英文缩略词(Abbreviation) | 第9-11页 |
中文摘要 | 第11-13页 |
Abstract | 第13-15页 |
前言 | 第16-18页 |
第一章:海藻酸/胶原/纳米羟基磷灰石可注射骨修复材料的制备及理化性能研究 | 第18-32页 |
1 前言 | 第18-19页 |
2 材料与方法 | 第19-21页 |
2.1 实验材料与试剂 | 第19页 |
2.2 海藻酸基复合水凝胶的制备 | 第19页 |
2.3 可注射性能和流变学性能 | 第19-20页 |
2.4 力学性能 | 第20页 |
2.5 扫描电子显微镜(SEM) | 第20页 |
2.6 傅里叶变换红外吸收光谱(FTIR) | 第20页 |
2.7 体外降解性能 | 第20-21页 |
3 结果 | 第21-30页 |
3.1 纳米羟基磷灰石/胶原复合材料优化及形貌表征 | 第21-22页 |
3.2 海藻酸基复合水凝胶形貌表征及表征 | 第22-27页 |
3.2.1 流变学性能 | 第23-24页 |
3.2.2 形貌表征及成分分析 | 第24-26页 |
3.2.3 力学性能 | 第26-27页 |
3.3 体外降解性能 | 第27-30页 |
4 讨论 | 第30-31页 |
5 本章小结 | 第31-32页 |
第二章:海藻酸/胶原/纳米羟基磷灰石可注射骨修复材料的体内生物相容性评价及颅骨缺损修复评价 | 第32-48页 |
1 引言 | 第32页 |
2 材料与方法 | 第32-36页 |
2.1 试剂药品 | 第32-33页 |
2.2 生物学评价 | 第33-34页 |
2.3 皮内反应试验及体内试验评价 | 第34-36页 |
2.4 颅骨缺损模型植入试验 | 第36页 |
3 结果 | 第36-46页 |
3.1 细胞毒性实验 | 第36-37页 |
3.2 细胞增殖实验 | 第37-38页 |
3.3 体外成骨细胞分化实验 | 第38-39页 |
3.4 皮内反应试验 | 第39-41页 |
3.5 体内降解实验 | 第41页 |
3.6 体内骨缺损修复试验评价 | 第41-46页 |
4 讨论 | 第46-47页 |
5 本章小结 | 第47-48页 |
第三章:温敏海藻酸/功能肽纤维/纳米羟基磷灰石可注射骨修复材料的制备及理化性能研究 | 第48-61页 |
1 引言 | 第48-49页 |
2. 实验部分 | 第49-51页 |
2.1 试剂和药品 | 第49页 |
2.2 温敏可注射骨材料的制备及可注射性能 | 第49-50页 |
2.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第50页 |
2.4 流变性能与力学性能研究 | 第50-51页 |
2.5 体外降解性能研究 | 第51页 |
3 结果与讨论 | 第51-58页 |
3.1 温敏注射骨材料的可注射性及形貌表征 | 第51-56页 |
3.2 力学性能 | 第56-58页 |
3.3 体外降解性能 | 第58页 |
4 讨论 | 第58-60页 |
5 本章小结 | 第60-61页 |
第四章:温敏可注射海藻酸/功能肽纤维/纳米羟基磷灰石骨修复材料的体内生物相容性评价 | 第61-80页 |
1 引言 | 第61页 |
2 实验部分 | 第61-64页 |
2.1 试剂和药品 | 第61页 |
2.2 温敏可注射骨材料的体外生物学实验 | 第61-62页 |
2.3 温敏可注射骨材料的体内生物学试验 | 第62-64页 |
3 结果 | 第64-78页 |
3.1 温敏可注射骨材料对成骨细胞的增殖、粘附 | 第64-66页 |
3.2 温敏可注射骨材料的体内生物学试验 | 第66-78页 |
4 讨论 | 第78页 |
5 本章小结 | 第78-80页 |
论文结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
附录 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
综述:可注射骨修复材料的研究进展 | 第88-113页 |
1 引言 | 第88-89页 |
2 骨的成分和分级构造 | 第89-91页 |
2.1 骨的成分 | 第89-90页 |
2.2 骨的分级结构 | 第90-91页 |
3 骨修复材料 | 第91-97页 |
3.1 金属及合金材料 | 第92页 |
3.2 人工骨水泥材料 | 第92-94页 |
3.3 生物陶瓷类材料 | 第94-95页 |
3.4 高分子材料及复合材料 | 第95-97页 |
4 可注射聚合物类水凝胶及其在骨组织工程领域的应用 | 第97-104页 |
参考文献 | 第104-113页 |