摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
第一节 神经再生导管的概念 | 第16-18页 |
第二节 神经再生导管的研究进展 | 第18-22页 |
·国际上神经再生导管的发展历史和研究现状 | 第18-20页 |
·我国的研究情况 | 第20-22页 |
第三节 目前存在的主要问题 | 第22-23页 |
第四节 等离子体在处理神经再生导管中的作用 | 第23-25页 |
第五节 本论文的研究意义、内容与方法 | 第25-28页 |
参考文献 | 第28-30页 |
第二章 编织型神经再生导管的制备 | 第30-43页 |
第一节 材料的选取与准备 | 第30-32页 |
第二节 神经导管的编织工艺 | 第32-37页 |
·编织结构 | 第33-34页 |
·编织方式 | 第34页 |
·编织锭数 | 第34-35页 |
·编织角 | 第35页 |
·齿轮比 | 第35-36页 |
·本课题的编织工艺参数 | 第36-37页 |
第三节 神经导管的整理工艺 | 第37-40页 |
·热定型 | 第37页 |
·壳聚糖涂层 | 第37-40页 |
第四节 神经导管的物理性状 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-43页 |
第三章 神经再生的体外表征方法 | 第43-62页 |
第一节 物理参数和机械性能 | 第43-45页 |
·径向压缩性能 | 第43-44页 |
·轴向拉伸性能 | 第44-45页 |
第二节 表面理化性质表征方法 | 第45-54页 |
·扫描电镜(SEM) | 第45-46页 |
·浸润性 | 第46-50页 |
·表面红外光谱 | 第50-51页 |
·表面光电子能谱 | 第51-52页 |
·孔隙率 | 第52-54页 |
第三节 生物学评价方法 | 第54-60页 |
·表面改性效果的细胞实验验证方法 | 第54-58页 |
·体外降解实验 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
第四章 神经导管的常压等离子体射流处理及表面形态 | 第62-74页 |
第一节 常压等离子体射流处理设备 | 第62-64页 |
第二节 常压等离子体射流处理工艺 | 第64-65页 |
第三节 单纤维的表面形态 | 第65-69页 |
第四节 神经导管的表面形态 | 第69-71页 |
第五节 本章小结 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-74页 |
第五章 常压等离子体射流处理神经导管的机械性能研究 | 第74-79页 |
第一节 实验方法与实验条件 | 第74-75页 |
第二节 纤维拉伸实验结果与分析 | 第75-77页 |
第三节 本章小结 | 第77-79页 |
第六章 常压等离子体射流处理神经导管的亲水性研究 | 第79-91页 |
第一节 单纤维的接触角 | 第79-83页 |
·不同处理功率接触角比较 | 第80-81页 |
·不同处理次数接触角比较 | 第81-82页 |
·涂层纤维的处理效果 | 第82-83页 |
·环氧乙烷消毒的影响 | 第83页 |
第二节 神经导管的芯吸效果(导水性) | 第83-87页 |
·实验方法与实验条件 | 第84页 |
·实验结果分析 | 第84-87页 |
第三节 X光电子能谱(XPS)分析 | 第87-88页 |
第四节 本章小结 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-91页 |
第七章 神经导管体外细胞联合培养实验及动物实验初探 | 第91-101页 |
第一节 实验材料 | 第91-92页 |
第二节 实验方法 | 第92-94页 |
·骨髓基质干细胞的培养与纯化 | 第92-93页 |
·材料浸取液制备 | 第93页 |
·MSCs与导管材料浸取液联合培养 | 第93页 |
·MTT法检测细胞的相对增殖度 | 第93-94页 |
·经 EGFP转染的 MSCs与导管材料联合培养 | 第94页 |
第三节 实验结果 | 第94-98页 |
·MSCs与导管材料浸取液联合培养观察 | 第94页 |
·MTT检测结果 | 第94-95页 |
·MSCs与导管材料联合培养观察 | 第95-98页 |
第四节 分析与讨论 | 第98-99页 |
第五节 动物实验初探 | 第99页 |
第六节 本章小结 | 第99-101页 |
第八章 结束语 | 第101-104页 |
附录1 纤维强力、直径、强度测试数据 | 第104-109页 |
附录2 纤维接触角测试数据 | 第109-114页 |
附录3 神经导管芯吸速度测试数据 | 第114-118页 |
附录4 X光电子能谱(XPS)测试数据及图表 | 第118-124页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第124-125页 |
致谢 | 第125页 |