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细菌纤维素纳米纤维支架的改性与复合

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-36页
   ·生物医用材料与组织工程支架材料第12-15页
   ·细菌纤维素的产生和特性第15-18页
   ·BC 在生物医用材料领域的应用第18-22页
     ·BC 作为皮肤修复材料第18-19页
     ·BC 作为人工血管生物材料第19-20页
     ·BC 作为组织工程支架材料第20-21页
     ·BC 在生物医用材料领域的其他应用第21-22页
   ·BC 支架材料的设计与改性第22-32页
     ·BC 的可设计性第22页
     ·BC 组织工程支架材料的可控设计第22-24页
     ·BC 化学改性第24-26页
     ·BC 的溶解再生设计第26-28页
     ·BC 的复合支架设计第28-29页
     ·BC 的降解设计第29-32页
       ·BC 的酶解第29-31页
       ·BC 的氧化降解第31-32页
   ·纳米复合材料及BC 纳米纤维复合材料第32-33页
   ·课题研究背景、意义及内容第33-36页
     ·研究背景和意义第33页
     ·研究内容和目标第33-34页
     ·论文创新点第34-36页
第二章 BC 组织工程皮肤材料的研究第36-53页
   ·引言第36-37页
   ·实验部分第37-42页
     ·实验材料第37页
     ·实验设备第37-38页
     ·实验方法第38-42页
       ·BC 的制备第38页
       ·BC 支架持水性和吸湿性第38-39页
       ·BC 支架透湿性第39-40页
       ·BC 支架的酶降解第40-41页
       ·BC 支架的细胞相容性第41-42页
   ·结果与讨论第42-52页
     ·BC 支架材料的持水性第42-43页
     ·BC 支架材料的透湿性第43-46页
     ·BC 支架材料的酶降解第46-50页
     ·BC 支架材料的细胞相容性第50-52页
   ·本章 小结第52-53页
第三章 纳米BC 支架中微米孔隙的构建研究第53-67页
   ·引言第53页
   ·实验部分第53-56页
     ·实验原料第53-54页
     ·实验设备第54页
     ·实验方法第54-56页
       ·BC 的微米模板培养第54-55页
       ·BC 溶解再生第55页
       ·BC 溶胶粒子滤出制备微米多孔材料第55页
       ·BC 支架的化学改性获得微米纳米多孔材料第55-56页
       ·持水性和透湿性测试第56页
   ·结果与讨论第56-66页
     ·模板法构建BC 微米-纳米支架材料第56-59页
       ·模板材料的选择第56-57页
       ·纳米-微米支架材料构建第57-59页
     ·沉浸凝胶法构建再生BC 微米支架材料第59-64页
       ·BC 沉浸凝胶工艺的实现及工艺控制第59-61页
       ·沉浸凝胶工艺再生BC 海绵支架第61-63页
       ·NMMO 再生纤维素持水性和透湿性第63-64页
     ·羧酸化BC 微米-纳米支架第64-66页
   ·本章 小结第66-67页
第四章 BC 支架氧化改性及降解研究第67-97页
   ·引言第67页
   ·实验部分第67-71页
     ·实验材料第67-68页
     ·试验设备第68页
     ·实验方法第68-70页
       ·BC 支架的高碘酸选择性氧化第68页
       ·醛基含量测定第68-69页
       ·氧化纤维素支架材料体外降解第69页
       ·DABC 支架拉伸力学性能第69页
       ·DABC 持水性和透湿性第69-70页
     ·分析测试第70-71页
       ·扫描电子显微镜(SEM)第70页
       ·X 射线光电子能谱(XPS)第70页
       ·X 射线衍射(XRD)第70页
       ·傅立叶变换红外光谱(ATR-FTIR)第70页
       ·高效凝胶过滤色谱(HPGFC)第70-71页
   ·结果与讨论第71-96页
     ·BC 支架的高碘酸钠选择性氧化及氧化程度调控第71-75页
       ·pH 值对醛基含量的影响第71-72页
       ·氧化时间对醛基含量的影响第72-73页
       ·氧化剂浓度对醛基含量的影响第73-74页
       ·温度对醛基含量的影响第74-75页
     ·DABC 支架的形态和空间结构变化第75-78页
     ·DABC 支架的化学结构第78-80页
     ·氧化二醛纤维素支架的晶体结构和结晶度第80-82页
     ·DABC 支架的降解机理研究第82-93页
       ·DABC 支架材料在水溶液中的降解第83-85页
       ·DABC 支架材料在PBS 水溶液中的降解第85-88页
       ·DABC 支架材料降解机制研究第88-93页
     ·氧化二醛纤维素支架材料的拉伸力学性能第93-95页
     ·氧化二醛纤维素支架材料在SBF 中的降解与矿化第95-96页
   ·本章 小结第96-97页
第五章 BC 支架的复合化研究第97-111页
   ·引言第97页
   ·实验部分第97-99页
     ·实验材料第97-98页
     ·实验设备第98页
     ·实验方法第98-99页
       ·羟基磷灰石/DABC 复合支架制备第98-99页
       ·胶原/BC 复合支架制备第99页
       ·明胶/DABC 复合支架制备第99页
     ·分析测试第99页
       ·扫描电子显微镜(SEM)第99页
       ·X 射线光电子能谱(XPS)第99页
       ·X 射线衍射(XRD)第99页
       ·傅立叶变换红外光谱(ATR-FTIR)第99页
       ·透射电子显微镜(TEM)第99页
   ·结果与讨论第99-110页
     ·羟基磷灰石/DABC 支架的仿生沉积第99-103页
     ·胶原蛋白/BC 复合支架第103-106页
     ·明胶/DABC 复合支架第106-110页
   ·本章 小结第110-111页
第六章 BC 纳米微纤维聚乳酸复合支架构建第111-123页
   ·引言第111页
   ·实验部分第111-114页
     ·实验材料第111-112页
     ·实验设备第112页
     ·实验方法第112-113页
       ·BC 纳米微纤维制备第112页
       ·多孔聚乳酸支架制备第112-113页
       ·BC 纳米微纤/聚乳酸复合支架制备第113页
     ·分析测试第113-114页
       ·扫描电子显微镜(SEM)第113页
       ·全反射傅立叶变换红外光谱(ATR-FTIR)第113页
       ·透射电子显微镜(TEM)第113页
       ·差示扫描量热仪(DSC)第113页
       ·吸水率测试第113页
       ·BCNW/PLA 力学性能测试第113-114页
   ·结果与讨论第114-121页
     ·BC 纳米微纤维第114-115页
     ·BC 纳米微纤/聚乳酸复合支架第115-121页
   ·本章 小结第121-123页
第七章 全文结论第123-125页
参考文献第125-140页
发表论文和参加科研情况说明第140-141页
致谢第141页

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