摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 人工骨修复材料 | 第11-15页 |
1.2.1 人工骨修复材料的发展 | 第11-12页 |
1.2.2 无机骨水泥的种类 | 第12-15页 |
1.3 多孔骨水泥的制备及研究 | 第15-17页 |
1.4 载药骨水泥的制备及研究 | 第17-19页 |
1.5 本文研究目的、主要内容及创新点 | 第19-21页 |
1.5.1 研究目的和意义 | 第19-20页 |
1.5.2 主要内容 | 第20页 |
1.5.3 创新点 | 第20-21页 |
第二章 磷酸镁基骨水泥的制备与研究 | 第21-33页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 实验方法 | 第22-24页 |
2.2.1 实验主要原料 | 第22页 |
2.2.2 实验步骤 | 第22页 |
2.2.3 实验研究 | 第22-24页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第24-31页 |
2.3.1 凝结时间和压缩强度 | 第24-26页 |
2.3.2 物相及形貌 | 第26-28页 |
2.3.3 柠檬酸与钙离子的螯合 | 第28-29页 |
2.3.4 体外降解性能 | 第29-30页 |
2.3.5 细胞实验 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 明胶微球的制备与研究 | 第33-44页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 实验方法 | 第34-36页 |
3.2.1 实验主要原料 | 第34页 |
3.2.2 实验步骤 | 第34页 |
3.2.3 实验研究 | 第34-36页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第36-43页 |
3.3.1 EDC交联明胶微球的机理 | 第36-37页 |
3.3.2 转速和交联剂浓度对微球粒度的影响 | 第37-38页 |
3.3.3 交联剂浓度和交联时间对微球溶胀性能的影响 | 第38-39页 |
3.3.4 交联度的测量 | 第39-40页 |
3.3.5 微球的降解性能 | 第40-42页 |
3.3.6 微球的细胞相容性 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 明胶/磷酸镁基骨水泥多孔体系的构建 | 第44-54页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.2 复合骨水泥的实验方法 | 第45-47页 |
4.2.1 实验主要原料 | 第45页 |
4.2.2 实验方法 | 第45-47页 |
4.3 复合骨水泥的测试结果与分析 | 第47-53页 |
4.3.1 微球的加入对凝结时间和压缩强度的影响 | 第47-48页 |
4.3.2 微球的加入对骨水泥形貌和物相的影响 | 第48-49页 |
4.3.3 微球的加入对骨水泥降解性能的影响 | 第49-52页 |
4.3.4 复合骨水泥的细胞增殖 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 多孔磷酸镁基骨水泥药物缓释体系 | 第54-65页 |
5.1 引言 | 第54-55页 |
5.2 复合骨水泥的制备 | 第55-56页 |
5.2.1 实验主要原料 | 第55页 |
5.2.2 载药明胶微球的制备 | 第55-56页 |
5.2.3 复合载药微球骨水泥的制备 | 第56页 |
5.3 结果与讨论 | 第56-64页 |
5.3.1 载药明胶微球性能分析 | 第56-61页 |
5.3.2 复合药物缓释载体性能分析 | 第61-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士期间发表的学术成果 | 第72页 |