摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 多孔材料 | 第10-12页 |
1.2 骨植入多孔材料基本要求和研究进展 | 第12-14页 |
1.3 骨植入多孔支架材料 | 第14-19页 |
1.3.1 金属材料 | 第14-15页 |
1.3.2 无机非金属材料 | 第15-16页 |
1.3.3 有机高分子材料 | 第16-17页 |
1.3.4 复合材料 | 第17-19页 |
1.4 骨植入多孔支架材料的制备方法 | 第19-21页 |
1.4.1 粉末冶金法 | 第19页 |
1.4.2 发泡法 | 第19-20页 |
1.4.3 溶胶凝胶法 | 第20页 |
1.4.4 快速成形技术 | 第20-21页 |
1.5 骨植入相关生长因子以及药物 | 第21-23页 |
1.5.1 骨形态发生蛋白 | 第21-22页 |
1.5.2 万古霉素 | 第22-23页 |
1.6 研究目的及内容 | 第23-24页 |
1.6.1 研究目的 | 第23页 |
1.6.2 研究内容 | 第23-24页 |
1.7 技术路线 | 第24-26页 |
第二章 多孔石墨烯支架载万古霉素和BMP作为骨植入材料的应用 | 第26-50页 |
2.1 引言 | 第26-28页 |
2.2 材料制备 | 第28-31页 |
2.2.1 主要仪器及试剂 | 第28-29页 |
2.2.2 多孔钛支架制备 | 第29-30页 |
2.2.3 氧化石墨烯的制备 | 第30页 |
2.2.4 明胶微球的制备 | 第30-31页 |
2.2.5 多孔石墨烯支架的制备 | 第31页 |
2.3 多孔石墨烯支架表征 | 第31-34页 |
2.3.1 氧化石墨烯表征 | 第31-32页 |
2.3.2 多孔钛支架表征 | 第32-33页 |
2.3.3 明胶微球表征 | 第33页 |
2.3.4 多孔氧化石墨烯支架载明胶微球形貌 | 第33-34页 |
2.4 多孔石墨烯支架载BMP与万古霉素的表征 | 第34-35页 |
2.4.1 明胶微球载BMP的释放试验 | 第34页 |
2.4.2 明胶微球万古霉素的释放试验 | 第34页 |
2.4.3 明胶微球载万古霉素的抗菌实验 | 第34-35页 |
2.5 细胞实验 | 第35-37页 |
2.5.1 主要仪器及试剂 | 第35-36页 |
2.5.2 MTT细胞毒性检测 | 第36页 |
2.5.3 ALP活性检测 | 第36-37页 |
2.6 动物植入实验 | 第37-38页 |
2.6.1 实验分组及方法 | 第37-38页 |
2.6.2 硬组织切片观察 | 第38页 |
2.7 结果与讨论 | 第38-49页 |
2.7.1 氧化石墨烯表征 | 第38-39页 |
2.7.2 多孔钛支架 | 第39-41页 |
2.7.3 明胶微球 | 第41-43页 |
2.7.4 多孔石墨烯支架载明胶微球 | 第43页 |
2.7.5 多孔石墨烯支架载载BMP以及万古霉素的表征 | 第43-46页 |
2.7.6 细胞实验 | 第46-47页 |
2.7.7 动物实验 | 第47-49页 |
2.8 本章小结 | 第49-50页 |
第三章 骨植入多孔磷酸钙支架制备及表征 | 第50-63页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 高强度多孔磷酸钙支架的研究方向 | 第51-52页 |
3.3 多孔磷酸钙(HA)支架的制备 | 第52-54页 |
3.3.1 主要仪器及试剂 | 第52页 |
3.3.2 实验步骤 | 第52-54页 |
3.4 多孔磷酸钙支架的表征 | 第54-56页 |
3.4.1 体积收缩成型分析 | 第54-55页 |
3.4.2 形貌表征 | 第55页 |
3.4.3 孔隙率 | 第55页 |
3.4.4 支架强度表征 | 第55-56页 |
3.5 结果与讨论 | 第56-62页 |
3.5.1 低分子量聚苯乙烯体系 | 第56-57页 |
3.5.2 高分子量聚苯乙烯体系 | 第57-59页 |
3.5.3 高分子量聚乳酸体系 | 第59-62页 |
3.6 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
攻读硕士学位期间发表的科研成果 | 第73页 |