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光交联水凝胶可打印性与生物活性研究

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

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