摘要 | 第1-16页 |
ABSTRACT | 第16-21页 |
符号说明 | 第21-22页 |
第一章 前言 | 第22-29页 |
1 壳聚糖/聚乳酸复合材料的构建及应用 | 第23-25页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的制备 | 第24页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料在生物医学领域的应用 | 第24-25页 |
2 静电自组装技术的影响因素及应用进展 | 第25-26页 |
·静电自组装技术的影响因素 | 第25页 |
·静电自组装技术在医药领域的应用 | 第25-26页 |
3 组织工程神经导管的构建 | 第26-27页 |
4 本课题拟解决的问题 | 第27-29页 |
第二章 壳聚糖/聚乳酸复合材料的制备及性能研究 | 第29-47页 |
1 材料 | 第30页 |
·试剂 | 第30页 |
·仪器 | 第30页 |
·动物 | 第30页 |
2 方法 | 第30-34页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的制备 | 第30页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的结构确证和理化性能检测 | 第30-32页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的体外降解性能 | 第32页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的体内降解性能 | 第32-33页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的细胞亲和性 | 第33页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的组织相容性 | 第33-34页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料导管的制备及力学特性测定 | 第34页 |
3 结果 | 第34-43页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的结构确证和理化性能检测 | 第34-37页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的体外降解性能 | 第37-39页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的体内降解性能 | 第39页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的细胞亲和性 | 第39-40页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的组织相容性 | 第40-42页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料导管力学特性 | 第42-43页 |
4 讨论 | 第43-47页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的制备及接枝聚合反应机理 | 第43-44页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的结构表征及理化性能 | 第44页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的体外降解性能 | 第44-45页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的体内降解性能 | 第45页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的细胞亲和性 | 第45-46页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料的组织相容性 | 第46页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料导管的力学性能 | 第46-47页 |
第三章 神经引导丝的制备及其性能研究 | 第47-56页 |
1 材料 | 第47-48页 |
·试剂 | 第47-48页 |
·仪器 | 第48页 |
2 方法 | 第48-49页 |
·神经引导丝的静电自组装修饰 | 第48页 |
·NGF的交联固定 | 第48页 |
·神经引导丝的结构表征及性能研究 | 第48-49页 |
3 结果 | 第49-53页 |
·红外光谱 | 第49-50页 |
·X射线光电子能谱 | 第50-51页 |
·NGF体外释放 | 第51-52页 |
·超微结构观察 | 第52-53页 |
4 讨论 | 第53-56页 |
·静电自组装引导丝的制备原理及作用 | 第53-54页 |
·NGF在神经损伤修复中的作用 | 第54页 |
·神经导管的超微结构 | 第54-56页 |
第四章 组织工程神经对大鼠周围神经损伤修复的研究 | 第56-82页 |
1 材料 | 第57页 |
·试剂 | 第57页 |
·仪器 | 第57页 |
·动物 | 第57页 |
2 方法 | 第57-62页 |
·实验分组 | 第58页 |
·吡咯喹啉醌溶液的配置 | 第58页 |
·大鼠BMSCs的分离及荧光标记 | 第58-59页 |
·壳聚糖-甘油磷酸钠水溶胶的制备 | 第59页 |
·大鼠坐骨神经损伤造模桥接损伤的处理 | 第59-60页 |
·各实验组的处理方法及组织工程神经的构建 | 第60-61页 |
·检测指标 | 第61-62页 |
3 结果 | 第62-78页 |
4 讨论 | 第78-82页 |
·壳聚糖/聚乳酸复合材料作为三维神经导管支架材料的作用 | 第78-79页 |
·静电自组装修饰后的引导丝及神经生长因子在损伤神经修复中的作用 | 第79页 |
·BMSCs在损伤神经修复中的作用 | 第79-80页 |
·神经生长因子在损伤神经修复中的作用 | 第80-82页 |
总结 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第95-96页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第96页 |