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多孔磷酸钙骨缺损、修复材料的研制及其生物特性

第一章 前言第1-12页
第二章 文献综述第12-30页
   ·骨组织工程支架材料的基本要求第12-14页
   ·磷酸钙生物陶瓷第14-19页
     ·磷酸钙生物陶瓷的物相组成第14-15页
     ·磷酸钙陶瓷的力学性能第15-16页
     ·大孔羟基磷灰石生物材料第16-17页
     ·多孔β-磷酸三钙的优异性第17-19页
   ·多孔磷酸钙生物材料的制备方法第19-23页
     ·多孔材料的成孔方法第19页
     ·添加造孔剂工艺第19-21页
     ·通过发泡形成气孔的制备工艺第21-22页
     ·有机泡沫浸渍工艺第22页
     ·注凝成型第22-23页
   ·磷酸钙骨水泥第23-26页
     ·组成和固化反应第24-25页
     ·理化特性及影响因素第25-26页
   ·磷酸钙陶瓷的生物学性能第26-28页
     ·生物相容性第26页
     ·骨传导作用第26-27页
     ·生物降解第27-28页
   ·生物降解的评价方法第28-29页
     ·体外试验第28页
     ·体内试验第28-29页
   ·本课题的研究内容第29-30页
第三章 实验部分第30-36页
   ·骨水泥自固化法第30-31页
     ·多孔磷酸钙试样的制备第30页
     ·测试第30-31页
   ·微球紧密堆积法第31-32页
     ·羟基磷灰石粉末制备第31页
     ·壳聚糖微球的制备第31-32页
     ·多孔磷酸钙试样的制备第32页
     ·分析测试第32页
   ·有机泡沫浸渍工艺第32-36页
     ·β-TCP 的粉末合成第32-33页
     ·高温粘结剂的制备第33页
     ·浆料体系的优化第33-34页
     ·聚氨酯泡沫体的选择和预处理第34页
     ·多孔β-TCP 的制备第34-35页
     ·样品的表征与测试第35-36页
第四章 结果与讨论第36-54页
   ·骨水泥自固化法第36-41页
     ·溶液pH 值和温度对明胶溶胀度的影响第36-37页
     ·明胶溶胀对骨水泥成孔的影响第37-40页
     ·水化时间对骨水泥强度的影响第40页
     ·水化过程相组成的变化第40-41页
   ·微球紧密堆积法第41-46页
     ·壳聚糖微球的制备第41-43页
     ·微球的堆积方式第43-44页
     ·烧结体的孔结构第44-46页
   ·有机泡沫浸渍工艺第46-53页
     ·浆料体系的优化选择第46-48页
     ·升温制度对排胶过程的影响第48-49页
     ·烧结中玻璃相的作用第49-51页
     ·玻璃相含量对多孔β-TCP 表面形貌的影响第51-53页
     ·多孔β-TCP 烧结体的力学性能第53页
   ·本章小结第53-54页
第五章 材料的生物学性能第54-69页
   ·细胞毒性试验第54-59页
     ·材料第54页
     ·主要仪器和试剂第54-55页
     ·常用试剂配制第55-56页
     ·试验方法第56-57页
     ·试验结果第57-59页
     ·结论第59页
   ·急性全身毒性试验第59-62页
     ·材料第60页
     ·试验方法第60页
     ·评价方法第60-61页
     ·试验结果第61页
     ·结论第61-62页
   ·溶血试验第62-64页
     ·材料第62页
     ·试验方法第62-63页
     ·评价方法第63页
     ·试验结果第63页
     ·结论第63-64页
   ·兔骨膜成骨细胞与支架材料的联合培养第64-68页
     ·兔成骨细胞的获得第64页
     ·成骨细胞鉴定方法第64-65页
     ·结果与分析第65-67页
     ·结论第67-68页
   ·本章小结第68-69页
第六章 本文结论第69-70页
参考文献第70-74页
攻读硕士期间发表论文和科研情况说明第74-75页
致谢第75页

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