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编织型可降解神经再生导管的等离子体处理及神经再生体外表征的研究

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

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