摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 骨软骨支架材料 | 第13-20页 |
1.2.1 天然生物材料 | 第14-16页 |
1.2.2 人工合成材料 | 第16页 |
1.2.3 复合材料 | 第16-17页 |
1.2.4 杂化材料 | 第17-20页 |
1.3 骨软骨支架的制备方法 | 第20-22页 |
1.3.1 传统成型方法制备骨软骨支架 | 第20页 |
1.3.2 3D打印技术制备骨软骨支架 | 第20-22页 |
1.4 骨软骨支架的发展概况和研究现状 | 第22-24页 |
1.4.1 发展概况 | 第22-24页 |
1.4.2 研究现状 | 第24页 |
1.5 本论文的研究意义与研究内容 | 第24-27页 |
第二章 羟基磷灰石-壳聚糖-二氧化硅杂化骨支架的制备及其性能研究 | 第27-51页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 材料与方法 | 第28-34页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第28-29页 |
2.2.2 HA-CSH打印浆料的制备 | 第29页 |
2.2.3 浆料流变性能的测试 | 第29-30页 |
2.2.4 HA-CSH支架的制备 | 第30页 |
2.2.5 结构和理化性能表征 | 第30-32页 |
2.2.6 细胞相容性研究 | 第32-34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-49页 |
2.3.1 杂化材料成型机理探讨 | 第34-35页 |
2.3.2 浆料流变性能的研究 | 第35-36页 |
2.3.3 3D打印HA-CSH多孔支架的构建及表征 | 第36-40页 |
2.3.4 支架的收缩率 | 第40-41页 |
2.3.5 支架的溶胀行为 | 第41-42页 |
2.3.6 支架的力学性能 | 第42-44页 |
2.3.7 支架的体外矿化活性 | 第44-45页 |
2.3.8 支架对mBMSCs黏附和增殖的影响 | 第45-47页 |
2.3.9 支架对mBMSCs成骨分化行为的影响 | 第47-49页 |
2.4 本章小结 | 第49-51页 |
第三章 明胶-壳聚糖软骨支架的制备及其性能研究 | 第51-70页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 材料与方法 | 第52-58页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第52-53页 |
3.2.2 软骨支架的制备 | 第53-54页 |
3.2.3 支架的测试与表征 | 第54-56页 |
3.2.4 Gel-CSH的细胞相容性 | 第56-58页 |
3.3 结果与讨论 | 第58-69页 |
3.3.1 支架的宏观结构和微观形貌 | 第58-59页 |
3.3.2 支架的表面结构分析 | 第59-60页 |
3.3.3 支架的交联度 | 第60-61页 |
3.3.4 支架的溶胀行为 | 第61-62页 |
3.3.5 支架的体外降解 | 第62-63页 |
3.3.6 支架的水蒸发率 | 第63-64页 |
3.3.7 支架的力学性能 | 第64-67页 |
3.3.8 支架的细胞相容性 | 第67-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-70页 |
第四章 骨软骨一体化修复梯度杂化支架的制备及其性能研究 | 第70-80页 |
4.1 引言 | 第70-71页 |
4.2 材料与方法 | 第71-74页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第71-72页 |
4.2.2 骨软骨一体化支架的制备 | 第72-73页 |
4.2.3 材料的测试与表征 | 第73页 |
4.2.4 细胞的培养与种植 | 第73-74页 |
4.2.5 mBMSCs细胞的粘附及形貌观察 | 第74页 |
4.2.6 mBMSCs细胞在支架上的增殖行为 | 第74页 |
4.3 结果与讨论 | 第74-78页 |
4.3.1 一体化支架的梯度结构和显微形貌 | 第74-76页 |
4.3.2 不同梯度结构对一体化支架力学性能的影响 | 第76-77页 |
4.3.3 细胞在不同梯度结构支架上的粘附情况 | 第77-78页 |
4.3.4 细胞在不同梯度结构支架上的增殖情况 | 第78页 |
4.4 本章小结 | 第78-80页 |
结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-90页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
附件 | 第93页 |