摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-5页 |
中文文摘 | 第5-11页 |
第1章 绪论 | 第11-33页 |
·组织工程支架材料 | 第11-16页 |
·支架材料的作用及理想支架材料的要求 | 第11-12页 |
·组织工程支架材料的发展趋势 | 第12-13页 |
·目前应用的支架材料 | 第13-14页 |
·精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)三肽序列在组织工程支架中的应用 | 第14-16页 |
·蛛丝蛋白 | 第16-20页 |
·蜘蛛丝的结构组成与理化性质 | 第16-17页 |
·天然蜘蛛丝的力学性能 | 第17页 |
·天然蛛丝生物相容性 | 第17-18页 |
·再生丝或重组丝的研究 | 第18-20页 |
·柞蚕丝素蛋白 | 第20-22页 |
·柞蚕丝素蛋白的结构组成与理化性质 | 第20-21页 |
·再生柞蚕丝素蛋白的研究现状 | 第21-22页 |
·支架材料的制备及表征方法 | 第22-26页 |
·多孔膜支架的制备 | 第22-23页 |
·纳米纤维支架的制备 | 第23-25页 |
·支架材料的性能表征 | 第25-26页 |
·组织工程肌腱的研究 | 第26-30页 |
·组织工程肌腱支架材料的研究现状 | 第26-28页 |
·肌腱组织工程的研究方法 | 第28-30页 |
·肌腱组织工程目前存在的问题 | 第30页 |
·本研究的背景、内容及意义 | 第30-33页 |
·本研究的背景及意义 | 第30-31页 |
·本研究的主要内容 | 第31-33页 |
第2章 RGD-重组蛛丝蛋白pNSR-16作为组织工程支架材料的研究 | 第33-49页 |
·材料 | 第33-34页 |
·菌株 | 第33页 |
·主要试剂 | 第33页 |
·主要仪器 | 第33-34页 |
·培养基等常用溶液的配方 | 第34页 |
·方法 | 第34-38页 |
·pNSR-16/BL21(DE3)plysS的高密度发酵 | 第34-36页 |
·表达产物pNSR-16的分离纯化 | 第36-37页 |
·pNSR-16/PVA多孔复合支架材料的制备 | 第37页 |
·FTIR研究制膜过程中pNSR-16分子构象的影响因素 | 第37页 |
·pNSR-16/PVA纳米复合支架材料的制备 | 第37-38页 |
·pNSR-16/PVA支架材料的形态结构表征 | 第38页 |
·pNSR-16/PVA多孔支架材料的细胞相容性 | 第38页 |
·结果 | 第38-47页 |
·pNSR-16/BL21(DE3)plysS的高密度发酵 | 第38-39页 |
·pNSR-16的纯化 | 第39页 |
·制膜过程中pNSR-16分子构象的影响因素 | 第39-44页 |
·pNSR-16/PVA多孔支架材料及纳米支架材料的形态 | 第44-45页 |
·pNSR-16/PVA多孔支架材料的细胞相容性 | 第45-47页 |
·讨论 | 第47-49页 |
第3章 柞蚕丝素蛋白作为组织工程支架材料的研究 | 第49-61页 |
·材料 | 第49页 |
·实验试剂 | 第49页 |
·实验仪器 | 第49页 |
·方法 | 第49-51页 |
·柞蚕丝素蛋白溶剂的选择 | 第49-50页 |
·WSF/PVA复合材料的制备 | 第50页 |
·材料结构与性能表征 | 第50页 |
·WSF/PVA-124复合材料的细胞相容性研究 | 第50-51页 |
·结果 | 第51-58页 |
·柞蚕丝素蛋白的溶剂 | 第51页 |
·复合材料的形态结构 | 第51页 |
·红外光谱(IR)分析不同制膜条件对柞蚕丝素蛋白构象的影响 | 第51-55页 |
·不同制膜条件对复合材料力学性能的影响 | 第55-57页 |
·WSF/PVA-124复合材料的细胞相容性 | 第57-58页 |
·讨论 | 第58-61页 |
第4章 柞蚕丝纤维作为组织工程肌腱支架的研究 | 第61-75页 |
·材料 | 第61页 |
·实验试剂 | 第61页 |
·实验器材 | 第61页 |
·方法 | 第61-67页 |
·人工腱的制备 | 第61-62页 |
·柞蚕丝纤维的肌腱细胞相容性 | 第62页 |
·柞蚕丝纤维作为人工腱修复兔跟腱损伤 | 第62-67页 |
·结果 | 第67-70页 |
·柞蚕丝纤维的肌腱细胞相容性 | 第67页 |
·柞蚕丝纤维作为人工腱修复兔跟腱损伤 | 第67-70页 |
·讨论 | 第70-75页 |
结论 | 第75-77页 |
附录 英文缩略词表 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
个人简历 | 第89-91页 |