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可注射生物活性海藻酸钠/硅酸盐生物陶瓷复合水凝胶的制备及性能研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
第一章 绪论第15-26页
    1.1 骨再生的含义及研究内容第15-16页
    1.2 骨修复材料第16-24页
    1.3 本论文课题的提出、主要研究内容以及创新点第24-26页
第二章 可注射海藻酸钠/硅酸钙/葡萄糖酸内酯复合水凝胶的研究第26-49页
    2.1 引言第26页
    2.2 材料与方法第26-35页
        2.2.1 主要实验试剂和设备第26-28页
        2.2.2 SA/CS/GDL可注射复合水凝胶的制备第28-29页
        2.2.3 SA/CS/GDL复合水凝胶凝胶时间的测定第29页
        2.2.4 SA/CS/GDL复合水凝胶的抗压强度的测定第29-30页
        2.2.5 SA/CS/GDL复合水凝胶的溶胀性能表征第30页
        2.2.6 SA/CS/GDL复合水凝胶的体外生物矿化性能评价第30-31页
        2.2.7 SA/CS/GDL复合水凝胶浸提液的配制第31页
        2.2.8 细胞培养第31页
        2.2.9 SA/CS/GDL复合水凝胶体外细胞活性和增殖的影响第31-32页
        2.2.10 SA/CS/GDL复合水凝胶体外对细胞碱性磷酸酶活性的影响第32-35页
        2.2.11 SA/CS/GDL复合水凝胶体外促成血管性能评价第35页
    2.3 结果第35-45页
        2.3.1 SA/CS/GDL复合水凝胶的凝胶时间第35-36页
        2.3.2 SA/CS/GDL复合水凝胶的抗压强度第36-37页
        2.3.3 SA/CS/GDL复合水凝胶的溶胀性能第37-38页
        2.3.4 SA/CS/GDL复合水凝胶的内部结构和体外生物矿化第38-40页
        2.3.5 SA/CS/GDL复合水凝胶的细胞相容性第40-41页
        2.3.6 SA/CS/GDL复合水凝胶对rtBMSCs细胞的成骨分化的影响第41-42页
        2.3.7 SA/CS/GDL复合水凝胶对HUVECs细胞的血管化作用第42-44页
        2.3.8 SA/CS/GDL复合水凝胶浸提液的离子浓度第44-45页
    2.4 讨论第45-48页
    2.5 结论第48-49页
第三章 可注射海藻酸钠/镁黄长石/葡萄糖酸内酯复合水凝胶的研究第49-83页
    3.1 前言第49-50页
    3.2 材料与方法第50-61页
        3.2.1 主要实验试剂和设备第50-51页
        3.2.2 SA/Aker/GDL可注射复合水凝胶的制备第51页
        3.2.3 体外多水环境的可注射模型第51-52页
        3.2.4 SA/Aker/GDL复合水凝胶凝胶时间的测定第52页
        3.2.5 SA/Aker/GDL复合水凝胶的抗压强度的测定第52页
        3.2.6 SA/Aker/GDL复合水凝胶的溶胀和降解性能的表征第52页
        3.2.7 SA/Aker/GDL复合水凝胶pH值测定第52页
        3.2.8 CaSiO3和Ca2MgSi2O7在水溶液中的离子释放速率第52-53页
        3.2.9 SA/Aker/GDL复合水凝胶诱导羟基磷灰石沉积检测第53页
        3.2.10 细胞培养第53页
        3.2.11 蛋白的提取与蛋白浓度的测试第53页
        3.2.12 SA/Aker/GDL复合水凝胶体外细胞活性和增殖能力的测定第53页
        3.2.13 SA/Aker/GDL复合水凝胶体外对hBMSCs促成骨分化的测试第53-54页
        3.2.14 SA/Aker/GDL复合水凝胶体外对共培养体系中HUVECs促成血管化的测试第54-55页
        3.2.15 磁珠分离共培养体系中的HUVECs细胞和hBMSCs细胞第55页
        3.2.16 RNA提取第55-56页
        3.2.17 Realtime-PCR第56-57页
        3.2.18 SA/Aker/GDL复合水凝胶植入裸鼠皮下对血管形成和成骨分化的影响第57-61页
    3.3 结果第61-78页
        3.3.1 SA/Aker/GDL复合水凝胶可注射性的验证第61-63页
        3.3.2 SA/Aker/GDL复合水凝胶理化性能的测定第63-68页
        3.3.3 SA/Aker/GDL复合水凝胶对hBMSCs和HUVECs细胞活性和增殖能力的影响第68-69页
        3.3.4 SA/Aker/GDL复合水凝胶体外对hBMSCs成骨分化的影响第69-71页
        3.3.5 SA/Aker/GDL复合水凝胶体外在共培养体系中对细胞成骨成血管的影响第71-73页
        3.3.6 SA/Aker/GDL复合水凝胶体内促成血管化的评价第73-76页
        3.3.7 SA/Aker/GDL复合水凝胶体内促hBMSCs成骨分化以及矿化的影响623.4 讨论第76-78页
    3.4 讨论第78-81页
    3.5 结论第81-83页
第四章 可注射海藻酸钠/镁黄长石/氨基酸复合水凝胶的研究第83-100页
    4.1 前言第83-84页
    4.2 材料与方法第84-85页
        4.2.1 主要实验试剂和设备第84页
        4.2.2 SA/Aker/AA复合水凝胶的制备第84页
        4.2.3 SA/Aker/AA复合水凝胶凝胶时间的测定第84页
        4.2.4 SA/Aker/AA复合水凝胶的抗压强度的测定第84页
        4.2.5 SA/Aker/AA复合水凝胶的溶胀性能的表征第84页
        4.2.6 SA/Aker/AA复合水凝胶pH值的测定第84页
        4.2.7 SA/Aker/AA复合水凝胶诱导羟基磷灰石的沉积检测第84页
        4.2.8 细胞培养第84页
        4.2.9 蛋白的提取与蛋白浓度的提取第84页
        4.2.10 SA/Aker/AA复合水凝胶体外细胞活性和增殖能力的测定第84页
        4.2.11 SA/Aker/AA复合水凝胶体外对hBMSCs成骨分化的测试第84页
        4.2.12 SA/Aker/AA复合水凝胶对共培养体系中HUVECS成血管化的测试第84页
        4.2.13 磁珠分离共培养体系中的HUVECs和hBMSCs第84页
        4.2.14 RNA的提取第84页
        4.2.15 Realtime-PCR第84-85页
    4.3 结果第85-97页
        4.3.1 SA/Aker/AA复合水凝胶理化性能的测定第85-90页
        4.3.2 SA/Aker/AA复合水凝胶对hBMSCs和HUVECs细胞活性和增殖的测定第90-91页
        4.3.3 SA/Aker/AA复合水凝胶体外对hBMSCs成骨分化的影响第91-93页
        4.3.4 SA/Aker/AA复合水凝胶在体外共培养体系中对细胞成骨和成血管的影响第93-97页
    4.4 讨论第97-99页
    4.5 结论第99-100页
第五章 全文总结及展望第100-102页
    5.1 结论第100-101页
    5.2 展望第101-102页
参考文献第102-118页
致谢第118-119页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文第119页

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