致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 生物3D打印 | 第11-15页 |
1.1.1 组织工程 | 第11-12页 |
1.1.2 组织工程支架制备方法 | 第12-13页 |
1.1.3 生物3D打印技术 | 第13-15页 |
1.2 生物打印的水凝胶材料 | 第15-21页 |
1.2.1 水凝胶性能 | 第16-18页 |
1.2.2 水凝胶交联技术 | 第18-19页 |
1.2.3 GelMA水凝胶简介 | 第19-21页 |
1.3 GelMA水凝胶3D打印研究现状 | 第21-25页 |
1.4 课题主要研究内容 | 第25-27页 |
第2章 GelMA水凝胶的制备及性能表征 | 第27-39页 |
2.1 GelMA水凝胶制备 | 第27-28页 |
2.1.1 实验仪器与材料 | 第27-28页 |
2.1.2 制备过程 | 第28页 |
2.2 不同取代度的GelMA水凝胶 | 第28-29页 |
2.3 GelMA取代度测试 | 第29-32页 |
2.3.1 实验原理与设计 | 第29-30页 |
2.3.2 实验仪器与材料 | 第30页 |
2.3.3 实验过程 | 第30-31页 |
2.3.4 实验结果及分析 | 第31-32页 |
2.4 GelMA水凝胶性能表征 | 第32-38页 |
2.4.1 流变性能实验 | 第32-34页 |
2.4.2 光交联性实验 | 第34页 |
2.4.3 力学性能实验 | 第34-36页 |
2.4.4 生物相容性实验 | 第36-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 两步交联法打印低浓度GelMA水凝胶 | 第39-59页 |
3.1 3D打印系统及原理 | 第39-41页 |
3.1.1 3D打印系统 | 第39-40页 |
3.1.2 两步交联法打印原理 | 第40-41页 |
3.2 GelMA/明胶水凝胶性能表征 | 第41-44页 |
3.2.1 可打印性实验 | 第41-42页 |
3.2.2 流变性能实验 | 第42-43页 |
3.2.3 力学性能实验 | 第43页 |
3.2.4 溶胀性能实验 | 第43-44页 |
3.2.5 明胶析出实验 | 第44页 |
3.3 GelMA/明胶水凝胶性能结果及分析 | 第44-52页 |
3.3.1 可打印性结果及分析 | 第44-46页 |
3.3.2 流变性能结果及分析 | 第46-49页 |
3.3.3 力学性能结果及分析 | 第49-50页 |
3.3.4 溶胀性能结果及分析 | 第50-52页 |
3.3.5 明胶析出结果及分析 | 第52页 |
3.4 GelMA/明胶水凝胶的支架打印与细胞打印 | 第52-57页 |
3.4.1 材料与方法 | 第52-54页 |
3.4.2 GelMA/明胶支架的3D打印结果及分析 | 第54-55页 |
3.4.3 GelMA/明胶支架的细胞培养结果及分析 | 第55-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 双层GelMA神经导管的设计及打印 | 第59-78页 |
4.1 周围神经组织工程 | 第59-63页 |
4.1.1 神经损伤与神经导管 | 第59-60页 |
4.1.2 神经导管的生物打印现状 | 第60-63页 |
4.2 双层神经导管设计及制备 | 第63-68页 |
4.2.1 导管材料及结构设计 | 第63页 |
4.2.2 导管加工工艺 | 第63-64页 |
4.2.3 导管打印设备 | 第64-66页 |
4.2.4 神经导管制备 | 第66-68页 |
4.3 神经导管性能表征 | 第68-71页 |
4.3.1 导管力学性能 | 第68-70页 |
4.3.2 导管连接性能 | 第70-71页 |
4.4 神经导管生物功能体外实验 | 第71-77页 |
4.4.1 实验原理及设计 | 第71-72页 |
4.4.2 实验仪器与材料 | 第72-73页 |
4.4.3 实验过程 | 第73-74页 |
4.4.4 实验结果及分析 | 第74-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-78页 |
第5章 总结与展望 | 第78-80页 |
5.1 全文总结 | 第78-79页 |
5.2 研究展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-88页 |
攻读硕士期间科研成果 | 第88页 |