摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-23页 |
1.1 软组织修复 | 第8-11页 |
1.1.1 软组织概述 | 第8-9页 |
1.1.2 软组织修复方法及其发展 | 第9-10页 |
1.1.3 软组织工程支架 | 第10-11页 |
1.1.4 软组织工程支架制备技术 | 第11页 |
1.2 电纺纤维材料在软组织工程中的应用 | 第11-14页 |
1.2.1 静电纺丝技术概述 | 第11-12页 |
1.2.2 电纺纤维材料在药物控释领域的应用 | 第12-13页 |
1.2.3 电纺纤维材料在组织修复领域的应用 | 第13-14页 |
1.3 电纺纤维支架的结构对软组织修复的影响 | 第14-17页 |
1.3.1 电纺纤维的微结构调控 | 第14-16页 |
1.3.2 电纺材料纤维的结构对组织细胞的调控 | 第16-17页 |
1.4 电纺纤维支架的成分对软组织修复的影响 | 第17-21页 |
1.4.1 软组织工程支架材料 | 第17-18页 |
1.4.2 多巴胺在组织工程领域的应用 | 第18-20页 |
1.4.3 介孔二氧化硅在组织工程领域的应用 | 第20-21页 |
1.5 课题的提出以及主要研究内容 | 第21-23页 |
1.5.1 课题的提出 | 第21页 |
1.5.2 本论文的研究内容 | 第21-23页 |
第2章 具有仿生表面的复合电纺纤维支架的制备及应用 | 第23-40页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 材料和方法 | 第24-29页 |
2.2.1 主要实验试剂及仪器 | 第24-26页 |
2.2.2 实验方法 | 第26-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-39页 |
2.3.1 具有仿生表面的取向多孔复合电纺纤维支架的制备和表征 | 第29-30页 |
2.3.2 具有仿生表面的取向多孔复合电纺纤维支架的表面性能 | 第30-33页 |
2.3.3 具有仿生表面的取向多孔复合电纺纤维支架促进细胞增殖、粘附和软骨生成相关基因表达 | 第33-36页 |
2.3.4 具有仿生表面的取向多孔复合电纺纤维支架促进兔子关节软骨缺损修复 | 第36-39页 |
2.4 本章结论 | 第39-40页 |
第3章 具有可控药物释放的复合电纺纤维膜的制备及应用 | 第40-64页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 材料与方法 | 第41-48页 |
3.2.1 主要实验试剂及仪器 | 第41-43页 |
3.2.2 实验方法 | 第43-48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-62页 |
3.3.1 MSNs和DS的制备和表征 | 第48-49页 |
3.3.2 取向多孔DS-PL复合电纺纤维膜的制备和表征 | 第49-51页 |
3.3.3 取向多孔DS-PL复合电纺纤维膜亲水性分析 | 第51-52页 |
3.3.4 取向多孔DS-PL复合电纺纤维膜的药物和离子释放分析 | 第52-53页 |
3.3.5 取向多孔DS-PL复合电纺纤维膜促进细胞粘附、增殖和迁移 | 第53-56页 |
3.3.6 取向多孔DS-PL复合电纺纤维膜促进HUVECs细胞成血管化以及血管生成相关基因表达 | 第56-57页 |
3.3.7 10 DS-PL纤维膜促进糖尿病伤口愈合 | 第57-62页 |
3.4 本章结论 | 第62-64页 |
第4章 总结与展望 | 第64-66页 |
4.1 总结 | 第64-65页 |
4.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-76页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |