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钛金属表面基于金属有机骨架功能化涂层的构建

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第17-34页
    1.1 引言第17-19页
    1.2 生物医用材料第19-23页
        1.2.1 生物医用材料的研究发展第19-20页
        1.2.2 生物医用材料的分类第20页
        1.2.3 生物医用材料的基本要求第20-23页
    1.3 生物医用钛金属材料第23-26页
        1.3.1 生物医用钛及合金的特性第23-25页
        1.3.2 生物医用钛植入体的细菌感染第25页
        1.3.3 生物医用钛金属的表面功能化涂层第25-26页
    1.4 金属有机骨架纳米料概述第26-31页
        1.4.1 MOFs的分类第27-28页
        1.4.2 金属有机骨架的合成制备第28-29页
        1.4.3 MOFs的结构特性及生物应用第29-31页
    1.5 本文的课题背景及主要研究内容第31-34页
        1.5.1 课题背景第31-32页
        1.5.2 主要研究内容第32-34页
第2章 具有生物相容性的金属有机骨架作为一种新型生物载体的药物释放系统第34-50页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-39页
        2.2.1 试剂与仪器第35-36页
        2.2.2 金属有机骨架MOF-53(Fe)的合成第36页
        2.2.3 封装药物形成MOF-53(Fe)@Van第36页
        2.2.4 表征手段第36页
        2.2.5 体外缓释研究第36-37页
        2.2.6 抗菌性能测试第37页
        2.2.7 细菌形貌测试第37页
        2.2.8 细胞培养第37-38页
        2.2.9 细胞毒性检测第38页
        2.2.10 细胞荧光形貌检测第38页
        2.2.11 统计分析第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-49页
        2.3.1 MOF-53(Fe)的合成与表征第39-40页
        2.3.2 药物封装第40-42页
        2.3.3 缓释的药物与离子的检测第42-43页
        2.3.4 金属有机骨架的稳定性检测第43-44页
        2.3.5 抗菌测试分析第44-47页
        2.3.6 细胞毒性检测分析第47-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第3章 具有光热增强效应的双金属有机骨架抗菌体系第50-70页
    3.1 引言第50-52页
    3.2 实验部分第52-56页
        3.2.1 试剂与仪器第52-53页
        3.2.2 PB纳米立方的合成第53页
        3.2.3 掺杂锌离子的PB (ZnPB)合成第53页
        3.2.4 离子缓释第53页
        3.2.5 光热性质检测第53页
        3.2.6 体外抗菌测试第53-54页
        3.2.7 细胞毒性检测第54-55页
        3.2.8 qRT-PCR第55页
        3.2.9 动物伤口模型第55页
        3.2.10 体内光热治疗第55页
        3.2.11 统计分析第55-56页
    3.3 结果与讨论第56-69页
        3.3.1 PB和ZnPB的合成与表征第56-59页
        3.3.2 光热性质分析第59-60页
        3.3.3 离子缓释第60-61页
        3.3.4 体外抗菌评估第61-64页
        3.3.5 细胞毒性评估第64-66页
        3.3.6 基因表达评估第66-67页
        3.3.7 体内伤口愈合评估第67-69页
    3.4 本章小结第69-70页
第4章 基于钛基底构建具有可见光响应的金属有机骨架抗菌复合涂层第70-82页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 实验部分第71-74页
        4.2.1 试剂与仪器第71-72页
        4.2.2 钛片的物理抛光第72页
        4.2.3 钛片表面形成氧化石墨烯涂层Ti/GO第72页
        4.2.4 金属有机骨架MIL-100(Fe)的合成第72页
        4.2.5 壳聚糖包覆MIL-100(Fe)形成CS@MIL-100第72页
        4.2.6 基于钛基底生成复合涂层Ti/GO/CS@MIL-100第72页
        4.2.7 钛表面涂层相关表征第72-73页
        4.2.8 电子自旋共振光谱检测第73页
        4.2.9 抗菌性能测试第73页
        4.2.10 细胞毒性评估第73页
        4.2.11 统计分析第73-74页
    4.3 结果与讨论第74-81页
        4.3.1 表征分析第74-76页
        4.3.2 钛片表面分析第76-77页
        4.3.3 活性氧检测分析第77-78页
        4.3.4 抗菌性能测试第78-79页
        4.3.5 细胞毒性评估第79-81页
    4.4 本章小结第81-82页
结论第82-83页
参考文献第83-97页
附录第97-98页
致谢第98页

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