丝蛋白海绵的力学调控及其生物相容性研究
中文摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第10-19页 |
1.1 组织工程和组织工程用生物材料 | 第10-12页 |
1.1.1 组织工程 | 第10页 |
1.1.2 组织工程用生物材料 | 第10-12页 |
1.2 丝蛋白的研究背景 | 第12-17页 |
1.2.1 蚕丝的结构和化学组成 | 第12-14页 |
1.2.2 丝蛋白材料的特征 | 第14页 |
1.2.3 丝蛋白材料的制备 | 第14-16页 |
1.2.4 丝蛋白材料在组织工程中的应用 | 第16-17页 |
1.2.5 丝蛋白自组装机理 | 第17页 |
1.3 本课题的研究目的 | 第17-19页 |
1.3.1 研究目的 | 第17-18页 |
1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
第二章 温度诱导丝蛋白纳米短纤维支架的性能研究 | 第19-33页 |
2.1 材料设备 | 第19-20页 |
2.1.1 实验材料与试剂 | 第19-20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20页 |
2.2 实验方法 | 第20-22页 |
2.2.1 丝蛋白溶液的制备 | 第20-21页 |
2.2.2 丝蛋白支架的制备 | 第21页 |
2.2.3 溶液及支架性能表征 | 第21-22页 |
2.3 结果与讨论 | 第22-32页 |
2.3.1 非晶丝蛋白纳米短纤维溶液性质 | 第22-23页 |
2.3.2 丝蛋白支架制备机理 | 第23-24页 |
2.3.3 丝蛋白支架微观形貌 | 第24-25页 |
2.3.4 丝蛋白支架的二级结构 | 第25-28页 |
2.3.5 丝蛋白支架的降解性能 | 第28-29页 |
2.3.6 丝蛋白支架的机械性能 | 第29-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 丝蛋白支架生物相容性的研究 | 第33-47页 |
3.1 材料与设备 | 第33-34页 |
3.1.1 实验材料与试剂 | 第33-34页 |
3.1.2 实验仪器 | 第34页 |
3.2 实验方法 | 第34-38页 |
3.2.1 丝蛋白支架的制备 | 第34页 |
3.2.2 溶液的配制 | 第34页 |
3.2.3 骨髓间充质干细胞的提取与培养 | 第34-35页 |
3.2.4 骨髓间充质干细胞的接种 | 第35页 |
3.2.5 多孔材料的皮下埋置 | 第35页 |
3.2.6 细胞增殖实验 | 第35-36页 |
3.2.7 细胞分化实验 | 第36-37页 |
3.2.8 体内动物实验 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-46页 |
3.3.1 细胞增殖实验 | 第38-40页 |
3.3.2 细胞分化实验 | 第40-42页 |
3.3.3 体内动物实验 | 第42-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 甘油和温度诱导制备丝蛋白支架的性能研究 | 第47-56页 |
4.1 材料设备 | 第47-48页 |
4.1.1 实验材料与试剂 | 第47-48页 |
4.1.2 实验仪器 | 第48页 |
4.2 实验方法 | 第48-49页 |
4.2.1 丝蛋白水溶液的制备 | 第48页 |
4.2.2 丝蛋白支架的制备 | 第48-49页 |
4.2.3 丝蛋白支架性能表征 | 第49页 |
4.2.4 间充质干细胞的提取与培养 | 第49页 |
4.2.5 间充质干细胞的接种 | 第49页 |
4.2.6 细胞增殖实验 | 第49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-55页 |
4.3.1 丝蛋白支架制备机理 | 第49-50页 |
4.3.2 甘油和温度诱导对支架形貌的影响 | 第50-51页 |
4.3.3 甘油对支架二级结构的影响 | 第51-52页 |
4.3.4 丝蛋白支架酶降解 | 第52-53页 |
4.3.5 丝蛋白支架的机械性能 | 第53-54页 |
4.3.6 细胞增殖实验 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 结语 | 第56-58页 |
5.1 总结 | 第56页 |
5.2 研究计划 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-67页 |
发表文章 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |