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细菌纤维素复合多孔支架构筑三维细胞培养基质及其性能评价

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-13页
第一章 绪论第13-32页
   ·引言第13-14页
   ·三维细胞培养的概述第14-27页
     ·三维细胞培养技术的概念第14页
     ·三维细胞培养的材料选择第14-17页
       ·天然材料第15-16页
       ·人工合成材料第16-17页
     ·三维细胞培养基质的要求第17-19页
     ·三维细胞培养的应用第19-20页
     ·三维多孔支架的构筑方法第20-21页
     ·三维细胞培养系统的类型第21-27页
       ·无支架系统第22页
       ·细胞培养皿第22页
       ·水凝胶支架第22-23页
       ·多孔支架系统第23-27页
   ·细菌纤维素的概述第27-30页
     ·细菌纤维素的特性第27-28页
     ·细菌纤维素在医学领域的应用第28-30页
   ·课题研究目的及意义第30-31页
   ·课题研究目标及内容第31-32页
第二章 细菌纤维素复合聚氨酯三维培养基质的制备及其性能表征第32-52页
   ·引言第32-33页
   ·材料第33-34页
     ·实验菌种第33页
     ·实验试剂第33-34页
     ·实验仪器第34页
   ·实验方法与表征手段第34-39页
     ·BC培养基以及菌种活化、传代、扩培第34-36页
     ·模板合成法制备三维BC复合聚氨酯微/纳支架材料第36页
     ·三维BC微/纳支架纯化方法第36页
     ·脂肪干细胞的获得与培养第36-37页
     ·脂肪干细胞在支架材料上的种植第37页
     ·表征手段第37-39页
       ·孔隙率、吸水率和保液量第37页
       ·场发射扫描电镜第37-38页
       ·衰减全反射傅里叶红外光谱(FTIR-ATR)第38页
       ·X射线衍射(XRD)第38页
       ·蛋白吸附性能第38页
       ·力学性能第38页
       ·细胞增殖能力第38-39页
       ·细胞形态学分析第39页
   ·结果与讨论第39-51页
     ·模板合成法制备三维细菌纤维素微/纳结构的原理第39-41页
     ·支架结构与形貌表征第41-43页
     ·孔隙率、吸水率及保液量第43-44页
     ·红外光谱分析第44-45页
     ·X射线衍射分析(XRD)第45页
     ·牛血清蛋白吸附第45-47页
     ·力学性能分析第47-48页
     ·MTT检测分析第48-50页
     ·SEM对细胞形貌的观察第50-51页
   ·本章小结第51-52页
第三章 细菌纤维素复合PGS三维培养基质的制备及其性能表征第52-69页
   ·引言第52-53页
   ·材料第53-54页
     ·实验菌种第53-54页
     ·实验试剂第54页
     ·实验仪器第54页
   ·实验方法与表征手段第54-58页
     ·BC培养基的制备第54-55页
     ·盐模法制备PGS支架第55页
     ·模板合成法制备三维BC复合PGS微/纳支架第55-56页
     ·三维BC微纳支架纯化方法第56页
     ·脂肪干细胞和成纤维细胞的获得与培养第56页
     ·脂肪干细胞在支架材料上的种植第56页
     ·表征手段第56-58页
       ·孔隙率、吸水率和保液量第56页
       ·场发射扫描电镜第56页
       ·衰减全反射傅里叶红外光谱(FTIR-ATR)第56页
       ·X射线衍射(XRD)第56页
       ·激光共聚焦显微镜第56页
       ·力学性能第56-57页
       ·体外降解分析第57页
       ·细胞活性和增殖能力第57页
       ·细胞形态学分析第57-58页
   ·结果与讨论第58-67页
     ·支架结构与形貌表征第58-59页
     ·孔隙率、吸水率及保液量第59-60页
     ·红外光谱分析第60-61页
     ·X射线衍射分析第61-62页
     ·牛血清蛋白吸附第62-63页
     ·力学性能测试第63-64页
     ·体外降解实验第64-65页
     ·MTT检测分析第65-66页
     ·SEM对细胞形貌的观察第66-67页
   ·本章小结第67-69页
第四章 全文总结第69-70页
   ·结论第69-70页
参考文献第70-76页
致谢第76页

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