摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 周围神经损伤的研究进展 | 第9-14页 |
1.1.1 周围神经损伤的修复方法 | 第9-11页 |
1.1.2 神经导管中神经再生的过程 | 第11-13页 |
1.1.3 用于周围神经损伤修复的材料的基本要求 | 第13页 |
1.1.4 用于周围神经损伤修复的常用材料 | 第13-14页 |
1.2 神经生长因子(NGF)的作用机理 | 第14-15页 |
1.3 论文选题的目的及其主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 神经导管材料及其组成的筛选实验 | 第17-31页 |
2.1 材料制备 | 第17-21页 |
2.1.1 聚乳酸(PDLLA)的制备 | 第17-20页 |
2.1.1.1 聚合方法及机理 | 第17-18页 |
2.1.1.2 聚乳酸的合成 | 第18-20页 |
2.1.2 轻基磷灰石(HA)微粉的制备 | 第20页 |
2.1.3 β-磷酸三钙粉料的制备 | 第20-21页 |
2.2 组成筛选体外降解实验 | 第21-23页 |
2.2.1 材料和仪器 | 第21页 |
2.2.2 复合材料的制备 | 第21页 |
2.2.3 实验方案 | 第21-22页 |
2.2.4 测试方法 | 第22-23页 |
2.3 测试结果 | 第23-28页 |
2.3.1 微粉材料的pH值测定 | 第23-24页 |
2.3.2 复合材料的pH值测定 | 第24-25页 |
2.3.3 复合材料的质量损耗率测定 | 第25-26页 |
2.3.4 大体观察和扫描电镜结果 | 第26-28页 |
2.4 讨论 | 第28-30页 |
2.4.1 β-TCP和HA微粉的溶解和pH值的关系 | 第28页 |
2.4.2 复合材料的降解规律分析 | 第28-30页 |
2.5 本章小节 | 第30-31页 |
第3章 复合型神经导管的制备工艺研究 | 第31-41页 |
3.1 材料与方法 | 第31-32页 |
3.1.1 材料 | 第31-32页 |
3.1.2 神经导管的制备方法 | 第32页 |
3.2 筛选轻基磷灰石含量的实验研究 | 第32-35页 |
3.2.1 实验方案 | 第32页 |
3.2.2 测试结果 | 第32-34页 |
3.2.3 讨论 | 第34-35页 |
3.3 神经导管制备工艺的影响因素 | 第35-40页 |
3.3.1 实验方案 | 第35-36页 |
3.3.2 测试结果 | 第36-38页 |
3.3.3 讨论 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 复合型神经导管的体外降解实验及 NGF体外释放实验 | 第41-50页 |
4.1 复合型神经导管的制备 | 第41-43页 |
4.1.1 材料与仪器 | 第41-42页 |
4.1.2 复合型神经导管的制备 | 第42页 |
4.1.3 复合型导管材料扫描电镜照片 | 第42-43页 |
4.2 体外降解性能研究 | 第43-47页 |
4.2.1 材料与仪器 | 第43页 |
4.2.2 方法 | 第43-44页 |
4.2.3 测试结果 | 第44-47页 |
4.2.4 影响复合型神经导管的降解性能的因素分析 | 第47页 |
4.3 NGF体外释放实验 | 第47-49页 |
4.3.1 材料与仪器 | 第47-48页 |
4.3.2 实验方法 | 第48页 |
4.3.3 结果与讨论 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 复合型神经导管修复大鼠坐骨神经缺损的动物实验研究 | 第50-61页 |
5.1 复合型神经导管修复大鼠坐骨神经缺损的实验 | 第50-55页 |
5.1.1 材料和方法 | 第50-51页 |
5.1.2 检测方法 | 第51页 |
5.1.3 检测结果 | 第51-55页 |
5.1.4 结论 | 第55页 |
5.2 修复大鼠坐骨神经缺损的复合型神经导管中NGF的合适含量 | 第55-58页 |
5.2.1 材料和方法 | 第56页 |
5.2.2 检测方法 | 第56-57页 |
5.2.3 检测结果 | 第57-58页 |
5.2.4 结论 | 第58页 |
5.3 复合导管在动物体内降解后的SEM结果 | 第58-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第6章 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
附录: 攻读硕士期间发表的论文 | 第66页 |