面向皮肤组织工程的水凝胶与细胞打印研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-15页 |
1.1.1 组织工程皮肤及其应用 | 第11-12页 |
1.1.2 组织工程皮肤的构建方法 | 第12-14页 |
1.1.3 生物3D打印技术构建组织工程皮肤 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-19页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 生物3D打印系统方案设计 | 第21-33页 |
2.1 生物3D打印系统设计 | 第21-24页 |
2.1.1 生物3D打印技术原理 | 第21-22页 |
2.1.2 生物3D打印系统方案设计 | 第22-24页 |
2.2 设备功能模块的实现 | 第24-28页 |
2.2.1 运动控制方案设计 | 第24-25页 |
2.2.2 供料系统方案设计 | 第25-26页 |
2.2.3 雾化交联方案设计 | 第26-27页 |
2.2.4 恒温控制方案设计 | 第27-28页 |
2.3 生物3D打印系统的搭建 | 第28-32页 |
2.3.1 技术指标 | 第28-29页 |
2.3.2 系统控制方案 | 第29-30页 |
2.3.3 设备系统搭建 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 水凝胶材料的挤出成型分析 | 第33-55页 |
3.1 水凝胶材料的选择与制备 | 第33-35页 |
3.1.1 水凝胶材料特性分析 | 第33页 |
3.1.2 水凝胶材料的选择 | 第33-34页 |
3.1.3 藻酸盐基水凝胶支架的制备 | 第34-35页 |
3.2 水凝胶材料的挤出过程分析 | 第35-47页 |
3.2.1 水凝胶材料的特性分析 | 第35-37页 |
3.2.2 打印控制参数分析 | 第37-47页 |
3.3 水凝胶挤出过程仿真分析 | 第47-54页 |
3.3.1 流体模型的建立 | 第47-50页 |
3.3.2 流场仿真结果及分析 | 第50-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 组织工程支架打印实验与分析 | 第55-69页 |
4.1 组织工程支架简介 | 第55-57页 |
4.1.1 组织工程支架的作用 | 第55页 |
4.1.2 组织工程支架的要求 | 第55-56页 |
4.1.3 组织工程支架的制备方法 | 第56-57页 |
4.2 皮肤支架结构设计与填充算法 | 第57-61页 |
4.2.1 皮肤支架结构的设计 | 第57-58页 |
4.2.2 路径填充算法的实现 | 第58-61页 |
4.3 支架打印程序设计 | 第61-64页 |
4.3.1 编程环境 | 第61-62页 |
4.3.2 支架打印程序设计 | 第62-64页 |
4.4 支架打印实验 | 第64-68页 |
4.4.1 纤维直径测试 | 第64-66页 |
4.4.2 支架结构打印 | 第66-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 皮肤细胞打印实验与分析 | 第69-77页 |
5.1 种子细胞的选择 | 第69页 |
5.2 细胞打印与操作流程 | 第69-71页 |
5.2.1 细胞打印技术 | 第69-70页 |
5.2.2 细胞打印操作流程 | 第70-71页 |
5.3 细胞三维培养与结果分析 | 第71-75页 |
5.3.1 细胞三维培养技术 | 第71页 |
5.3.2 实验结果分析 | 第71-75页 |
5.4 小鼠损伤皮肤修复实验与分析 | 第75-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
第6章 总结与展望 | 第77-79页 |
6.1 全文总结 | 第77页 |
6.2 研究展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
作者简介及攻读硕士学位期间科研成果 | 第85页 |