16-20页 |
·材料 | 第16页 |
·动物 | 第16页 |
·试剂 | 第16页 |
·实验步骤与结果 | 第16-20页 |
·试验试剂的配制 | 第16-17页 |
·成骨细胞分离培养 | 第17-18页 |
·成骨细胞的纯化与鉴定 | 第18-20页 |
·讨论 | 第20页 |
·结论 | 第20-22页 |
第3章 骨组织工程支架材料制备 | 第22-27页 |
·引言 | 第22页 |
·方法与结果 | 第22-25页 |
·支架材料的选取 | 第22-23页 |
·材料与试剂 | 第23页 |
·原料 | 第23页 |
·试剂 | 第23页 |
·生物衍生骨支架材料的制备 | 第23-24页 |
·松质骨支架材料的物理化学性质 | 第24-25页 |
·支架材料的毒性检验 | 第24-25页 |
·生物衍生骨支架材料的力学性能 | 第25页 |
·讨论 | 第25-26页 |
·结论 | 第26-27页 |
第4章 支架材料的扫描成像及三维重建 | 第27-35页 |
·引言 | 第27-28页 |
·断层扫描原理及CT图像的形成 | 第27-28页 |
·断层扫描原理 | 第27页 |
·CT图像形成过程 | 第27-28页 |
·方法与结果 | 第28-33页 |
·扫描方法和仪器 | 第28-29页 |
·方法 | 第28页 |
·仪器与软件 | 第28-29页 |
·支架材料的微观结构及三维成像 | 第29-30页 |
·支架材料的微观结构 | 第29-30页 |
·支架材料的三维模型重建 | 第30-32页 |
·材料属性的确定 | 第32-33页 |
·讨论 | 第33-34页 |
·结论 | 第34-35页 |
第5章 支架材料的有限元分析 | 第35-43页 |
·引言 | 第35-38页 |
·骨的力学感知、传导机理 | 第35-38页 |
·骨的力学感知机制 | 第35-37页 |
·骨的力学传质机理 | 第37-38页 |
·方法与结果 | 第38-42页 |
·有限元方法基本原理 | 第38-39页 |
·建立有限元模型 | 第39-40页 |
·有限元模型的参数设定 | 第40页 |
·有限元模型的计算与结果分析 | 第40-42页 |
·讨论 | 第42页 |
·结论 | 第42-43页 |
第6章 复合物在力学环境下的培养及其生物学检测 | 第43-54页 |
·引言 | 第43-44页 |
·方法与结果 | 第44-52页 |
·细胞与支架材料复合 | 第44页 |
·松质骨支架实验选取 | 第44页 |
·负载成骨细胞 | 第44页 |
·种子细胞与支架材料复合物加载 | 第44-46页 |
·骨组织工程化培养加载装置的设计与应用 | 第44-46页 |
·复合物加载培养 | 第46页 |
·成骨细胞对力学加载的生物学响应 | 第46-52页 |
·细胞增殖数量、功能和形态学检测 | 第47页 |
·加载后细胞的免疫组化检测 | 第47-50页 |
·MTT法及ALP细胞活性检测 | 第50-51页 |
·组织切片检测 | 第51-52页 |
·讨论 | 第52-53页 |
·结论 | 第53-54页 |
第七章 全文总结 | 第54-56页 |
·全文主要结论 | 第54-55页 |
·小鼠成骨细胞原代培养的结论 | 第54页 |
·生物支架材料评价方面的结论 | 第54页 |
·支架材料三维建模和力学分析的结论 | 第54页 |
·加载装置的使用和细胞三维培养的生物学响应的结论 | 第54-55页 |
·本研究的创新点 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
文献综述 | 第62-74页 |
在学期间取得的成果及发表的代表性论著 | 第74-80页 |
代表性成果 | 第74-75页 |
代表性论著全文 | 第75-80页 |
作者简历 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |