摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第9-14页 |
第一章 小肠粘膜下层的成骨机制研究 | 第14-33页 |
1.1 实验材料 | 第14-15页 |
1.1.1 实验动物 | 第14页 |
1.1.2 主要试剂 | 第14页 |
1.1.3 主要仪器 | 第14-15页 |
1.2 实验方法 | 第15-23页 |
1.2.1 细胞培养及传代 | 第15-16页 |
1.2.2 材料准备 | 第16-17页 |
1.2.3 SIS形态表征 | 第17页 |
1.2.4 细胞在SIS上的增殖 | 第17页 |
1.2.5 细胞在SIS上的成骨分化 | 第17-20页 |
1.2.6 体内小鼠头盖骨缺损修复 | 第20-23页 |
1.3 实验结果 | 第23-31页 |
1.3.1 细胞形态观察 | 第23-25页 |
1.3.2 细胞相容性评价 | 第25-26页 |
1.3.3 SIS促进细胞的成骨分化 | 第26-29页 |
1.3.4 SIS促进体内骨修复 | 第29-31页 |
1.4 讨论 | 第31-33页 |
第二章 SIS/PMMA复合骨水泥用于椎体骨修复 | 第33-47页 |
2.1 实验材料 | 第33-34页 |
2.1.1 实验动物 | 第33页 |
2.1.2 主要试剂 | 第33页 |
2.1.3 主要仪器 | 第33-34页 |
2.2 实验方法 | 第34-36页 |
2.2.1 SIS/PMMA复合骨水泥的制备 | 第34页 |
2.2.2 SIS/PMMA复合骨水泥形貌表征 | 第34页 |
2.2.3 SIS/PMMA复合骨水泥力学性能测试 | 第34页 |
2.2.4 SIS/PMMA复合骨水泥细胞相容性评价 | 第34-35页 |
2.2.5 SIS/PMMA复合骨水泥成骨诱导性评价 | 第35页 |
2.2.6 SIS/PMMA复合骨水泥体内骨整合及骨再生评价 | 第35-36页 |
2.3 实验结果 | 第36-45页 |
2.3.1 SIS/PMMA复合骨水泥内部出现多孔结构 | 第36-37页 |
2.3.2 SIS/PMMA复合骨水泥压缩模量、抗压强度下降 | 第37-38页 |
2.3.3 SIS/PMMA复合骨水泥的细胞相容增加 | 第38-40页 |
2.3.4 SIS/PMMA复合骨水泥的成骨诱导性增强 | 第40-41页 |
2.3.5 SIS/PMMA复合骨水泥显著促进动物体内椎体骨修复 | 第41-45页 |
2.4 讨论 | 第45-47页 |
第三章 成骨基质修饰SIS | 第47-59页 |
3.1 实验材料 | 第47-48页 |
3.1.1 实验动物 | 第47页 |
3.1.2 主要试剂 | 第47页 |
3.1.3 主要仪器 | 第47-48页 |
3.2 实验方法 | 第48-50页 |
3.2.1 ADSCs的培养 | 第48页 |
3.2.2 ECM-SIS材料的制备 | 第48页 |
3.2.3 ADSCs在ECM-SIS上的黏附 | 第48-49页 |
3.2.4 ADSCs在ECM-SIS上的增殖 | 第49页 |
3.2.5 ADSCs在ECM-SIS上的成骨分化 | 第49-50页 |
3.2.6 ADSCs/ECM-SIS的小鼠体内骨再生评价 | 第50页 |
3.3 实验结果 | 第50-57页 |
3.3.1 ECM-SIS促进ADSCs的黏附 | 第50-52页 |
3.3.2 ECM-SIS促进ADSCs的增殖 | 第52-53页 |
3.3.3 ECM-SIS促进ADSCs的成骨分化 | 第53-55页 |
3.3.4 ADSCs/ECM-SIS细胞支架复合物促进小鼠体内骨再生..473.4 讨论 | 第55-57页 |
3.4 讨论 | 第57-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
附录A 文献综述 | 第64-77页 |
参考文献 | 第71-77页 |
在学研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |