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表面纤溶系统的机理研究及其在冠脉支架表面的构建

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-30页
   ·抗凝血材料的研究进展第12-21页
     ·凝血机理第12-14页
     ·血液与材料表面的相互作用第14-16页
     ·抗凝血材料研究进展第16-21页
       ·生物惰性表面第16-19页
       ·生物活性表面第19-21页
   ·纤溶功能材料的研究进展第21-28页
     ·纤溶系统第21-25页
       ·纤溶系统的构成第21-23页
       ·纤溶系统作用机理第23-25页
     ·表面纤溶系统的构建第25-28页
   ·研究目的及内容第28-30页
第2章 基于SPR研究赖氨酸化表面与纤维蛋白溶酶原之间的相互作用第30-45页
   ·引言第30-31页
   ·实验部分第31-37页
     ·材料与试剂第31-32页
     ·实验仪器第32页
     ·两种赖氨酸化表面的制备第32-33页
       ·金片表面清洗过程第33页
       ·金片表面自组装CK1和CK2分子第33页
     ·水接触角测试第33-34页
     ·血浆中纤维蛋白溶酶原吸附测试(ELISA)第34-35页
     ·血纤维蛋白溶酶活性测试第35-36页
     ·表面等离子共振技术研究两种赖氨酸化表面对纤维蛋白溶酶原的亲和力第36-37页
   ·结果与讨论第37-43页
     ·ε-赖氨酸和α-赖氨酸修饰的金表面的制备第37页
     ·ε-赖氨酸和α-赖氨酸修饰的金表面的表征第37-38页
       ·水接触角测试第37-38页
     ·浆中纤维蛋白溶酶原吸附测试(ELISA)第38-39页
     ·血纤维蛋白溶酶原活性测试第39-41页
     ·表面等离子共振技术研究两种赖氨酸化表面对纤维蛋白溶酶原的亲和力第41-43页
   ·本章小结第43-45页
第3章 具有纤溶功能的冠脉支架的制备及其血液相容性研究第45-66页
   ·引言第45-46页
   ·实验部分第46-54页
     ·材料与试剂第46-48页
     ·实验仪器第48页
     ·L605-poly(HEMA)-lysine表面的制备第48-50页
       ·L605钴-铬合金支架表面的羟基化第48-49页
       ·L605钴-铬合金支架表面的氨基化第49页
       ·L605钴-铬合金支架表面引发剂的固定第49页
       ·HEMA在L605钴-铬合金支架表面的ATRP反应第49页
       ·L605钴-铬合金支架表面接枝ε-赖氨酸第49-50页
     ·X射线光电子能谱测试(XPS)第50-51页
     ·非特异性蛋白质吸附测试第51-52页
       ·相关蛋白质溶液的配制第51页
       ·蛋白质的同位素标记第51-52页
       ·游离碘含量的测定第52页
       ·蛋白质吸附测试第52页
     ·血纤维蛋白溶酶原吸附测试(ELISA)第52-53页
     ·血栓溶解性能测试第53页
     ·赖氨酸化L605钴-铬合金支架表面稳定性的测试第53-54页
   ·结果与讨论第54-65页
     ·L605-poly(HEMA)-lysine钴-铬合金支架表面的制备和表征第54-58页
       ·L605-poly(HEMA)-Lysine表面的制备第54-55页
       ·表面化学表征第55-58页
     ·非特异性蛋白质吸附测试第58-60页
     ·血纤维蛋白溶酶原吸附测试(ELISA)第60-61页
     ·血栓溶解性能测试第61-63页
     ·赖氨酸化L605钴-铬合金支架表面稳定性的测试第63-65页
   ·本章小结第65-66页
第4章 结论与展望第66-68页
   ·结论第66-67页
   ·展望第67-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-77页
科研成果目录第77页

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