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基于新型线性聚氨酯与β-磷酸三钙的三维打印支架及其骨修复应用

中文摘要第3-6页
英文摘要第6-8页
主要缩略词第13-14页
1 绪论第14-28页
    1.1 问题的提出及研究意义第14-15页
    1.2 聚氨酯及其组织修复支架的研究进展第15-25页
        1.2.1 聚氨酯及其结构组成第15-16页
        1.2.2 聚氨酯材料在组织修复中的应用第16-18页
        1.2.3 影响线性聚氨酯材料力学性能的因素第18-19页
        1.2.4 聚氨酯与磷酸钙无机盐复合材料第19-20页
        1.2.5 聚合物多孔支架制备工艺第20-25页
    1.3 研究思路及主要研究内容第25-26页
        1.3.1 研究思路第25页
        1.3.2 主要研究内容第25-26页
    1.4 本论文的创新点第26-28页
2 新型线性聚氨酯(ISO-PUs)的合成与表征第28-56页
    2.1 前言第28-29页
    2.2 材料与方法第29-33页
        2.2.1 主要耗材与试剂第29-30页
        2.2.2 主要仪器与设备第30页
        2.2.3 ISO-PDLLA的制备与纯化第30-31页
        2.2.4 ISO-PUs的制备与纯化第31-32页
        2.2.5 ISO-PDLLA及ISO-PUs的表征第32-33页
        2.2.6 ISO-PUs交联度的测定第33页
        2.2.7 ISO-PUs的力学性能第33页
        2.2.8 ISO-PUs的亲疏水性测定第33页
    2.3 实验结果第33-49页
        2.3.1 ISO-PDLLA的合成与表征第33-38页
        2.3.2 ISO-PUs的合成与表征第38-43页
        2.3.3 ISO-PDLLA及ISO-PUs的DSC分析第43-45页
        2.3.4 ISO扩链对ISO-PUs交联度的影响第45-46页
        2.3.5 ISO-PUs的力学性能第46-48页
        2.3.6 ISO-PUs的静态水接触角第48-49页
    2.4 讨论第49-54页
        2.4.1 ISO-PDLLA链段刚性的提高第50-51页
        2.4.2 ISO-PUs链段刚性的提高第51-52页
        2.4.3 ISO-PUs交联度降低与分子量提高第52页
        2.4.4 ISO-PUs的力学性能增强第52-54页
        2.4.5 ISO-PUs的亲水性改善第54页
    2.5 小结第54-56页
3 ISO-PUs的细胞相容性评价第56-72页
    3.1 前言第56页
    3.2 材料与方法第56-61页
        3.2.1 主要耗材与试剂第56-57页
        3.2.2 主要仪器与设备第57-58页
        3.2.3 ISO-PUs膜材的制作第58页
        3.2.4 原代成骨细胞培养及鉴定第58页
        3.2.5 ISO-PUs对成骨细胞粘附铺展的影响第58-59页
        3.2.6 ISO-PUs的初期细胞毒性第59页
        3.2.7 ISO-PUs对成骨细胞增殖能力的影响第59页
        3.2.8 ISO-PUs对成骨细胞分化能力的影响第59-60页
        3.2.9 统计分析第60-61页
    3.3 实验结果第61-70页
        3.3.1 原代成骨细胞鉴定第61-62页
        3.3.2 成骨细胞在材料表面的粘附铺展第62-64页
        3.3.3 成骨细胞在材料表面的初期细胞毒性第64-65页
        3.3.4 成骨细胞在材料表面的增殖活性第65-66页
        3.3.5 成骨细胞在材料表面的分化第66-70页
    3.4 讨论第70-71页
    3.5 小结第71-72页
4 三维打印ISO-PUs/β-TCP复合支架及其性能表征第72-86页
    4.1 前言第72页
    4.2 材料与方法第72-74页
        4.2.1 主要耗材与试剂第72-73页
        4.2.2 主要仪器与设备第73页
        4.2.3 三维多孔支架的打印制备第73页
        4.2.4 三维多孔支架形貌结构观察第73-74页
        4.2.5 三维多孔支架的孔隙率表征第74页
        4.2.6 三维多孔支架的力学性能表征第74页
        4.2.7 统计分析第74页
    4.3 实验结果第74-82页
        4.3.1 三维多孔支架的打印制备第74-78页
        4.3.2 三维多孔支架的形貌及孔隙结构表征第78-80页
        4.3.3 三维多孔支架的力学性能表征第80-82页
    4.4 讨论第82-85页
        4.4.1 三维多孔支架打印技术第83-84页
        4.4.2 ISO-PU1.5/β-TCP复合多孔支架的力学性能第84-85页
    4.5 小结第85-86页
5 ISO-PUs/β-TCP复合支架的体内体外生物相容性评价第86-106页
    5.1 前言第86页
    5.2 材料与方法第86-92页
        5.2.1 主要耗材与试剂第86-87页
        5.2.2 主要仪器与设备第87-88页
        5.2.3 ISO-PU1.5/β-TCP复合支架体外生物相容性评价第88-89页
        5.2.4 动物实验设计及分组第89页
        5.2.5 动物骨缺损模型的构建第89-90页
        5.2.6 影像学观察第90-91页
        5.2.7 组织学分析第91-92页
        5.2.8 统计分析第92页
    5.3 实验结果第92-102页
        5.3.1 成骨细胞在多孔支架上的粘附与增殖第92-95页
        5.3.2 成骨细胞在多孔支架上的分化第95-96页
        5.3.3 Micro-CT分析支架的动物实验结果第96-99页
        5.3.4 组织学染色分析支架的动物实验结果第99-102页
    5.4 讨论第102-104页
    5.5 小结第104-106页
6 主要结论与后续工作建议第106-110页
    6.1 主要结论第106-107页
    6.2 后续工作建议第107-110页
致谢第110-112页
参考文献第112-128页
附录第128-129页
    A作者在攻读学位期间发表的论文目录第128页
    B作者在攻读学位期间取得的科研成果目录第128-129页

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