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两性氨基酸修饰聚偏氟乙烯膜的制备及其血液相容性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 前言第11-23页
    1.1 血液渗析膜材料第11-15页
        1.1.1 血液渗析膜材料的概述第11页
        1.1.2 血液渗析膜的生物相容性第11-13页
            1.1.2.1 生物相容性的定义第11-12页
            1.1.2.2 血液相容性第12页
            1.1.2.3 组织相容性第12-13页
        1.1.3 血液渗析膜材料生物相容性的评价第13-15页
            1.1.3.1 蛋白吸附第13-14页
            1.1.3.2 血小板吸附第14页
            1.1.3.3 部分凝血酶时间和凝血酶时间第14页
            1.1.3.4 全血凝固时间第14页
            1.1.3.5 血小板活化和补体活化第14-15页
            1.1.3.6 细胞形貌第15页
            1.1.3.7 MTT测试第15页
    1.2 聚偏氟乙烯(PVDF)膜第15-16页
        1.2.1 PVDF膜的制备第15-16页
        1.2.2 PVDF膜的应用第16页
        1.2.3 PVDF膜存在的问题第16页
    1.3 高分子膜材料改性第16-21页
        1.3.1 物理改性第16-17页
            1.3.1.1 共混第16-17页
            1.3.1.2 涂覆第17页
        1.3.2 化学改性第17-21页
            1.3.2.1 光引发接枝第18页
            1.3.2.2 等离子体处理第18-19页
            1.3.2.3 臭氧引发处理第19页
            1.3.2.4 氧化还原反应接枝第19-20页
            1.3.2.5 离子接枝第20页
            1.3.2.6 γ射线和电子/离子束引发接枝第20页
            1.3.2.7 活性/可控接枝聚合第20页
            1.3.2.8 热诱导表面接枝聚合第20-21页
    1.4 本课题研究的目的和主要内容第21-23页
        1.4.1 课题研究的目的第21页
        1.4.2 课题研究的主要内容第21-23页
第二章 实验部分第23-33页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验原料与实验设备第23-25页
        2.2.1 主要实验试剂第23-25页
        2.2.2 主要实验仪器与设备第25页
    2.3 实验方法第25-32页
        2.3.1 材料结构的表征方法第25-27页
            2.3.1.1 傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR)第25-26页
            2.3.1.2 X射线光电子能谱(XPS)第26页
            2.3.1.3 场发射扫描电镜(FESEM)第26页
            2.3.1.4 接触角测定仪第26页
            2.3.1.5 Zeta电位仪第26-27页
        2.3.2 膜的接枝率测试第27页
        2.3.3 膜的渗透性能测试第27-28页
        2.3.4 膜的抗蛋白吸附性能测试第28-29页
            2.3.4.1 蛋白溶液的配制第28页
            2.3.4.2 标准曲线的绘制第28-29页
            2.3.4.3 蛋白吸附的测试步骤第29页
        2.3.5 膜的动态抗污染性能测试第29-30页
        2.3.6 膜的血小板粘附性能测试第30页
        2.3.7 膜的红细胞粘附性能测试第30页
        2.3.8 膜的抗凝血性能测试第30-32页
            2.3.8.1 活化部分凝血酶时间(APTT)第30-31页
            2.3.8.2 凝血酶时间(TT)第31页
            2.3.8.3 凝血酶原时间(PT)第31页
            2.3.8.4 纤维蛋白原(FIB)第31-32页
    2.4 小结第32-33页
第三章 PVDFA-g-Cys膜的制备及其血液相容性的研究第33-47页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 改性膜的制备第34-35页
        3.2.1 PVDF膜碱处理第34页
        3.2.2 PVDFA-g-gel膜的制备第34-35页
        3.2.3 PVDFA-g-Cys膜的制备第35页
    3.3 结果与讨论第35-45页
        3.3.1 膜表面化学性质表征第35-36页
        3.3.2 膜表面结构表征第36-38页
        3.3.3 膜表面润湿性表征第38页
        3.3.4 膜表面电荷表征第38-39页
        3.3.5 膜的抗蛋白吸附性能表征第39-40页
        3.3.6 膜的动态抗污染性能表征第40-41页
        3.3.7 膜的血小板粘附性能表征第41-42页
        3.3.8 膜的红细胞粘附性能表征第42-43页
        3.3.9 膜的抗凝血性能表征第43-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第四章 PVDFA-g-Lys膜的制备及其血液相容性的研究第47-61页
    4.1 引言第47页
    4.2 改性膜的制备第47-48页
        4.2.1 PVDF膜碱处理第47-48页
        4.2.2 PVDFAHB膜的制备第48页
        4.2.3 PVDFA-g-Lys膜的制备第48页
    4.3 结果与讨论第48-59页
        4.3.1 膜表面化学性质表征第48-50页
        4.3.2 膜表面结构表征第50-52页
        4.3.3 膜表面润湿性表征第52页
        4.3.4 膜表面电荷表征第52-53页
        4.3.5 膜的抗蛋白吸附性能表征第53-54页
        4.3.6 膜的动态抗污染性能表征第54-55页
        4.3.7 膜的血小板粘附性能表征第55-57页
        4.3.8 膜的血红细胞粘附性能表征第57-58页
        4.3.9 膜的抗凝血性能表征第58-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章 结论与展望第61-63页
    5.1 结论第61页
    5.2 展望第61-63页
参考文献第63-71页
攻读硕士学位期间已发表的学术论文第71-73页
致谢第73页

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