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用于修复周围神经缺损的复合材料及其性能研究

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

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