中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-8页 |
第一章 绪言 | 第8-17页 |
1.1 骨缺损修复材料的研究现状和发展 | 第8-11页 |
1.1.1 骨缺损修复材料的分类 | 第8-9页 |
1.1.2 骨缺损修复材料的发展 | 第9-10页 |
1.1.3 骨缺损修复材料的研究现状、方向和发展趋势 | 第10-11页 |
1.2 可降解的生物陶瓷的研究现状与发展 | 第11-16页 |
1.2.1 生物学性能实验 | 第12-13页 |
1.2.2 体外模拟实验 | 第13页 |
1.2.3 体内实验 | 第13-14页 |
1.2.4 β-TCP多孔生物降解陶瓷的研究现状 | 第14-16页 |
1.3本论文的主要工作与目的 | 第16-17页 |
第二章 β-TCP多孔生物陶瓷制备的研究 | 第17-26页 |
2.1 多孔生物陶瓷的制备方法及缺陷 | 第17-19页 |
2.2 盐析法制备β-TCP多孔生物陶瓷 | 第19-22页 |
2.2.1 原料制备 | 第20-22页 |
2.2.2 成型与烧结 | 第22页 |
2.3 结果分析与讨论 | 第22-26页 |
2.3.1 材料性能测试 | 第22-24页 |
2.3.2 实验结果分析与讨论 | 第24-25页 |
2.3.3 结论 | 第25-26页 |
第三章 β-TCP多孔生物陶瓷体内植入后组成变化的研究 | 第26-40页 |
3.1 正常骨组织的组成分析 | 第26-27页 |
3.2 实验过程 | 第27页 |
3.3 电子探针观察植入后材料及骨组织的组成变化 | 第27-37页 |
3.3.1 一个月实验结果 | 第27-28页 |
3.3.2 两个月实验结果 | 第28-30页 |
3.3.3 四个月实验结果 | 第30-32页 |
3.3.4 六个月实验结果 | 第32-33页 |
3.3.5 八个月实验结果 | 第33-34页 |
3.3.6 十个月实验结果 | 第34-36页 |
3.3.7 十五个月实验结果 | 第36-37页 |
3.4 组成形态研究结果分析 | 第37-40页 |
第四章 β-TCP多孔生物陶瓷体内植入后的结构变化研究 | 第40-50页 |
4.1 正常骨组织的结构观察 | 第40页 |
4.2 材料植入后的x光片观察 | 第40-42页 |
4.3 扫描电镜下的材料与骨界面的结构变化研究 | 第42-49页 |
4.3.1 材料的结构研究 | 第42页 |
4.3.2 一个月实验结果 | 第42-43页 |
4.3.3 二个月实验结果 | 第43-44页 |
4.3.4 四个月实验结果 | 第44-45页 |
4.3.5 六个月实验结果 | 第45-47页 |
4.3.6 八个月实验结果 | 第47-48页 |
4.3.7 十二个月实验结果 | 第48-49页 |
4.4 结构变化研究结果分析 | 第49-50页 |
第五章 降解机理及成骨机制的探讨 | 第50-57页 |
5.1 降解模型的提出及分析 | 第50-51页 |
5.1.1 生物医用材料与体液的相互反应 | 第50-51页 |
5.1.2 生物材料与有机分子的反应 | 第51页 |
5.2 成骨模型的提出及分析 | 第51-55页 |
5.2.1 磷酸钙解离是钙磷人工骨材料生物转化的基础 | 第52-53页 |
5.2.2 无机磷酸根的活化是降解材料参与生命过程的核心 | 第53-54页 |
5.2.3 钙、磷离子转变为骨盐是降解材料参与生命过程的主要形式 | 第54-55页 |
5.3 讨论 | 第55-57页 |
第六章 结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62-63页 |