首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属腐蚀与保护、金属表面处理论文--腐蚀的控制与防护论文--金属表面防护技术论文

Sr掺杂TiO2微/纳表面结构的制备及其骨诱导性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 骨植入材料第11-14页
        1.1.1 骨的基本特性第11页
        1.1.2 骨植入材料的发展历程第11-13页
        1.1.3 植入体材料的基本要求第13-14页
    1.2 生物医用钛及钛合金第14-17页
        1.2.1 钛及其合金的基本特性第14-15页
        1.2.2 医用钛合金的发展历程第15-16页
        1.2.3 国内外医用钛合金的应用第16-17页
    1.3 钛基植入体表面改性第17-19页
        1.3.1 机械改性方法第17页
        1.3.2 物理改性方法第17-18页
        1.3.3 化学改性方法第18-19页
    1.4 电化学方法制备仿生化结构第19-21页
        1.4.1 植入体表面修饰的一般规律第19页
        1.4.2 前期工作介绍第19-21页
    1.5 Sr元素的生物学效应第21-22页
    1.6 本课题的主要内容第22-23页
    1.7 选题的目的及意义第23-25页
第二章 负载Sr微/纳复合结构的制备及表征第25-47页
    2.1 样品制备及表征设备第25-26页
    2.2 实验材料及药品第26-27页
    2.3 MNT膜层的制备第27-28页
    2.4 Sr元素负载工艺的探索与优化第28-34页
        2.4.1 水热负载Sr元素可行性探究第29-32页
        2.4.2 负载Sr的MNT膜层参数优化第32-34页
    2.5 Sr掺杂MNT膜层的相关表征第34-44页
        2.5.1 表征方法第34-35页
        2.5.2 表征结果与讨论第35-44页
        2.5.3 表征总结第44页
    2.6 功能化的MNT膜层形成过程分析第44-46页
    2.7 本章小结第46-47页
第三章 Sr掺杂微/纳复合结构的生物相容性评价第47-59页
    3.1 主要实验设备第47-48页
    3.2 实验材料与试剂第48页
    3.3 实验方法第48-51页
        3.3.1 细胞培养基及胰蛋白酶的配置第48-49页
        3.3.2 细胞培养第49-50页
        3.3.3 细胞毒性第50页
        3.3.4 细胞黏附第50页
        3.3.5 细胞增殖第50-51页
        3.3.6 细胞骨架复染第51页
        3.3.7 细胞形态第51页
        3.3.8 数据统计分析第51页
    3.4 实验结果与讨论第51-57页
        3.4.1 细胞活死第51-52页
        3.4.2 细胞粘附结果与分析第52-54页
        3.4.3 细胞增殖结果与分析第54-55页
        3.4.4 细胞骨架复染结果与分析第55-56页
        3.4.5 细胞扫描结果与分析第56-57页
    3.5 植入体表面形貌与功能物质协同作用原理第57页
    3.6 本章小结第57-59页
第四章 Sr掺杂微/纳复合结构的骨生成能力第59-69页
    4.1 主要实验设备第59-60页
    4.2 实验药品及试剂第60-61页
    4.3 实验方法第61-62页
        4.3.1 骨诱导培养基的配制第61页
        4.3.2 成骨细胞的骨诱导培养第61页
        4.3.3 碱性磷酸酶活性第61页
        4.3.4 胶原分泌第61-62页
        4.3.5 细胞外基质矿化第62页
        4.3.6 数据统计分析第62页
    4.4 实验结果与讨论第62-67页
        4.4.1 ALP分泌第62-63页
        4.4.2 胶原分泌第63-65页
        4.4.3 细胞外基质矿化第65-67页
    4.5 本章小结第67-69页
第五章 总结第69-71页
参考文献第71-81页
致谢第81-83页
硕士期间取得的研究成果第83页

论文共83页,点击 下载论文
上一篇:牛血清蛋白与医用金属材料表面相互作用及改性研究
下一篇:心血管支架用可降解Mg-Zn-Y-Zr-Ca合金组织及力学性能研究