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复合生长因子和基因制备促血管再生活性支架的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 文献综述第13-42页
   ·再生医学与组织工程概述第13-15页
   ·组织工程的研究内容第15-18页
     ·种子细胞第15-16页
     ·组织工程支架第16-17页
     ·组织工程化组织或器官的构建第17-18页
     ·正在构建的组织工程化器官第18页
   ·血管化在组织工程中的意义第18-22页
     ·新血管形成过程第19页
     ·血管化对材料物理化学结构的要求第19-20页
     ·促血管生成生长因子的作用第20-21页
     ·复合细胞的作用第21-22页
   ·基因治疗第22-40页
     ·基因治疗的发展第22-23页
     ·基因治疗的手段和程序第23-24页
     ·基因治疗技术的应用第24-27页
       ·基因治疗在肿瘤疾病中的应用第24-25页
       ·基因治疗在组织工程中的应用第25-27页
     ·基因传递的途径第27-28页
     ·基因传递的载体第28-40页
       ·病毒载体第29页
       ·非病毒载体第29-40页
   ·课题提出第40-42页
第二章 基于静电吸引层层组装的活性因子传递体系第42-60页
   ·实验部分第46-49页
   ·多层膜层层自组装过程的表征第49-52页
   ·多层膜的生物活性第52-55页
   ·多层膜的稳定性第55-57页
   ·aFGF在支架中的层层自组装及生物活性评价第57-59页
   ·本章小结第59-60页
第三章 N-三甲基壳聚糖的合成及基因传递研究第60-75页
   ·实验部分第60-64页
   ·N-三甲基壳聚糖氯化物的结构表征第64-66页
   ·载体/DNA复合物微粒的物理性质第66-69页
   ·载体/DNA复合物微粒的细胞毒性第69-70页
   ·载体/DNA复合物微粒的细胞吞噬第70-72页
   ·载体/DNA复合物微粒的细胞转染第72-73页
   ·本章小结第73-75页
第四章 TMC-g-PNIPAAm接枝共聚物温度响应型基因传递载体的研究第75-96页
   ·实验部分第76-79页
   ·PNIPAAm-COOH和TMC-g-PNIPAAm的结构与性质第79-86页
     ·PNIPAAm-COOH的结构第79-82页
     ·TMC-g-PNIPAAm的结构与性质第82-86页
   ·TMC-g-PNIPAAm/DNA复合物微粒的物理性质第86-92页
   ·TMC-g-PNIPAAm/DNA复合物微粒的细胞吞噬与转染第92-94页
   ·TMC-g-PNIPAAm/DNA复合物微粒的细胞毒性第94-95页
   ·本章小结第95-96页
第五章 多肽介导微粒细胞吞噬及基因传递研究第96-113页
   ·实验部分第97-101页
   ·Tat修饰二氧化硅微粒的物理化学性质及细胞吞噬行为第101-106页
     ·Tat修饰二氧化硅微粒的物理化学性质第101-103页
     ·Tat修饰二氧化硅微粒的细胞吞噬第103-105页
     ·Tat修饰二氧化硅微粒在细胞内的分布第105-106页
   ·Tat修饰的TMO/DNA微粒的物理化学性质及基因转染能力第106-111页
     ·Tat修饰的TMO/DNA微粒的物理化学性质第106-109页
     ·Tat修饰的TMO/DNA微粒的细胞吞噬和基因转染第109-111页
     ·Tat修饰的TMO/DNA微粒的细胞毒性第111页
   ·本章小结第111-113页
第六章 负载基因活性支架的体内血管化研究第113-123页
   ·实验部分第113-115页
   ·各种载体的体外基因转染效率比较第115-116页
   ·载体/DNA微粒与支架的复合及缓释第116-118页
   ·复合载体/DNA微粒的支架的促血管化研究第118-122页
     ·大体观察第118-119页
     ·组织学观察第119-122页
   ·本章小结第122-123页
全文总结第123-125页
不足与展望第125-126页
参考文献第126-146页
致谢第146-148页
作者简介第148页
攻读博士学位期间发表的论文:第148-149页

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