致谢 | 第4-5页 |
中文摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
绪论 | 第12-15页 |
第一章 丝素蛋白在体外的降解性能研究 | 第15-30页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 实验材料 | 第15-17页 |
1.2.1 材料和试剂 | 第15-16页 |
1.2.2 实验仪器及材料 | 第16页 |
1.2.3 相关溶液的配制 | 第16-17页 |
1.3 实验方法 | 第17-20页 |
1.3.1 丝素蛋白快速降解实验方法 | 第17-19页 |
1.3.2 丝素蛋白酶解实验方法 | 第19-20页 |
1.4 实验结果 | 第20-28页 |
1.4.1 丝素蛋白快速降解质量变化 | 第20-21页 |
1.4.2 素蛋白快速降解液中分子量分布变化 | 第21-22页 |
1.4.3 丝素蛋白酶解中的形貌表征 | 第22-23页 |
1.4.4 α-糜蛋白酶对丝素蛋白网片力学强度的影响 | 第23-24页 |
1.4.5 α-糜蛋白酶降解后的丝素蛋白红外光谱分析 | 第24-25页 |
1.4.6 素蛋白酶解产物分析 | 第25-28页 |
1.5 讨论 | 第28-30页 |
第二章 一种新型的三维打印水凝胶-丝素蛋白-碱性成纤维细胞生长因子复合支架促进皮肤再生的研究 | 第30-51页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 实验材料 | 第31-32页 |
2.2.1 材料和试剂 | 第31页 |
2.2.2 实验仪器及材料 | 第31页 |
2.2.3 相关溶液及动物 | 第31-32页 |
2.3 实验方法 | 第32-36页 |
2.3.1 蚕丝溶液的磺化 | 第32-33页 |
2.3.2 支架的制备 | 第33页 |
2.3.3 3DG-SF-SO_3的形貌表征 | 第33-34页 |
2.3.4 细胞增殖 | 第34页 |
2.3.5 细胞迁移 | 第34页 |
2.3.6 细胞形态观察 | 第34页 |
2.3.7 细胞毒性测试 | 第34-35页 |
2.3.8 皮肤缺损动物模型 | 第35页 |
2.3.9 全层皮肤缺损修复的大体观察 | 第35页 |
2.3.10 苏木精&伊红(H&E)染色 | 第35-36页 |
2.3.11 三色(Masson)染色 | 第36页 |
2.3.12 免疫组织化学染色(IHC) | 第36页 |
2.4 实验结果 | 第36-48页 |
2.4.1 支架的形貌观察 | 第36-37页 |
2.4.2 支架的结构变化 | 第37-38页 |
2.4.3 支架的亲水性测试 | 第38-39页 |
2.4.4 丝素蛋白以及磺化后的丝素蛋白的细胞毒性 | 第39-40页 |
2.4.5 FGF-2对细胞增殖的影响 | 第40-41页 |
2.4.6 FGF-2的释放 | 第41-42页 |
2.4.7 FGF-2对CFF的迁移 | 第42-43页 |
2.4.8 细胞在支架上的伸展情况 | 第43-44页 |
2.4.9 全层皮肤缺损修复的大体观察 | 第44-45页 |
2.4.10 全层皮肤缺损修复的组织学HE染色观察 | 第45-46页 |
2.4.11 全层皮肤缺损修复的组织学Masson染色观察 | 第46-47页 |
2.4.12 全层皮肤缺损修复的免疫组织化学观察 | 第47-48页 |
2.5 讨论 | 第48-51页 |
结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-59页 |
综述 | 第59-82页 |
参考文献 | 第68-82页 |
作者简历及在学期间取得的科研成果 | 第82页 |