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组织工程周围神经的构建及其应用基础研究

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

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