中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-24页 |
·引言 | 第9页 |
·可降解和可吸收生物医学材料的研究与发展 | 第9-11页 |
·可吸收生物医学材料现状 | 第9-10页 |
·可吸收生物医学材料在医学中的应用 | 第10页 |
·可吸收聚乳酸在骨折内固定系统中的应用 | 第10-11页 |
·PLA的合成及特性分析 | 第11-17页 |
·PLA的合成及一般理化特性 | 第11-13页 |
·PLA降解的材料性能指标和降解机理 | 第13-17页 |
·PLA在内固定系统中的应用与研究 | 第17-21页 |
·金属内固定的应力遮挡效应 | 第17-18页 |
·PLA临床应用及研究进展 | 第18-19页 |
·PLA应用的生物安全性和组织学问题 | 第19-20页 |
·PLA内固定系统的生物力学问题 | 第20-21页 |
·新型接骨板内固定系统的生物力学分析思路 | 第21-23页 |
·应力对PDLLA泡沫衬垫降解影响的材料学研究 | 第21-22页 |
·加用PDLLA衬垫的复合接骨板系统的动物实验 | 第22页 |
·PDLLA衬垫的复合接骨板系统的应力遮挡效应分析 | 第22-23页 |
·PDLLA衬垫的复合接骨板系统的三维有限元分析 | 第23页 |
·工作总结及创新之处 | 第23-24页 |
2 应力对PDLLA降解的影响的实验 | 第24-50页 |
·实验过程和方法 | 第24-33页 |
·材料 | 第24页 |
·聚乳酸膜垫材料降解特性指标与测试方法 | 第24-28页 |
·试验材料的初始数据 | 第28-30页 |
·载荷实验装置设计 | 第30-33页 |
·实验结果 | 第33-40页 |
·聚乳酸膜垫材料降解各阶段表面形貌 | 第33-35页 |
·各阶段重均分子量Mw值 | 第35-36页 |
·各阶段弹性模量和极限强度 | 第36-38页 |
·各阶段失重百分率 | 第38-39页 |
·降解介质中乳酸含量的测定 | 第39页 |
·聚乳酸泡沫衬垫泊松比的测量 | 第39-40页 |
·力学对PDLLA降解作用的实验结果分析 | 第40-48页 |
·拉、压、复合应力对降解材料表面形态的影响 | 第40-41页 |
·拉、压、复合应力对降解材料重均分子量Mw的影响 | 第41-43页 |
·拉、压、复合应力对降解材料力学特性的影响 | 第43-46页 |
·拉、压、复合应力对降解材料失重的影响 | 第46-47页 |
·两批材料各实验组之间统计学差异 | 第47-48页 |
·讨论:力学对PDLLA降解的影响效果分析 | 第48-50页 |
3 可变刚度接骨板系统治疗兔胫骨骨折的实验研究 | 第50-60页 |
·材料与方法 | 第50-51页 |
·主要设备和试剂 | 第50页 |
·动物分组及手术过程 | 第50-51页 |
·骨组织学观察 | 第51页 |
·大体及X线观察 | 第51页 |
·实验结果 | 第51-58页 |
·临床情况和不同时期大体观察结果 | 第51-53页 |
·对照组和实验组骨痂生长与包埋情况 | 第53-54页 |
·组织学观察结果 | 第54-57页 |
·X-Ray平片检查结果 | 第57-58页 |
·动物实验结果讨论 | 第58-60页 |
·体内实验结果分析 | 第58-59页 |
·对比体外实验可行性和主要考察因素指标 | 第59-60页 |
4 复合接骨板生物力学体外实验 | 第60-70页 |
·实验过程与方法 | 第61-66页 |
·实验器材及接骨板的设计 | 第61页 |
·可降解泡沫衬垫材料与试验动物准备 | 第61-62页 |
·兔胫骨骨折试件制备及分组 | 第62-63页 |
·体外测试方法 | 第63-66页 |
·实验结果 | 第66-68页 |
·体内骨折固定初期对照组和各实验组载荷-应变关系 | 第66-67页 |
·循环冲击载荷下0.6mm衬垫组的载荷-应变关系 | 第67页 |
·材料厚度与应力遮挡变化的关系 | 第67-68页 |
·讨论 | 第68-70页 |
5 内固定接骨板三维实体模型的建立及有限元计算 | 第70-72页 |
·内固定接骨板三维有限元模型的参数设置和建立 | 第70-71页 |
·内固定接骨板三维有限元模型计算结果讨论 | 第71-72页 |
·压力侧固定 | 第71页 |
·张力侧固定 | 第71-72页 |
6. 全文总结与展望 | 第72-76页 |
·全文总结 | 第72-74页 |
·展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
硕士期间发表的论文 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |