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用于骨缺损修复的3D打印明胶/海藻酸钠/生物玻璃支架及结构仿生优化的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
缩略词简表第12-13页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 骨第14-16页
        1.2.1 骨的组成第14页
        1.2.2 骨组织微观结构第14-15页
        1.2.3 骨组织的形成第15-16页
    1.3 骨缺损再生修复第16-18页
        1.3.1 自体骨移植第16-17页
        1.3.2 异体骨移植第17页
        1.3.3 人工骨第17页
        1.3.4 骨组织工程第17-18页
    1.4 骨组织工程支架第18-21页
        1.4.1 骨组织工程支架材料第18-19页
        1.4.2 骨组织工程支架制备技术第19-21页
    1.5 本论文的研究目的、意义及内容第21-25页
        1.5.1 研究目的及意义第21-23页
        1.5.2 研究内容第23-24页
        1.5.3 研究技术路线第24页
        1.5.4 研究创新点第24-25页
第二章 物玻璃的制备及明胶/海藻酸钠/生物玻璃复合支架后处理条件的优化第25-44页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-31页
        2.2.1 实验材料第26-27页
        2.2.2 实验仪器第27-28页
        2.2.3 实验步骤第28-31页
    2.3 测试与表征第31-34页
        2.3.1 生物玻璃粉体的测试与表征第31-32页
        2.3.2 三维多孔复合支架的测试与表征第32-34页
    2.4 结果与讨论第34-43页
        2.4.1 粉体组成及物相分析第34-35页
        2.4.2 粉体表面形貌第35-36页
        2.4.3 粉体粒径分析及密度第36页
        2.4.4 生物活性玻璃的矿化活性第36-38页
        2.4.5 复合支架后处理条件优化第38-39页
        2.4.6 交联剂浓度对10BG复合支架交联度的影响第39-40页
        2.4.7 交联剂浓度对10BG复合支架溶胀性能的影响第40-41页
        2.4.8 交联剂浓度对10BG复合支架力学性能的影响第41-42页
        2.4.9 交联剂浓度对10BG复合支架降解性能的影响第42页
        2.4.10 交联剂浓度对复合支架细胞活性的影响第42-43页
    2.5 本章小结第43-44页
第三章 不同BG含量的明胶/海藻酸钠/生物玻璃复合支架的制备及研究第44-61页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验部分第44-47页
        3.2.1 实验材料第44-45页
        3.2.2 实验设备第45-46页
        3.2.3 实验方法第46-47页
    3.3 测试与表征第47-49页
        3.3.1 不同BG含量复合支架形貌观测第47页
        3.3.2 不同BG含量复合支架的交联度检测第47页
        3.3.3 不同BG含量复合支架的溶胀度检测第47页
        3.3.4 不同BG含量复合支架的力学性能检测第47页
        3.3.5 不同BG含量复合支架的体外降解及矿化第47-48页
        3.3.6 不同BG含量复合支架的细胞相容性评价第48-49页
        3.3.7 数据分析与处理第49页
    3.4 结果与讨论第49-60页
        3.4.1 不同BG含量的复合支架的表面形貌第49-51页
        3.4.2 不同BG含量的复合支架的交联度第51-53页
        3.4.3 不同BG含量的复合支架的溶胀性能第53页
        3.4.4 不同BG含量复合支架的力学性能第53-54页
        3.4.5 不同BG含量的复合支架对体外矿化活性的影响第54-56页
        3.4.6 不同BG含量的复合支架对细胞行为的影响第56-60页
    3.5 本章小结第60-61页
第四章 仿生结构支架的设计及制备第61-73页
    4.1 引言第61页
    4.2 实验部分第61-64页
        4.2.1 实验材料第61页
        4.2.2 实验仪器第61-62页
        4.2.3 实验步骤第62-64页
    4.3 测试与表征第64-65页
        4.3.1 仿生结构支架的形貌分析第64页
        4.3.2 仿生结构支架的降解性能检测第64页
        4.3.3 仿生结构支架的力学性能检测第64-65页
    4.4 结果与讨论第65-72页
        4.4.1 不同模型支架的有限元分析第65-66页
        4.4.2 仿生结构支架的表面形貌及三维第66-68页
        4.4.3 仿生结构支架对材料力学性能的影响第68-69页
        4.4.4 仿生结构支架对材料力学性能的影响第69-72页
    4.5 本章小结第72-73页
结论第73-74页
参考文献第74-82页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第82-83页
致谢第83-84页
附件第84页

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