电纺PLGA/明胶组织工程支架和药物载体的制备与性能研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
·引言 | 第12-15页 |
·静电纺丝影响因素 | 第15-17页 |
·纺丝液参数 | 第15-16页 |
·过程参数 | 第16-17页 |
·环境因素 | 第17页 |
·静电纺丝材料 | 第17-21页 |
·静电纺丝改性 | 第21-24页 |
·简单共混电纺 | 第21页 |
·多通道共电纺 | 第21页 |
·共轭电纺 | 第21页 |
·层流电纺 | 第21-22页 |
·同轴电纺 | 第22-23页 |
·电纺纤维表面改性 | 第23-24页 |
·电纺纤维在生物医学中的应用 | 第24-28页 |
·电纺纤维在组织工程中的应用 | 第24-27页 |
·静电纺丝在药物控释方面的应用 | 第27-28页 |
·本论文的主要研究工作与意义 | 第28-30页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第30-41页 |
·实验试剂 | 第30页 |
·实验仪器 | 第30-31页 |
·PLGA/明胶纤维膜神经组织工程支架实验方法 | 第31-33页 |
·电纺纤维膜的制备 | 第31页 |
·电纺纤维膜的表征 | 第31-32页 |
·神经干细胞的获取及传代 | 第32-33页 |
·神经干细胞的培养及表征 | 第33页 |
·PLGA/明胶纤维膜骨组织工程支架实验方法 | 第33-35页 |
·电纺纤维膜制备 | 第33页 |
·电纺纤维膜矿化方法 | 第33-34页 |
·矿化纤维的表征 | 第34页 |
·MG63 细胞培养及表征 | 第34-35页 |
·PLGA 纤维膜支架表面修饰实验方法 | 第35-36页 |
·明胶截留表面修饰 | 第35页 |
·海藻酸钠/明胶截留接枝表面修饰 | 第35-36页 |
·表面修饰的 PLGA 纤维性能表征 | 第36页 |
·神经干细胞的培养及表征 | 第36页 |
·PLGA/明胶纤维膜药物载体实验方法 | 第36-40页 |
·单药纤维膜及薄膜药物载体的制备 | 第36-37页 |
·单药纤维膜及薄膜药物载体表征 | 第37页 |
·芬布芬释放测定 | 第37-38页 |
·双药纤维膜载体的制备 | 第38页 |
·双药物包裹层的制备 | 第38页 |
·双药物释放测定 | 第38-40页 |
·数据统计 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第3章 PLGA/明胶纤维膜神经组织工程支架 | 第41-56页 |
·引言 | 第41页 |
·非定向 PLGA/明胶电纺纤维 | 第41-48页 |
·表面形貌 | 第41-44页 |
·红外光谱 | 第44-46页 |
·吸水率 | 第46页 |
·力学性能 | 第46-48页 |
·定向 PLGA/明胶纤维 | 第48-52页 |
·表面形貌 | 第48-50页 |
·吸水率 | 第50-51页 |
·力学性能 | 第51-52页 |
·非定向与定向纤维的细胞相容性 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第4章 PLGA/明胶纤维膜骨组织工程支架 | 第56-75页 |
·引言 | 第56页 |
·浓缩模拟体液矿化 | 第56-61页 |
·过饱和矿化 | 第61-66页 |
·交替矿化 | 第66-71页 |
·细胞相容性 | 第71-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第5章 PLGA 纤维膜支架表面修饰 | 第75-89页 |
·引言 | 第75页 |
·明胶对 PLGA 纤维的表面修饰 | 第75-81页 |
·溶液浓度的影响 | 第75-77页 |
·溶胀时间的影响 | 第77-78页 |
·截留明胶 | 第78-81页 |
·海藻酸钠/明胶截留接枝修饰 PLGA 纤维 | 第81-85页 |
·海藻酸钠截留 | 第81-84页 |
·接枝明胶 | 第84-85页 |
·表面接触角 | 第85-86页 |
·力学性能 | 第86-87页 |
·细胞相容性 | 第87-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第6章 PLGA/明胶纤维膜药物载体 | 第89-102页 |
·引言 | 第89页 |
·单药物纤维膜的研究 | 第89-97页 |
·表面形貌 | 第89-91页 |
·吸水率 | 第91-92页 |
·DSC 与 TGA 测试 | 第92-93页 |
·药物释放 | 第93-97页 |
·双载药纤维膜的药物释放 | 第97-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
结论 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-120页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第120-121页 |
致谢 | 第121页 |