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3D打印多孔β-TCP负载PLGA抗结核药物缓释微球复合材料的制备与初步研究

摘要第7-9页
Abstract第9-11页
前言第12-14页
缩略词表第14-15页
实验部分第15-62页
    实验一 3D打印多孔β-TCP负载PLGA抗结核药物缓释微球复合材料的构建及表征评价第15-25页
        1 材料第15-16页
        2 实验方法第16-19页
            2.1 3D打印多孔β-TCP负载PLGA抗结核药物缓释微球复合材料的制备第16-17页
                2.1.1 多孔β-TCP支架的 3D打印第16页
                2.1.2 复乳化溶剂挥发法制备PLGA抗结核药物缓释微球第16页
                2.1.3 PLGA抗结核药物缓释微球载入多孔β-TCP第16-17页
            2.2 3D打印多孔β-TCP支架的孔隙率测定第17页
            2.3 3D打印多孔β-TCP负载PLGA抗结核药物缓释微球复合材料的生物力学检测第17页
            2.4 3D打印多孔β-TCP负载PLGA抗结核药物缓释微球复合材料的体外降解实验第17-19页
            2.5 统计学分析第19页
        3 结果第19-22页
            3.1 材料大体观察第19页
            3.2 材料镜下观察第19-20页
            3.3 关于PLGA抗结核药物缓释微球的评价第20页
            3.4 3D打印多孔β-TCP支架的孔隙率测定结果第20-21页
            3.5 3D打印多孔β-TCP负载PLGA抗结核药物缓释微球复合材料的生物力学性能检测第21页
            3.6 3D打印多孔β-TCP负载PLGA抗结核药物缓释微球复合材料的体外降解评价结果第21-22页
        4 讨论第22-25页
    实验二 3D打印多孔β-TCP负载PLGA抗结核药物缓释微球复合材料的生物相容性评价第25-43页
        1 材料第26页
            1.1 试剂或仪器第26页
            1.2 复合材料第26页
        2 实验动物第26-27页
        3 实验方法第27-30页
            3.1 3D打印多孔β-TCP负载PLGA抗结核药物缓释微球复合材料的体外细胞毒性检测第27-28页
                3.1.1 优化组织块法培养成骨细胞第27页
                3.1.2 材料浸提液的制配第27页
                3.1.3 CCK-8 法测量各组吸光度(A)值第27页
                3.1.4 细胞毒性评价第27-28页
            3.2 致敏实验第28页
            3.3 3D打印多孔β-TCP负载PLGA抗结核药物缓释微球复合材料的体内毒性实验第28页
                3.3.1 血常规、肝肾功能变化分析第28页
                3.3.2 兔重要脏器病理形态观察第28页
            3.4 3D打印多孔β-TCP负载PLGA抗结核药物缓释微球复合材料的体内组织相容性评价第28-29页
                3.4.1 复合材料的血管化情况的ECT分析第29页
                3.4.2 复合材料的骨组织长入情况的Micro-CT分析第29页
                3.4.3 复合材料骨组织长入情况的组织学分析第29页
            3.5 统计学分析第29-30页
        4 结果第30-40页
            4.1 3D打印多孔β-TCP负载PLGA抗结核药物缓释微球复合材料的体外细胞毒性检测结果第30-34页
                4.1.1 细胞形态学观察第30-32页
                4.1.2 CCK-8 检测结果第32-34页
            4.2 致敏实验第34页
            4.3 3D打印多孔β-TCP负载PLGA抗结核药物缓释微球复合材料的体内毒性实验第34-38页
                4.3.1 血常规、生化指标变化分析结果第34-36页
                4.3.2 兔重要脏器病理形态观察结果第36-38页
            4.4 复合材料的血管化情况的ECT分析结果第38-39页
            4.5 复合材料的骨组织长入情况的Micro-CT分析结果第39-40页
            4.6 复合材料骨组织长入情况的组织学分析结果第40页
        5 讨论第40-43页
    实验三 3D打印多孔β-TCP负载PLGA抗结核药物缓释微球复合材料骨缺损修复能力的研究第43-62页
        1 材料第44页
            1.1 试剂或仪器第44页
            1.2 实验材料第44页
        2 实验动物第44-45页
        3 实验方法第45-49页
            3.1 兔股骨髁缺损模型的制造第45页
            3.2 材料的植入第45-46页
            3.3 关闭切口第46页
            3.4 术后处理第46页
            3.5 大体观察第46页
            3.6 钼靶X线照像第46页
            3.7 ECT检查第46-47页
            3.8 Micro-CT检查第47页
            3.9 骨密度检测第47-48页
            3.10 组织学观察第48页
            3.11 主要观察指标第48页
            3.12 统计学分析第48-49页
        4 结果第49-59页
            4.1 手术后动物的一般情况第49页
            4.2 兔股骨髁骨缺损后 1 M,3 M,5 M各组骨修复情况的大体观察结果第49-50页
            4.3 兔股骨髁骨缺损后1 M,3 M,5 M各组骨修复情况的钼靶软X射线照相结果第50-51页
            4.4 术后2 W,4 W,6 W各组ECT检查结果第51-53页
            4.5 术后1 M,3 M,5 M复合材料组和支架组骨标本Micro-CT检查结果第53-57页
                4.5.1 Micro-CT显示复合材料组和支架组材料降解情况第53-54页
                4.5.2 Micro-CT显示复合材料组和支架组骨缺损内成骨情况第54-56页
                4.5.3 Micro-CT显示复合材料组和支架组骨缺损内材料降解和成骨情况第56页
                4.5.4 Micro-CT显示复合材料组和支架组骨缺损修复情况第56-57页
            4.6 骨密度检测结果第57页
            4.7 组织学观察结果第57-59页
        5 讨论第59-62页
结论第62-63页
参考文献第63-69页
综述部分第69-84页
    参考文献第78-84页
致谢第84-85页
在学期间主要研究成果第85页

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