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完全生物可吸收聚乳酸—三亚甲基碳酸酯—乙交酯共聚物心血管支架的研究

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 绪论第12-44页
    1.1 引言第12页
    1.2 血管支架发展历史第12-16页
        1.2.1 金属裸支架第13页
        1.2.2 金属药物洗脱支架第13-15页
        1.2.3 完全生物可吸收血管支架第15-16页
    1.3 完全生物可吸收高分子材料第16-24页
        1.3.1 PLLA的合成、结构、性能及应用第18-22页
            1.3.1.1 PLA的合成第18-20页
            1.3.1.2 PLLA的结构、性能及应用第20-22页
        1.3.2 PTMC的结构、性能及应用第22-23页
        1.3.3 PGA的结构、性能及应用第23-24页
    1.4 完全生物可吸收高分子血管支架第24-33页
        1.4.1 血管支架理化性能评价指标第24-27页
            1.4.1.1 生物相容性第24-25页
            1.4.1.2 降解性能第25页
            1.4.1.3 载药性能第25-26页
            1.4.1.4 物理学特性及力学性能第26-27页
        1.4.2 完全生物可吸收高分子血管支架的研究进展第27-33页
            1.4.2.1 Igaki-Tamai支架第27-28页
            1.4.2.2 Abbott ABSORB支架第28-29页
            1.4.2.3 REVA&ReZolve支架第29-30页
            1.4.2.4 IEDAL支架第30-31页
            1.4.2.5 PLLA/P(4HB)支架第31页
            1.4.2.6 PLLA/PCL/TEC支架第31-32页
            1.4.2.7 其他支架第32-33页
    1.5 本论文课题的提出第33-36页
    参考文献第36-44页
第二章 PLLA-TMC-GA的合成与性能第44-74页
    2.1 实验部分第45-50页
        2.1.1 试剂与材料第45-46页
        2.1.2 单体的制备第46-48页
            2.1.2.1 LLA的制备第46页
            2.1.2.2 TMC的制备第46-47页
            2.1.2.3 GA的制备第47-48页
        2.1.3 PLLA-TMC-GA三元共聚物的合成第48页
        2.1.4 PLGA纤维的表面等离子体处理第48页
        2.1.5 膜样品的制备第48-49页
        2.1.6 分析测试仪器与方法第49-50页
    2.2 结果与讨论第50-67页
        2.2.1 PLLA-TMC-GA的化学结构与分子量第51-54页
        2.2.2 PLLA-TMC-GA的晶体结构第54-55页
        2.2.3 PLLA-TMC-GA的热性能第55-57页
        2.2.4 PLLA-TMC-GA的静态力学性能第57-60页
        2.2.5 PLGA纤维增强PLLA-TMC-GA复合材料的静态力学性能第60-61页
        2.2.6 PLLA-TMC-GA的动态力学性能第61-63页
        2.2.7 PLLA-TMC-GA的热降解动力学第63-67页
    2.3 结论第67-69页
    参考文献第69-74页
第三章 PLLA-TMC-GA分子链微结构与性能的关系第74-89页
    3.1 实验部分第74-75页
        3.1.1 试剂与材料第74-75页
        3.1.2 分析测试仪器与方法第75页
    3.2 结果与讨论第75-86页
        3.2.1 PLLA-TMC-GA分子链微结构分析第75-83页
        3.2.2 PLLA-TMC-GA分子链微结构与性能的关系第83-86页
    3.3 结论第86-87页
    参考文献第87-89页
第四章 PLLA-TMC-GA的酶降解行为第89-104页
    4.1 实验部分第89-90页
        4.1.1 试剂与材料第89-90页
        4.1.2 酶降解实验第90页
        4.1.3 分析测试仪器与方法第90页
    4.2 结果与讨论第90-101页
        4.2.1 聚合物降解过程中失重率与吸水率的变化第91-92页
        4.2.2 聚合物降解过程中分子量及其分布的变化第92-94页
        4.2.3 聚合物降解过程中组分含量的变化第94页
        4.2.4 聚合物降解过程中热性能的变化第94-97页
        4.2.5 聚合物降解过程中表面形貌观察第97-101页
    4.3 结论第101-102页
    参考文献第102-104页
第五章 PLLA-TMC-GA的体外降解行为第104-125页
    5.1 实验部分第104-105页
        5.1.1 试剂与材料第104-105页
        5.1.2 体外降解实验第105页
        5.1.3 分析测试仪器与方法第105页
    5.2 结果与讨论第105-122页
        5.2.1 聚合物降解过程中失重率与吸水率的变化第106-108页
        5.2.2 聚合物降解过程中分子量及其分布的变化第108-110页
        5.2.3 聚合物降解过程中热性能的变化第110-115页
        5.2.4 聚合物降解过程中晶体结构的变化第115页
        5.2.5 聚合物降解过程中组分含量的变化第115-120页
        5.2.6 聚合物降解过程中表面形貌观察第120-122页
    5.3 结论第122-123页
    参考文献第123-125页
第六章 PLLA-TMC-GA的生物相容性第125-140页
    6.1 实验部分第125-129页
        6.1.1 试剂与材料第125-126页
        6.1.2 浸提液制备第126页
        6.1.3 细胞相容性第126-127页
        6.1.4 血液相容性第127-128页
        6.1.5 免疫相容性第128页
        6.1.6 分析测试仪器与方法第128-129页
        6.1.7 数据分析第129页
    6.2 结果与讨论第129-137页
        6.2.1 PLLA-TMC-GA的细胞相容性第129-131页
        6.2.2 PLLA-TMC-GA的血液相容性第131-134页
            6.2.2.1 溶血实验第131-132页
            6.2.2.2 血小板黏附的观察第132-133页
            6.2.2.3 动态凝血时间第133-134页
            6.2.2.4 血浆复钙时间第134页
        6.2.3 PLLA-TMC-GA的免疫相容性第134-137页
            6.2.3.1 THP-1细胞诱导分化为巨噬细胞第134-135页
            6.2.3.2 THP-1细胞释放IL-1β,TNF-α和TGF-β1第135-137页
    6.3 结论第137-138页
    参考文献第138-140页
第七章 PLLA-TMC-GA支架的成型加工第140-148页
    7.1 实验部分第140-141页
        7.1.1 实验材料第140页
        7.1.2 聚合物管材的挤出成型第140页
        7.1.3 聚合物支架的雕刻成型第140-141页
        7.1.4 分析测试仪器与方法第141页
    7.2 结果与讨论第141-144页
        7.2.1 PLLA-TMC-GA管材的挤出成型第141-143页
        7.2.2 PLLA-TMC-GA支架的雕刻成型第143-144页
    7.3 结论第144-146页
    参考文献第146-148页
论文总结与研究展望第148-151页
攻读学位期间的主要研究成果第151-154页
致谢第154-155页

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