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用于制备可降解血管支架的角蛋白材料的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 角蛋白第11-13页
    1.2 角鞘角蛋白第13-14页
    1.3 角蛋白在生物材料中的应用第14-17页
        1.3.1 角蛋白薄膜第14-16页
        1.3.2 角蛋白海绵和支架第16页
        1.3.3 角蛋白水凝胶第16-17页
        1.3.4 角蛋白填充材料第17页
    1.4 本论文的立题、研究内容和创新点第17-20页
        1.4.1 立题第17-18页
        1.4.2 研究内容第18-19页
        1.4.3 创新点第19-20页
第二章 三种牛科动物角鞘的结构与性能研究第20-40页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验材料与方法第20-24页
        2.2.1 主要材料与仪器第20-21页
        2.2.2 角鞘样品的制备第21-23页
        2.2.3 拉伸试验第23页
        2.2.4 微米压痕试验第23页
        2.2.5 角鞘拉曼光谱学分析第23页
        2.2.6 角鞘元素分析第23-24页
        2.2.7 角鞘的扫描电镜微观观察第24页
        2.2.8 实验数据分析第24页
    2.3 结果与讨论第24-38页
        2.3.1 水分对角蛋白材料力学特性的影响第24-30页
        2.3.2 取样位置对角蛋白材料力学特性的影响第30-31页
        2.3.3 取样方向对角蛋白材料力学特性的影响第31页
        2.3.4 三种角蛋白材料力学特性的对比分析第31-34页
        2.3.5 角鞘角蛋白的元素分析第34-36页
        2.3.6 角鞘角蛋白材料的微观结构第36-38页
    2.4 小结第38-40页
第三章 可降解角鞘角蛋白材料的制备第40-56页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验材料与方法第40-44页
        3.2.1 主要材料与仪器第40-42页
        3.2.2 角鞘样品的制备第42页
        3.2.3 角鞘角蛋白材料的氧化处理第42-43页
        3.2.4 拉伸试验第43页
        3.2.5 傅立叶红外光谱学(FTIR)分析第43页
        3.2.6 热分析第43-44页
        3.2.7 拉伸断裂面微观结构观察第44页
        3.2.8 体外降解实验第44页
        3.2.9 SDS-PAGE第44页
        3.2.10 实验数据分析第44页
    3.3 结果与讨论第44-55页
        3.3.1 氧化条件对角鞘力学特性的影响第44-47页
        3.3.2 FTIR 分析第47-50页
        3.3.3 热分析第50-52页
        3.3.4 拉伸断裂面的微观结构第52-53页
        3.3.5 体外降解性能第53-54页
        3.3.6 SDS-PAGE 分析第54-55页
    3.4 小结第55-56页
第四章 可降解角鞘角蛋白材料的生物学分析第56-68页
    4.1 引言第56页
    4.2 实验材料与方法第56-59页
        4.2.1 主要材料与仪器第56-57页
        4.2.2 细胞毒性试验第57页
        4.2.3 溶血试验第57-58页
        4.2.4 血小板粘附试验第58页
        4.2.5 体外抗凝血时间和纤维蛋白原(Fib)测试第58-59页
        4.2.6 小鼠皮下植入试验第59页
        4.2.7 数据处理与分析第59页
    4.3 结果与讨论第59-67页
        4.3.1 细胞毒性试验结果第59-61页
        4.3.2 溶血性能第61页
        4.3.3 血小板粘附性能第61-62页
        4.3.4 纤维蛋白原(Fib)测试结果第62-63页
        4.3.5 PTT 和 APTT第63-64页
        4.3.6 皮下植入试验结果第64-67页
    4.4 小结第67-68页
第五章 冠脉血管支架的设计及力学行为分析第68-77页
    5.1 引言第68-69页
    5.2 实验内容第69-71页
        5.2.1 主要软件第69页
        5.2.2 血管支架模型设计第69-70页
        5.2.3 血管支架有限元模拟分析第70-71页
    5.3 图案设计理论分析第71-76页
        5.3.1 支架三维模型第71页
        5.3.2 支架的压缩能力分析第71-74页
        5.3.3 支架的抗压能力分析第74-76页
    5.4 小结第76-77页
第六章 结论第77-79页
参考文献第79-87页
攻读硕士学位期间完成的科研论文及奖项第87-88页
致谢第88页

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