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 |