摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 概述 | 第11-22页 |
1.1 骨的结构 | 第11-12页 |
1.2 生物矿化 | 第12-13页 |
1.3 骨修复材料的研究进展 | 第13-15页 |
1.4 静电纺纳米纤维在骨组织工程上的研究进展 | 第15-18页 |
1.5 纤维素纳米晶须在骨组织工程上的研究进展 | 第18-19页 |
1.6 研究的目的、内容和创新点 | 第19-22页 |
第二章 PLA/TSF复合纳米纤维织物支架的制备及在骨组织工程上的应用 | 第22-38页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-27页 |
2.2.1 实验材料与仪器 | 第23页 |
2.2.2 多层纳米纤维织物支架的制备 | 第23-25页 |
2.2.3 多层纳米纤维织物支架的体外细胞培养 | 第25页 |
2.2.4 多层纳米纤维织物支架的表征 | 第25-26页 |
2.2.5 力学性能测试 | 第26页 |
2.2.6 多层纳米纤维织物支架的生物学性能测试 | 第26-27页 |
2.3 实验结果与分析 | 第27-36页 |
2.3.1 复合纳米纤维纱的结构和性能 | 第27-31页 |
2.3.2 多层纳米纤维织物支架的结构和性能 | 第31-32页 |
2.3.3 细胞在支架上的粘附和增殖分析 | 第32-34页 |
2.3.4 ALP和OC含量测试分析 | 第34-35页 |
2.3.5 细胞在多层纳米纤维织物支架上的矿化分析 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 多层纳米纤维织物仿生矿化构建骨修复材料的研究 | 第38-57页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验部分 | 第38-42页 |
3.2.1 实验材料与仪器 | 第38-39页 |
3.2.2 多层纳米纤维织物的仿生矿化 | 第39-40页 |
3.2.3 矿化纳米纤维织物支架材料的表征 | 第40-41页 |
3.2.4 蛋白质吸附测试 | 第41页 |
3.2.5 血液相容性测试 | 第41页 |
3.2.6 细胞的培养和接种 | 第41-42页 |
3.2.7 骨修复材料的生物学性能测试 | 第42页 |
3.3 实验结果与分析 | 第42-56页 |
3.3.1 多层纳米纤维织物的仿生矿化 | 第42-45页 |
3.3.2 骨修复材料的分级结构 | 第45-49页 |
3.3.3 骨修复材料的力学性能 | 第49-50页 |
3.3.4 骨修复材料的蛋白质吸附能力 | 第50-51页 |
3.3.5 骨修复材料的血液相容性 | 第51-52页 |
3.3.6 骨修复材料上细胞的粘附、增殖和形貌 | 第52-53页 |
3.3.7 RT-PCR的定量分析 | 第53-55页 |
3.3.8 ALP和OCN含量测试分析 | 第55-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 纤维素纳米晶须仿生矿化构建骨修复材料的研究 | 第57-75页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 实验部分 | 第58-61页 |
4.2.1 实验材料与仪器 | 第58页 |
4.2.2 纤维素纳米晶须的羧甲基化改性 | 第58-59页 |
4.2.3 羧甲基化纤维素纳米晶须的仿生矿化 | 第59-60页 |
4.2.4 桑蚕丝素蛋白溶液的制备 | 第60页 |
4.2.5 复合支架材料的制备 | 第60页 |
4.2.6 复合支架材料的表征 | 第60-61页 |
4.2.7 血液相容性测试 | 第61页 |
4.2.8 骨修复材料的生物学性能测试 | 第61页 |
4.3 实验结果与分析 | 第61-73页 |
4.3.1 SCNXs/HAP复合粒子的结构和形貌分析 | 第61-66页 |
4.3.2 SCNXs/HAP-SF复合材料的形貌分析 | 第66-67页 |
4.3.3 SCNXs/HAP-SF复合材料的力学性能 | 第67-68页 |
4.3.4 复合材料的血液相容性 | 第68-69页 |
4.3.5 细胞在骨修复材料上的粘附和增殖情况 | 第69-71页 |
4.3.6 RT-PCR的定量分析 | 第71-72页 |
4.3.7 ALP和OCN含量测试分析 | 第72-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 全文总结 | 第75-78页 |
5.1 论文的主要结论 | 第75-76页 |
5.2 课题存在的不足之处 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-87页 |
附录:硕士研究生学习阶段发表论文 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |