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聚氨酯形状记忆过程中相分离微纳结构与回复应变对细胞形态的调控研究

中文摘要第3-6页
英文摘要第6-9页
主要缩略词第14-15页
1 绪论第15-27页
    1.1 问题提出及研究意义第15-16页
    1.2 聚氨酯的形状记忆性能与相分离微纳结构研究进展第16-22页
        1.2.1 形状记忆聚氨酯及其组成结构第16-17页
        1.2.2 聚氨酯相分离微纳结构与形状记忆性能第17-19页
        1.2.3 相分离结构影响因素第19-22页
    1.3 SMPU微纳结构及形状回复对细胞行为的调控第22-23页
    1.4 研究思路及主要研究内容第23-25页
        1.4.1 研究思路第23-24页
        1.4.2 主要研究内容第24-25页
    1.5 本论文的创新点第25-27页
2 拉伸赋形对聚氨酯薄膜相分离微纳结构的影响第27-47页
    2.1 前言第27-28页
    2.2 实验材料与方法第28-32页
        2.2.1 主要材料及设备第28页
        2.2.2 SMPU的合成与纯化第28-29页
        2.2.3 对照物PDLLA的合成与纯化第29-30页
        2.2.4 SMPU与PDLLA薄膜制备第30页
        2.2.5 薄膜拉伸赋形与固定第30-31页
        2.2.6 PDLLA与SMPU薄膜微纳结构的表征第31-32页
    2.3 实验结果第32-40页
        2.3.0 水接触角检测第32页
        2.3.1 POM结果分析第32-33页
        2.3.2 WAXD结果分析第33-34页
        2.3.3 SAXS结果分析第34-35页
        2.3.4 AFM结果分析第35-37页
        2.3.5 SEM结果分析第37-39页
        2.3.6 ATR-FTIR结果分析第39-40页
    2.4 讨论第40-45页
        2.4.1 形状记忆聚氨酯硬段组装与表面微纳结构第40-42页
        2.4.2 拉伸通过诱导硬段重新组装而改变SMPU表面微纳结构第42-45页
    2.5 本章小结第45-47页
3 拉伸赋形所致聚氨酯薄膜相分离微纳结构对蛋白吸附与细胞形态的调控第47-65页
    3.1 前言第47页
    3.2 细胞培养实验模型的建立第47-48页
    3.3 实验材料与方法第48-50页
        3.3.1 主要仪器、耗材及试剂第48-49页
        3.3.2 薄膜拉伸与固定第49页
        3.3.3 原代成骨细胞的培养与鉴定第49页
        3.3.4 薄膜对成骨细胞形态及黏着斑生成的影响第49-50页
        3.3.5 纤连蛋白(Fn)在薄膜表面的吸附量及构象测定第50页
        3.3.6 统计分析第50页
    3.4 实验结果第50-57页
        3.4.1 原代成骨细胞鉴定第50-51页
        3.4.2 PDLLA和SMPU表面微纳结构对成骨细胞形态及黏着斑的影响第51-56页
        3.4.3 PDLLA与SMPU表面微纳结构对Fn吸附量及构象的影响第56-57页
    3.5 讨论第57-63页
        3.5.1 细胞外基质蛋白构象与黏着斑的生成介导细胞粘附和铺展第57-60页
        3.5.2 材料表面化学及粗糙度调控胞外基质蛋白吸附及细胞形态第60-63页
    3.6 本章小结第63-65页
4 介质环境对聚氨酯形状回复与相分离微纳结构的影响第65-93页
    4.1 前言第65-66页
    4.2 实验模型的设计第66页
    4.3 实验材料与方法第66-69页
        4.3.1 主要试剂及设备第66-67页
        4.3.2 介质环境对拉伸赋形SMPU薄膜的性能与表面微纳结构的影响第67-68页
        4.3.3 介质环境对“受限组”SMPU薄膜回复性能及表面微纳结构的影响第68-69页
    4.4 实验结果第69-87页
        4.4.1 介质环境对薄膜回复力的影响第69-70页
        4.4.2 介质环境对薄膜形状回复率与回复时间的影响第70-72页
        4.4.3 DMEM环境对SMPU薄膜增重率的影响第72-74页
        4.4.4 DMEM环境对SMPU薄膜DSC的影响第74-76页
        4.4.5 介质环境与形状回复对薄膜氢键形成的影响第76-79页
        4.4.6 介质环境与形状回复对SMPU薄膜相分离微纳结构的影响(AFM检测)第79-84页
        4.4.7 介质环境与形状回复对SMPU薄膜相分离微纳结构的影响(SEM检测)第84-87页
    4.5 讨论第87-90页
        4.5.1 介质环境对SMPU薄膜形状回复力与回复率的影响第87-89页
        4.5.2 介质环境对形状回复SMPU薄膜微纳结构的影响第89-90页
    4.6 本章小结第90-93页
5 聚氨酯形状回复应变和微纳结构对成骨细胞的形态调控第93-113页
    5.1 前言第93页
    5.2 实验方案的设计第93-94页
    5.3 实验材料与方法第94-96页
        5.3.1 实验耗材及试剂第94-95页
        5.3.2 聚氨酯薄膜的拉伸及固定第95页
        5.3.3 细胞对SMPU形状回复率的影响第95页
        5.3.4 DMEM中SMPU薄膜形状回复过程中的材料应变第95页
        5.3.5 SMPU薄膜形状回复对成骨细胞形态的影响第95-96页
        5.3.6 SMPU薄膜形状回复对成骨细胞增殖的影响第96页
        5.3.7 统计分析第96页
    5.4 实验结果第96-108页
        5.4.1 SMPU薄膜的回复率及回复应变第96-98页
        5.4.2 SMPU薄膜形状回复对成骨细胞形态的初期调控第98-103页
        5.4.3 SMPU形状回复对成骨细胞形态的后期调控第103-105页
        5.4.4 SMPU薄膜形状回复对成骨细胞增殖的影响第105-108页
    5.5 讨论第108-112页
        5.5.1 力刺激与细胞力转导途径第108页
        5.5.2 形状回复应变与细胞形态调控第108-111页
        5.5.3 SMPU与动态培养基底第111-112页
    5.6 本章小结第112-113页
6 主要结论及后续工作建议第113-117页
    6.1 主要结论第113-114页
    6.2 后续工作建议第114-117页
致谢第117-119页
参考文献第119-133页
附录第133页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第133页
    B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目第133页

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