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羧甲基壳聚糖基复合材料的制备及在骨缺损修复应用方面的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
缩略词对照表第9-16页
第一章 绪论第16-34页
    1.1 羧甲基壳聚糖概述第16-17页
        1.1.1 壳聚糖第16页
        1.1.2 羧甲基壳聚糖第16-17页
    1.2 羧甲基壳聚糖的分类及其制备方法第17-18页
        1.2.1 O-羧甲基壳聚糖第17页
        1.2.2 N-羧甲基壳聚糖第17页
        1.2.3 N,O-羧甲基壳聚糖第17-18页
        1.2.4 N,N-羧甲基壳聚糖第18页
    1.3 羧甲基壳聚糖的常用交联方法第18-19页
    1.4 羧甲基壳聚糖在生物医学应用中的常见形态第19-21页
        1.4.1 羧甲基壳聚糖支架第19-20页
        1.4.2 羧甲基壳聚糖凝胶第20页
        1.4.3 羧甲基壳聚糖复合材料第20-21页
        1.4.4 羧甲基壳聚糖可注射凝胶和膜第21页
    1.5 羧甲基壳聚糖为基础的复合材料及其应用第21-25页
        1.5.1 羧甲基壳聚糖/海藻酸复合材料第21-23页
        1.5.2 羧甲基壳聚糖/磷酸钙复合材料第23-25页
        1.5.3 羧甲基壳聚糖/丝素蛋白复合材料第25页
    1.6 静电纺丝纳米纤维第25-32页
        1.6.1 静电纺丝技术第25-27页
        1.6.2 静电纺丝技术在组织工程中的应用第27页
        1.6.3 用于骨组织修复的静电纺丝纳米纤维第27-32页
        1.6.4 静电纺丝壳聚糖基纳米纤维在骨组织工程中的应用第32页
    1.7 本论文的研究目的、意义以及研究内容第32-34页
第二章 京尼平交联CMCS/SF复合膜的制备和性能研究第34-47页
    2.1 前言第34页
    2.2 材料与方法第34-35页
    2.3 材料的制备与表征第35-38页
        2.3.1 脱胶第35页
        2.3.2 丝素蛋白的溶解第35-36页
        2.3.3 CMCS/SF复合膜的制备第36页
        2.3.4 CMCS/SF复合膜的交联第36页
        2.3.5 CMCS/SF复合膜的理化性能表征第36-37页
        2.3.6 CMCS/SF复合膜的生物学评价第37-38页
    2.4 结果与讨论第38-45页
        2.4.1 红外光谱表征第38-39页
        2.4.2 扫描电镜分析第39-40页
        2.4.3 复合膜的DSC表征第40-41页
        2.4.4 溶胀性能测试第41页
        2.4.5 接触角测试第41-43页
        2.4.6 力学性能测试第43页
        2.4.7 细胞粘附结果第43-44页
        2.4.8 复合膜的CCK8实验结果第44-45页
    2.5 本章小结第45-47页
第三章 CMCS水热调控HA的合成及其CMCS/HA复合材料的制备与性能研究第47-59页
    3.1 前言第47-48页
    3.2 材料与方法第48页
        3.2.1 实验原料第48页
        3.2.2 实验器材第48页
    3.3 材料的制备与表征第48-50页
        3.3.1 CMCS水热调控HA的制备第48-49页
        3.3.2 CMCS/HA复合材料的制备第49页
        3.3.3 复合材料的交联第49页
        3.3.4 复合材料的细胞黏附行为第49-50页
        3.3.5 复合材料的细胞增殖行为第50页
        3.3.6 扫描电子显微镜 (SEM)第50页
        3.3.7 热重分析第50页
        3.3.8 傅立叶红外光谱 (FTIR)第50页
        3.3.9 X-射线衍射分析(XRD)第50页
        3.3.10 接触角测量第50页
    3.4 结果与讨论第50-58页
        3.4.1 温度和CMCS浓度对水热调控纳米HA形貌的影响第50-51页
        3.4.2 不同CMCS浓度调控纳米HA的X射线衍射谱图第51-52页
        3.4.3 不同CMCS浓度调控纳米HA的红外光谱图第52-53页
        3.4.4 不同CMCS浓度调控纳米HA的热分解图第53-54页
        3.4.5 CMCS/HA复合材料的SEM图第54-55页
        3.4.6 京尼平交联CMCS/HA复合材料后的样品形貌图第55-56页
        3.4.7 京尼平交联CMCS/HA复合材料后的接触角第56-57页
        3.4.8 京尼平交联CMCS/HA复合材料后的细胞黏附第57页
        3.4.9 京尼平交联CMCS/HA复合材料后的细胞增殖第57-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第四章 仿生矿化制备CMCS/CAP复合纳米纤维支架及其促成骨研究第59-81页
    4.1 前言第59页
    4.2 材料与方法第59-60页
    4.3 材料的制备与表征第60-62页
        4.3.1 纺丝液的配制第60-61页
        4.3.2 静电纺丝第61页
        4.3.3 5倍模拟体液(5SBF)的配制第61-62页
        4.3.4 纳米纤维矿化制备CMCS/CaP复合材料第62页
        4.3.5 扫描电子显微镜 (SEM)第62页
        4.3.6 热重分析第62页
        4.3.7 傅立叶红外光谱 (FTIR)第62页
    4.4 细胞实验第62-64页
        4.4.1 细胞的黏附与增殖第62-63页
        4.4.2 细胞的成骨分化第63-64页
    4.5 动物实验第64-66页
        4.5.1 动物模型的制备第64-65页
        4.5.2 标本的制备及染色第65-66页
    4.6 结果与讨论第66-80页
        4.6.1 CMCS的红外表征第66-67页
        4.6.2 CMCS的核磁表征第67-68页
        4.6.3 PEO分子量和电压对纺丝形貌的影响第68-69页
        4.6.4 表面活性剂对纳米纤维形貌的影响第69-70页
        4.6.5 表面活性剂种类对纳米纤维形貌的影响第70-71页
        4.6.6 CMCS纳米纤维在PEO抽提之后的红外表征第71-72页
        4.6.7 CMCS和CS纳米纤维在 5SBF矿化后的SEM表征第72-73页
        4.6.8 CMCS在 5SBF矿化后的XRD表征第73页
        4.6.9 mBMSCs在CMCS纳米纤维矿化前后黏附 12h后的活死染色图第73-74页
        4.6.10 mBMSCs在CMCS纳米纤维矿化前后黏附 12h后的SEM图第74-75页
        4.6.11 mBMSCs在CMCS纳米纤维矿化前后的增殖情况第75页
        4.6.12 mBMSCs在CMCS纳米纤维矿化前后的碱性磷酸酶染色第75-76页
        4.6.13 mBMSCs在CMCS纳米纤维矿化前后的成骨分化性能第76-77页
        4.6.14 动物实验micro-CT结果第77-78页
        4.6.15 HE染色结果第78-79页
        4.6.16 Masson染色结果第79-80页
    4.7 本章小结第80-81页
第五章 反应性电纺制备CMCS-ADA复合纳米纤维以及细胞相容性研究第81-101页
    5.1 前言第81-82页
    5.2 材料与方法第82页
    5.3 材料的制备与表征第82-86页
        5.3.1 氧化海藻酸(ADA)的配制第82页
        5.3.2 纺丝液的配制第82-83页
        5.3.3 静电纺丝制备纳米纤维第83-84页
        5.3.4 纳米纤维的后处理第84页
        5.3.5 CMCS-ADA凝胶的制备第84页
        5.3.6 ~1H核磁共振分析第84页
        5.3.7 流变分析第84页
        5.3.8 扫描电子显微镜 (SEM)第84页
        5.3.9 傅立叶红外光谱 (FTIR)第84-85页
        5.3.10 抗水溶性和溶胀性能测试第85页
        5.3.11 力学性能测试第85页
        5.3.12 细胞实验部分第85-86页
    5.4 结果与讨论第86-99页
        5.4.1 海藻酸氧化前后的核磁表征第86页
        5.4.2 凝胶的流变曲线第86-87页
        5.4.3 分子量和电压对纳米纤维形态的影响第87-88页
        5.4.4 纳米纤维的扫描电镜形态分析及直径分布第88-89页
        5.4.5 纳米纤维在PBS及酸碱浸泡后的样品形貌图第89-90页
        5.4.6 纳米纤维在PBS中浸泡前后的溶胀率第90-91页
        5.4.7 纳米纤维在PBS中浸泡后的SEM图第91页
        5.4.8 纳米纤维在PEO抽提前后的红外谱图第91-92页
        5.4.9 纳米纤维在PEO抽提前后的DSC分析第92-94页
        5.4.10 CMCS-ADA纳米纤维支架上的力学性能第94页
        5.4.11 CMCS-ADA凝胶的形貌第94页
        5.4.12 纳米纤维支架上mBMSCs活死染色图第94-96页
        5.4.13 纳米纤维支架上mBMSCs的SEM图第96-97页
        5.4.14 纳米纤维支架上mBMSCs的共聚焦染色图第97-98页
        5.4.15 纳米纤维支架上mBMSCs的细胞增殖情况第98-99页
        5.4.16 纳米纤维支架上mBMSCs的ALP活性第99页
    5.5 本章小结第99-101页
结论第101-103页
本论文的创新性第103-104页
参考文献第104-122页
攻读博士学位期间取得的研究成果第122-124页
致谢第124-125页
附件第125页

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