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利用生物可降解材料构建功能化组织工程血管的实验研究

中文摘要第5-7页
abstract第7-8页
全文缩略语对照表第11-12页
绪论第12-17页
第一部分 功能化修饰小口径纳米纤维血管支架的制备及其体内评估第17-42页
    1.1 引言第18-19页
    1.2 动物与材料第19-21页
        1.2.1 实验动物第19页
        1.2.2 实验材料第19-20页
        1.2.3 实验试剂第20-21页
    1.3 耗材与仪器第21页
        1.3.1 实验耗材第21页
        1.3.2 实验仪器第21页
    1.4 实验方法第21-27页
        1.4.1 静电纺丝血管支架及静电纺丝膜的制备第21-22页
        1.4.2 PUSN血管支架的功能化修饰第22页
        1.4.3 血管支架的纤维形貌分析(SEM)第22页
        1.4.4 血小板粘附试验第22-23页
        1.4.5 内皮细胞(HUVECs)的体外增殖试验第23页
        1.4.6 内皮祖细胞(EPCs)的体外增殖试验第23页
        1.4.7 血管支架的体内原位移植第23-24页
        1.4.8 支架的体内连续性监测第24页
        1.4.9 取材及组织学鉴定第24-27页
        1.4.10 统计分析第27页
    1.5 实验结果第27-38页
        1.5.1 PUSN小口径纳米纤维血管支架的形貌第27-28页
        1.5.2 PUSN纤维支架的功能化修饰第28-29页
        1.5.3 血小板粘附试验第29-30页
        1.5.4 细胞的体外增殖试验第30-32页
        1.5.5 功能化小口径纳米纤维血管的体内原位移植第32-38页
    1.6 讨论第38-42页
第二部分 新型纳米纤维一体化带瓣管道的制备与初步研究第42-63页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 动物与材料第44-45页
        2.2.1 实验动物第44页
        2.2.2 实验材料第44页
        2.2.3 实验试剂第44-45页
    2.3 耗材与仪器第45页
        2.3.1 实验耗材第45页
        2.3.2 实验仪器第45页
    2.4 实验方法第45-49页
        2.4.1 采用3D打印技术制造模具第45-46页
        2.4.2 三维一体化带瓣血管支架的制备第46页
        2.4.3 形貌表征第46-47页
        2.4.4 力学性能测试第47页
        2.4.5 CFD和 CSD分析第47-48页
        2.4.6 体外降解测试第48页
        2.4.7 皮下埋植试验第48页
        2.4.8 取材及组织学鉴定第48页
        2.4.9 统计分析第48-49页
    2.5 实验结果第49-59页
        2.5.1 3D打印获得特殊定制的实体模具第49-51页
        2.5.2 一体化带瓣血管支架的形态和结构第51-52页
        2.5.3 机械性能分析第52-55页
        2.5.4 计算血流动力学与计算结构动力学分析第55-56页
        2.5.5 PLLA/PLCL血管支架的体外降解性能第56-57页
        2.5.6 体内的生物相容性研究第57-59页
    2.6 讨论第59-63页
全文总结第63-66页
参考文献第66-74页
致谢第74-76页
学术论文和科研成果目录第76-77页

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