摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
符号说明 | 第17-18页 |
第一章 绪论 | 第18-28页 |
1.1 骨组织工程概述 | 第18-20页 |
1.1.1 骨组织 | 第18页 |
1.1.2 骨缺损 | 第18页 |
1.1.3 骨修复 | 第18-19页 |
1.1.4 骨组织工程 | 第19-20页 |
1.2 细胞支架 | 第20-22页 |
1.2.1 细胞支架的基本要求 | 第20-21页 |
1.2.2 细胞支架制备方法 | 第21页 |
1.2.3 细胞支架材料 | 第21-22页 |
1.3 聚膦腈 | 第22-26页 |
1.3.1 聚膦腈化学特性 | 第23-24页 |
1.3.2 生物可降解聚磷腈的合成和降解行为 | 第24-26页 |
1.3.3 生物可降解聚磷腈的应用和对细胞的作用 | 第26页 |
1.4 本课题的提出 | 第26-28页 |
第二章 氨基酸酯取代聚膦腈的合成与结构表征 | 第28-40页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-31页 |
2.2.1 实验原料 | 第28-29页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第29页 |
2.2.3 实验方法 | 第29-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-40页 |
2.3.1 三种不同氨基酸酯取代聚膦腈的合成和表征 | 第31-35页 |
2.3.2 三种不同氨基酸酯取代聚膦腈的降解行为 | 第35-36页 |
2.3.3 三种不同氨基酸酯取代聚膦腈的全降解液的制备与表征 | 第36-38页 |
2.3.4 小结 | 第38-40页 |
第三章 磷酸盐及氨基酸酯取代聚膦腈全降解产物作用于rBMSCs的机制 | 第40-68页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验部分 | 第40-48页 |
3.2.1 实验原料 | 第40-41页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第41页 |
3.2.3 实验方法 | 第41-48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-68页 |
3.3.1 不同浓度的磷酸盐对rBMSCs的增殖和分化的影响 | 第48-53页 |
3.3.2 不同浓度的氨基酸酯取代聚膦腈降解液对rBMSC增殖和分化的影响 | 第53-60页 |
3.3.3 磷酸根与G7B3、G3B7、G7BB3降解产物对BMSCs成骨分化的影响对比 | 第60-67页 |
3.3.4 小结 | 第67-68页 |
第四章 氨基酸酯取代聚膦腈作用于rBMSCs的机制 | 第68-80页 |
4.1 引言 | 第68-69页 |
4.2 实验部分 | 第69-72页 |
4.2.1 实验原料 | 第69-70页 |
4.2.2 实验仪器与设备 | 第70页 |
4.2.3 实验方法 | 第70-72页 |
4.3 结果与讨论 | 第72-80页 |
4.3.1 rBMSC直接/间接接触氨基酸酯取代聚膦腈的增殖 | 第72-75页 |
4.3.2 rBMSCs直接/间接接触三种氨基酸酯取代聚膦腈的成骨分化 | 第75-78页 |
4.3.3 小结 | 第78-80页 |
第五章 结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第92-94页 |
作者和导师简介 | 第94-95页 |
附件 | 第95-96页 |