摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 概述 | 第9-19页 |
1.1 骨的结构 | 第9-10页 |
1.2 骨仿生材料的研究进展 | 第10-12页 |
1.3 静电纺丝与纳米纤维 | 第12-13页 |
1.4 纳米纤维在骨组织工程上的应用 | 第13-14页 |
1.5 丝素蛋白在骨组织工程上的应用 | 第14-17页 |
1.6 研究的目的、内容和创新点 | 第17-19页 |
第二章 静电纺柞蚕丝素/聚乳酸复合纳米纤维纱的制备与处理 | 第19-34页 |
2.1 引言 | 第19-21页 |
2.2 实验部分 | 第21-24页 |
2.2.1 实验材料与仪器 | 第21页 |
2.2.2 TSF/PLA纺丝液的制备 | 第21页 |
2.2.3 TSF/PLA复合纳米纤维纱的制备 | 第21-22页 |
2.2.4 TSF/PLA纳米纤维纱的水蒸气处理 | 第22-23页 |
2.2.5 纱线形貌观测 | 第23页 |
2.2.6 红外光谱测试 | 第23页 |
2.2.7 X射线衍射测试 | 第23-24页 |
2.2.8 力学性能测试 | 第24页 |
2.2.9 热稳定性测试 | 第24页 |
2.3.实验结果与分析 | 第24-32页 |
2.3.1 成纱机理分析 | 第24-25页 |
2.3.2 形貌分析 | 第25-28页 |
2.3.3 物相分析 | 第28-30页 |
2.3.4 力学性能分析 | 第30-32页 |
2.3.5 热稳定性分析 | 第32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 静电纺柞蚕丝素/聚乳酸纳米纤维纱的仿生矿化 | 第34-46页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-37页 |
3.2.1 实验材料与仪器 | 第34-35页 |
3.2.2 模拟体液的制备 | 第35-36页 |
3.2.3 矿化实验 | 第36页 |
3.2.4 结构表征 | 第36-37页 |
3.3 实验结果与分析 | 第37-45页 |
3.3.1 丝素含量对柞蚕丝素/聚乳酸纳米纤维纱矿化形貌的影响 | 第37-39页 |
3.3.2 时间对柞蚕丝素/聚乳酸纳米纤维纱矿化形貌的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 物相结构分析 | 第40-42页 |
3.3.4 红外光谱分析 | 第42-43页 |
3.3.5 热重分析 | 第43-44页 |
3.3.6 矿物表面分析 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 生物性能 | 第46-56页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 实验部分 | 第46-49页 |
4.2.1 实验材料与仪器 | 第46页 |
4.2.2 实验步骤 | 第46-47页 |
4.2.3 细胞增殖情况观测 | 第47-48页 |
4.2.4 细胞活性测试 | 第48-49页 |
4.2.5 细胞形态观测 | 第49页 |
4.3 实验结果与分析 | 第49-55页 |
4.3.1 倒置显微镜分析 | 第49-50页 |
4.3.2 荧光显微镜分析 | 第50-52页 |
4.3.3 MTT分析 | 第52-53页 |
4.3.4 ALP分析和骨钙素分析 | 第53-55页 |
4.3.5 电镜及能谱分析 | 第55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 总结 | 第56-58页 |
5.1 本文的主要结论 | 第56-57页 |
5.2 课题存在的不足之处 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
附录:硕士研究生学习阶段发表论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |