第一章 绪论 | 第1-41页 |
·骨组织工程 | 第11-12页 |
·骨组织工程支架材料 | 第12-21页 |
·支架材料的选取 | 第12-13页 |
·复合支架材料 | 第13-16页 |
·支架材料的制备 | 第16-17页 |
·影响细胞与生物支架材料间粘附的因素 | 第17-19页 |
·支架材料的优化设计 | 第19-21页 |
·生物活性玻璃和微晶玻璃 | 第21-29页 |
·生物活性玻璃和微晶玻璃的特点 | 第21-22页 |
·A/W 生物微晶玻璃 | 第22-23页 |
·生物玻璃活性的表征方法 | 第23-24页 |
·生物玻璃的表面反应 | 第24-25页 |
·生物玻璃与细胞的协同作用 | 第25-27页 |
·生物玻璃支架材料 | 第27-29页 |
·β-磷酸三钙 | 第29-33页 |
·β-磷酸三钙的结构和性能 | 第29页 |
·β-TCP 的降解机理 | 第29-30页 |
·降解性能的评价方法 | 第30-31页 |
·β-磷酸三钙支架材料 | 第31-33页 |
·论文的选题 | 第33-35页 |
·论文研究的目的和意义 | 第33-34页 |
·论文研究的主要内容 | 第34-35页 |
参考文献 | 第35-41页 |
第二章 磷灰石-硅灰石生物活性玻璃陶瓷多孔支架材料的制备与表征. | 第41-55页 |
·引言 | 第41页 |
·材料与方法 | 第41-43页 |
·原料 | 第41-42页 |
·AW 支架材料的制备 | 第42页 |
·AW 支架材料的表征 | 第42页 |
·AW 支架材料的体外模拟体液浸泡实验 | 第42-43页 |
·结果与讨论 | 第43-52页 |
·AW 支架材料的晶相组成和显微结构 | 第43-44页 |
·AW 支架材料的物理性能 | 第44-46页 |
·AW 支架材料的生物活性 | 第46-49页 |
·模拟体液中磷灰石在AW 支架材料表面形成的机理 | 第49-52页 |
·AW 支架材料表面磷灰石的择优取向的原因 | 第52页 |
·结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
第三章 AW 多孔支架材料与大鼠骨髓间充质干细胞体外复合培养 | 第55-67页 |
·引言 | 第55页 |
·材料与方法 | 第55-57页 |
·试剂与仪器 | 第55-56页 |
·AW 生物活性玻璃陶瓷多孔支架材料的制备 | 第56页 |
·大鼠骨髓间充质干细胞(rMSCs)的培养 | 第56页 |
·大鼠骨髓间充质干细胞的成骨诱导 | 第56-57页 |
·诱导后的rMSCs 与AW 支架材料的复合 | 第57页 |
·扫描电镜观察 | 第57页 |
·细胞的增殖与分化测定 | 第57页 |
·统计学处理 | 第57页 |
·结果 | 第57-64页 |
·HF 腐蚀时间对支架材料粗糙度的影响 | 第57-58页 |
·IR 检测AW 支架材料表面化学成分 | 第58-60页 |
·扫描电镜观察 | 第60-63页 |
·细胞增殖测定 | 第63-64页 |
·碱性磷酸酶定量测定 | 第64页 |
·讨论 | 第64-66页 |
·结论 | 第66页 |
参考文献 | 第66-67页 |
第四章 磷灰石-硅灰石/β-磷酸三钙复合多孔支架材料的研究 | 第67-81页 |
·引言 | 第67-68页 |
·材料与方法 | 第68-69页 |
·原料 | 第68页 |
·AW/β-TCP 复合多孔支架材料的表征 | 第68页 |
·AW/β-TCP 支架材料体外模拟体液浸泡实验 | 第68-69页 |
·结果与讨论 | 第69-79页 |
·AW/β-TCP 支架材料的晶相组成和显微结构 | 第69-71页 |
·AW/β-TCP 支架材料的物理性能 | 第71-72页 |
·AW/β-TCP 支架材料的模拟体液浸泡实验 | 第72-78页 |
·AW 和 AW/β-TCP 表面磷灰石形貌不同的原因 | 第78-79页 |
·结论 | 第79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
第五章 AW/β-TCP 多孔支架材料与rMSCs 体外复合培养 | 第81-85页 |
·引言 | 第81页 |
·材料与方法 | 第81页 |
·AW/β-TCP 多孔支架材料的制备 | 第81页 |
·rMSCs 培养和成骨诱导 | 第81页 |
·体外细胞培养实验 | 第81页 |
·结果与讨论 | 第81-84页 |
·结论 | 第84页 |
参考文献 | 第84-85页 |
全文总结 | 第85-86页 |
本论文的创新点 | 第86-87页 |
作者在读期间科研成果简介 | 第87-88页 |
声明 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |