基于蓝鲨Ⅱ型胶原蛋白/壳聚糖防海水及促伤口愈合纳米纤维复合膜的制备
摘要 | 第5-8页 |
abstract | 第8-10页 |
第1章 前言 | 第14-20页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 研究背景简介 | 第14-17页 |
1.2.1 被动型伤口敷料 | 第15页 |
1.2.2 交互型伤口敷料 | 第15-16页 |
1.2.3 生物型伤口敷料 | 第16-17页 |
1.3 生物材料简介 | 第17-18页 |
1.3.1 海洋胶原蛋白 | 第17-18页 |
1.3.2 壳聚糖(chitosan) | 第18页 |
1.4 静电纺丝简介 | 第18-19页 |
1.5 课题的研究意义与内容 | 第19-20页 |
1.5.1 研究的目的及意义 | 第19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-20页 |
第2章 静电纺丝溶剂的选择 | 第20-27页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第20页 |
2.1.1 实验材料 | 第20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20页 |
2.2 实验方法 | 第20-21页 |
2.2.1 胶原蛋白的SDS-PAGE电泳 | 第20-21页 |
2.2.2 胶原蛋白溶解 | 第21页 |
2.2.3 壳聚糖的降解 | 第21页 |
2.2.4 壳聚糖的溶解 | 第21页 |
2.2.5 壳聚糖胶原蛋白混纺 | 第21页 |
2.3 实验结果与分析 | 第21-26页 |
2.3.1 胶原蛋白的SDS-PAGE电泳 | 第21-22页 |
2.3.2 胶原蛋白的溶解及纺丝 | 第22-23页 |
2.3.3 壳聚糖的溶解及纺丝 | 第23-25页 |
2.3.4 壳聚糖胶原蛋白混纺 | 第25-26页 |
2.4 结论 | 第26-27页 |
第3章 静电纺丝参数的优化 | 第27-41页 |
3.1 实验材料及仪器 | 第27页 |
3.1.1 实验材料 | 第27页 |
3.1.2 实验仪器 | 第27页 |
3.2 实验方法 | 第27-30页 |
3.2.1 静电纺溶液的配置 | 第27-28页 |
3.2.2 单因素实验 | 第28-29页 |
3.2.3 响应曲面设计方法 | 第29-30页 |
3.2.4 响应曲面设计方法回归模型的验证 | 第30页 |
3.2.5 纳米纤维复合膜的性能评价 | 第30页 |
3.3 实验结果与分析 | 第30-39页 |
3.3.1 单因素实验 | 第31-33页 |
3.3.2 响应曲面设计确定最优纺丝工艺参数 | 第33-36页 |
3.3.3 最优静电纺丝工艺参数的确定及验证 | 第36-37页 |
3.3.4 纳米纤维复合膜的性能评价 | 第37-39页 |
3.4 结论 | 第39-41页 |
第4章 纳米纤维复合膜的交联 | 第41-48页 |
4.1 实验材料及仪器 | 第41-42页 |
4.1.1 实验材料 | 第41页 |
4.1.2 实验仪器 | 第41-42页 |
4.2 实验方法 | 第42-43页 |
4.2.1 纳米纤维复合膜的制备 | 第42页 |
4.2.2 纳米纤维复合膜交联 | 第42页 |
4.2.3 交联纤维膜的防水性能测试 | 第42-43页 |
4.2.4 接触角测试 | 第43页 |
4.2.5 拉伸力学性能测试 | 第43页 |
4.2.6 红外光谱测试 | 第43页 |
4.2.7 热重测试 | 第43页 |
4.3 实验结果与分析 | 第43-47页 |
4.3.1 纳米纤维复合膜防水性能分析 | 第43-44页 |
4.3.2 接触角分析 | 第44-45页 |
4.3.3 纳米纤维复合膜拉伸断裂分析 | 第45-46页 |
4.3.4 红外光谱分析 | 第46页 |
4.3.5 热重分析 | 第46-47页 |
4.4 结论 | 第47-48页 |
第5章 纳米纤维复合膜的生物相容性 | 第48-53页 |
5.1 实验材料及仪器 | 第48页 |
5.1.1 实验材料 | 第48页 |
5.1.2 实验仪器 | 第48页 |
5.2 实验方法 | 第48-50页 |
5.2.1 纳米纤维复合膜的制备 | 第48-49页 |
5.2.2 细胞相容性 | 第49-50页 |
5.3 实验结果与分析 | 第50-52页 |
5.4 结论 | 第52-53页 |
第6章 总结与展望 | 第53-55页 |
6.1 总结 | 第53页 |
6.2 不足与展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
攻读学位期间的论文发表情况 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |