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生态友好型高分子材料P(3HB-co-4HB)降解机制探究及其在多孔支架构建中的应用

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
缩略词表第11-19页
第一章 文献综述第19-46页
   ·传统塑料第19-20页
     ·传统塑料的简介第19-20页
     ·传统塑料的危害第20页
   ·可降解塑料第20-23页
     ·可降解塑料的简介第20页
     ·可降解塑料的应用现状第20-21页
     ·可降解塑料的分类第21页
     ·生物可降解塑料第21-23页
   ·聚羟基烷酸酯家族(PHAs)第23-28页
     ·PHAs的简介第23页
     ·PHAs的研究进展第23-25页
     ·PHAs的分类第25-26页
     ·PHAs的降解第26-27页
     ·影响PHAs降解的因素第27-28页
   ·生物降解性能的评估第28-30页
   ·聚β-羟基丁酸酯(PHB)第30-31页
   ·3-羟基丁酸 4-羟基丁酸共聚酯 [P(3HB-co-4HB)]第31-33页
     ·P(3HB-co-4HB)的简介第31页
     ·P(3HB-co-4HB)的研究热点第31-32页
     ·P(3HB-co-4HB)的应用第32页
     ·P(3HB-co-4HB)的降解第32-33页
   ·聚乳酸(PLA)第33-37页
     ·PLA的简介第33-34页
     ·PLA的改性第34-35页
     ·PLA的降解第35-36页
     ·PLA生物循环第36页
     ·PLA的应用第36-37页
   ·多孔材料第37-40页
     ·多孔材料的简介第37页
     ·多孔材料的分类第37-38页
     ·多孔材料的制备工艺第38-39页
     ·PLA多孔支架第39-40页
   ·组织工程第40-43页
     ·组织工程支架第41-43页
   ·油水分离第43页
   ·课题的提出第43-46页
     ·立题依据第43-45页
     ·研究内容第45-46页
第二章 生态环境与P(3HB-co-4HB)降解第46-67页
   ·实验材料与试剂第46-47页
     ·实验材料第46-47页
     ·培养基第47页
     ·磷酸缓冲液(PBS)第47页
   ·实验仪器第47-48页
   ·实验方法第48-50页
     ·土壤预处理第48页
     ·土壤p H测定第48页
     ·土壤含水量测定第48页
     ·土壤有机质含量测定第48页
     ·土壤样品稀释第48页
     ·土壤微生物数量检测第48-49页
     ·土壤水分饱和度测定第49页
     ·不同生态来源土壤对P(3HB-co-4HB)膜降解第49页
     ·水体降解P(3HB-co-4HB)膜第49页
     ·p H值对P(3HB-co-4HB)膜降解的影响第49-50页
     ·统计学分析第50页
   ·实验结果与讨论第50-65页
     ·P(3HB-co-4HB)膜在自然生态环境土壤中的降解第50-51页
     ·实验室条件下P(3HB-co-4HB)降解性能的评价第51-58页
     ·不同生态来源土壤中降解P(3HB-co-4HB)微生物的分布第58-62页
     ·P(3HB-co-4HB)降解各个影响因素间的相关性第62-64页
     ·水体p H值对P(3HB-co-4HB)降解的影响第64-65页
   ·小结第65-67页
第三章 P(3HB-co-4HB)酶解的影响因素及降解机制第67-97页
   ·实验材料第67-69页
     ·P(3HB-co-4HB)聚合物粉末第67-68页
     ·P(3HB-co-4HB)解聚酶第68页
     ·实验药品第68-69页
   ·实验仪器第69页
   ·实验方法第69-73页
     ·P(3HB-co-4HB)解聚酶酶活力定义第69页
     ·培养基第69页
     ·P(3HB-co-4HB)膜酶解作用影响因素的测定第69-70页
     ·P(3HB-co-4HB)理化性质对酶解作用的影响第70-71页
     ·酶解催化动力学第71-72页
     ·底物特异性检测第72页
     ·P(3HB-co-4HB)解聚酶与底物吸附性测定第72页
     ·酶解产物的检测第72页
     ·统计学分析第72-73页
   ·实验结果与讨论第73-95页
     ·影响P34HBase DSGZ酶解P(3HB-co-4HB)的因素第73-78页
     ·P(3HB-co-4HB)理化性质对聚合物酶降解作用的影响第78-84页
     ·P(3HB-co-4HB)的酶解机制第84-95页
   ·小结第95-97页
第四章 利用选择性酶解法制备PLA多孔支架第97-112页
   ·实验仪器第97-98页
   ·实验材料第98页
   ·实验方法第98-100页
     ·熔融共混第98页
     ·选择性酶解法第98页
     ·孔径的测量第98-99页
     ·孔隙率的测定第99页
     ·支架力学性能检测第99页
     ·接触角检测第99页
     ·统计学分析第99-100页
   ·实验结果与讨论第100-111页
     ·PLA/P(3HB-co-4HB)共混膜的形态第100页
     ·选择性降解的失重分析第100-104页
     ·PLA支架多孔性质的动态变化的分析第104-108页
     ·孔隙率的动态变化第108-109页
     ·PLA多孔支架的力学性能检测第109-110页
     ·PLA支架的接触角第110-111页
   ·小结第111-112页
第五章 选择性酶解制备的PLA支架在组织工程领域的应用第112-132页
   ·实验材料第112页
   ·实验试剂第112-113页
   ·实验仪器第113页
   ·实验方法第113-116页
     ·PLA支架机械性质的检测第113页
     ·PLA多孔支架的吸水膨胀第113-114页
     ·PLA多孔支架的水解分析第114页
     ·小鼠胚胎成纤维细胞种子液制备第114页
     ·细胞支架复合物的构建第114-115页
     ·细胞粘附率的测定第115页
     ·增殖率检测第115页
     ·细胞在支架上形态的观察第115页
     ·MTT试验第115-116页
     ·多聚赖氨酸法表面修饰PLA支架第116页
     ·统计学分析第116页
   ·实验结果与讨论第116-131页
     ·PLA支架的机械性能第116-117页
     ·PLA支架的吸水膨胀性第117-118页
     ·PLA支架的降解性第118-121页
     ·PLA支架的生物相容性第121-125页
     ·PLA支架的表面修饰第125-128页
     ·PLA支架对人肺上皮细胞(A549)的生物相容性第128-131页
   ·本章小结第131-132页
第六章 PLA支架在油水分离中的应用第132-141页
   ·实验材料第132-133页
   ·实验仪器第133页
   ·实验方法第133-134页
     ·PLA多孔材料的制备第133页
     ·扫描电子显微观察第133页
     ·支架接触角检测第133-134页
     ·PLA多孔材料吸油率检测第134页
     ·多孔材料循环利用效率检测第134页
     ·统计学分析第134页
   ·实验结果与讨论第134-140页
     ·PLA/热塑性淀粉共混物失重分析第134-135页
     ·PLAs多孔材料表面形态特征第135-137页
     ·PLAs多孔材料的接触角第137-138页
     ·PLAs60多孔材料吸油效率第138-139页
     ·PLAs60多孔材料吸油循环利用率第139-140页
   ·本章小结第140-141页
结论第141-144页
参考文献第144-159页
致谢第159-160页
作者简介第160-161页
在学期间公开发表论文及著作情况第161页

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