基于静电纺丝技术组织工程支架的制备及其性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 组织工程学简介 | 第12-13页 |
1.2.1 组织工程分类 | 第12-13页 |
1.3 软骨组织工程学简介 | 第13-17页 |
1.3.1 软骨支架材料简介 | 第13-15页 |
1.3.2 软骨支架材料制备方法简介 | 第15-16页 |
1.3.3 软骨组织工程问题和展望 | 第16-17页 |
1.4 静电纺丝技术简介 | 第17-25页 |
1.4.1 静电纺丝研究进展简介 | 第17-19页 |
1.4.2 静电纺丝过程简介 | 第19-20页 |
1.4.3 静电纺丝装置研究进展 | 第20-23页 |
1.4.4 静电纺丝组织工程应用简介 | 第23-25页 |
1.5 魔芋葡甘聚糖简介 | 第25-28页 |
1.5.1 魔芋葡甘聚糖结构简介 | 第25-26页 |
1.5.2 魔芋葡甘聚糖理化性质简介 | 第26-27页 |
1.5.3 魔芋葡甘聚糖研究现状简介 | 第27-28页 |
1.6 透明质酸(钠)简介 | 第28-31页 |
1.6.1 透明质酸(钠)结构简介 | 第29页 |
1.6.2 透明质酸(钠)理化性质简介 | 第29页 |
1.6.3 透明质酸钠在组织工程材料领域的应用 | 第29-30页 |
1.6.4 透明质钠静电纺丝领域研究进展 | 第30-31页 |
1.7 本论文研究思路与主要内容 | 第31-33页 |
第二章 KGM纤维毡的制备及表征 | 第33-41页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 实验所用仪器及设备 | 第34页 |
2.3 实验所用的原料 | 第34-35页 |
2.4 实验方案及工艺路线 | 第35-37页 |
2.5 实验过程 | 第37-38页 |
2.5.1 纺丝液的制备 | 第37页 |
2.5.2 交联液的配制 | 第37页 |
2.5.3 KGM纤维支架材料的制备 | 第37-38页 |
2.6 检测与表征 | 第38-41页 |
2.6.1 KGM纺丝液可纺性测定 | 第38页 |
2.6.2 粘度测定 | 第38页 |
2.6.3 吸水率测定 | 第38-39页 |
2.6.4 热稳定性分析测试 | 第39页 |
2.6.5 X射线衍射(XRD)分析测试 | 第39页 |
2.6.6 傅立叶红外光谱(FT-IR)分析测试 | 第39页 |
2.6.7 显微形态观察 | 第39-41页 |
第三章 KGM/SH复合纤维毡的制备及表征 | 第41-49页 |
3.0 引言 | 第41-42页 |
3.1 实验所用仪器及设备 | 第42-43页 |
3.2 实验所用的原料 | 第43页 |
3.3 实验方案及工艺路线 | 第43-45页 |
3.4 实验过程 | 第45页 |
3.4.1 纺丝液的配制 | 第45页 |
3.4.2 交联液的配制 | 第45页 |
3.4.3 KGM/SH复合纤维支架的制备 | 第45页 |
3.5 检测与表征 | 第45-49页 |
3.5.1 吸水率测定 | 第45-46页 |
3.5.2 热稳定性分析测试 | 第46页 |
3.5.3 X射线衍射(XRD)分析测试 | 第46页 |
3.5.4 傅立叶红外光谱(FT-IR)分析测试 | 第46页 |
3.5.5 显微形态观察 | 第46页 |
3.5.6 细胞毒性试验 | 第46-47页 |
3.5.7 细胞相容性试验 | 第47-49页 |
第四章 实验结果分析与讨论 | 第49-71页 |
4.1 KGM纺丝液可纺性测试 | 第49-52页 |
4.2 KGM纺丝液粘度分析 | 第52-53页 |
4.3 吸水率检测结果分析 | 第53-55页 |
4.4 热稳定性分析 | 第55-58页 |
4.5 X射线衍射(XRD)分析 | 第58-59页 |
4.6 傅里叶红外光谱(FT-IR)分析 | 第59-62页 |
4.7 纤维毡显微形貌分析 | 第62-65页 |
4.8 细胞毒性实验结果与分析 | 第65-67页 |
4.9 细胞生物相容性实验结果与分析 | 第67-71页 |
第五章 结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.2 展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
附录 | 第83-84页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文及申请的专利 | 第83-84页 |
附录B 相关图表 | 第84页 |