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细菌纤维素基电活性组织工程材料的制备与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第14-31页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 细菌纤维素形态及结构第15-16页
    1.3 细菌纤维素在组织工程中应用第16-24页
        1.3.1 细菌纤维素在皮肤组织工程中的应用第17-18页
        1.3.2 细菌纤维素在血管组织工程中的应用第18-20页
        1.3.3 细菌纤维素在泌尿系统组织工程中的应用第20页
        1.3.4 细菌纤维素在软骨组织工程中的应用第20-22页
        1.3.5 细菌纤维素在骨组织工程中的应用第22-23页
        1.3.6 细菌纤维素作为生物活性分子的载体第23-24页
    1.4 改性细菌纤维素在组织工程中的应用第24-26页
        1.4.1 生物改性第25页
        1.4.2 化学改性第25-26页
        1.4.3 复合改性第26页
    1.5 细菌纤维素基导电复合材料的形态及结构第26-27页
    1.6 导电纳米纤维复合材料在组织工程中的应用第27-28页
    1.7 小结第28-29页
    1.8 本论文的研究意义及主要内容第29-31页
        1.8.1 本论文的研究意义第29页
        1.8.2 本论文的主要研究内容第29-31页
2 细菌纤维素/导电聚合物复合材料的制备及电极-细胞界面性能研究第31-51页
    2.1 引言第31-33页
    2.2 实验部分第33-37页
        2.2.1 实验试剂第33-34页
        2.2.2 实验仪器设备第34页
        2.2.3 培养基第34-35页
        2.2.4 实验方法第35页
        2.2.5 BC/PEDOT纳米复合纤维的制备第35页
        2.2.6 表征方法第35-36页
        2.2.7 电性能及机械性能测试第36页
        2.2.8 细胞增殖及毒性测试第36-37页
        2.2.9 PC12细胞电刺激及钙荧光成像第37页
    2.3 结果和讨论第37-50页
        2.3.1 三维BC/PEDOT复合纳米纤维的制备和形貌表征第37-41页
        2.3.2 BC/PEDOT纳米纤维的结构及成分分析第41-44页
        2.3.3 机械性能及电化学性能测试分析第44-46页
        2.3.4 生物相容性第46-48页
        2.3.5 BC/PEDOT纳米纤维上电刺激PC12细胞第48-50页
    2.4 本章小结第50-51页
3 PSS掺杂的BC/PEDOT导电纳米材料的制备及其生物相容性评价第51-63页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 实验部分第52-54页
        3.2.1 实验试剂第52页
        3.2.2 实验仪器设备第52页
        3.2.3 BC/PEDOT/PSS复合材料的制备第52-53页
        3.2.4 成分、结构形貌的表征与测试第53页
        3.2.5 细胞增殖和细胞毒性试验第53-54页
    3.3 结果与讨论第54-62页
        3.3.1 掺杂PSS的BC/PEDOT纳米材料的制备条件优化第54-56页
        3.3.2 材料形貌观察与微结构表征第56-57页
        3.3.3 材料化学结构的表征第57-59页
        3.3.4 材料电化学和机械性能表征第59-60页
        3.3.5 生物相容性第60-62页
    3.4 本章小结第62-63页
4 GO修饰的BC/PEDOT导电纳米材料的制备及细胞表界面性能研究第63-78页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 实验部分第64-66页
        4.2.1 实验材料第64-65页
        4.2.2 实验方法第65页
        4.2.3 表征方法第65页
        4.2.4 电化学和机械性能测试第65页
        4.2.5 细胞纯化和毒性阵列第65-66页
        4.2.6 电刺激PC12细胞第66页
    4.3 结果和讨论第66-77页
        4.3.1 纳米纤维的制备和表征第67-69页
        4.3.2 结构表征第69-70页
        4.3.3 电化学和机械性能测试第70-72页
        4.3.4 BC/PEDOT/GO纳米复合材料的细胞毒性第72-75页
        4.3.5 BC/PEDOT/GO纳米复合材料用于细胞增殖分化研究第75-77页
    4.4 本章小结第77-78页
5 细菌纤维素/导电聚合物杂化微纤维的制备及其用于电控药物释放第78-92页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 实验部分第79-81页
        5.2.1 实验试剂第79页
        5.2.2 BC溶液的制备第79-80页
        5.2.3 微纤维的制备第80页
        5.2.4 材料结构和形貌表征第80页
        5.2.5 电刺激药物释放第80-81页
        5.2.6 PEDOT/BC微纤维细胞毒性实验第81页
    5.3 结果和讨论第81-91页
        5.3.1 微纤维的制备第81-82页
        5.3.2 结构和形貌表征第82-84页
        5.3.3 管内双氯芬酸钠的释放行为第84-88页
        5.3.4 BC/PEDOT对于PC12细胞毒性研究第88-90页
        5.3.5 BC/PEDOT微纤维电刺激PC12细胞研究第90-91页
    5.4 本章小结第91-92页
6 细菌纤维素/石墨烯三维仿生支架的制备及用于神经干细胞增殖研究第92-111页
    6.1 引言第92-94页
    6.2 实验部分第94-99页
        6.2.1 实验试剂第94-95页
        6.2.2 材料制备第95-96页
        6.2.3 材料表征第96页
        6.2.4 材料电性能测试第96页
        6.2.5 神经细胞培养第96-97页
        6.2.6 贴壁细胞的免疫组化第97页
        6.2.7 细胞干性染色NSC的鉴定第97页
        6.2.8 细胞增殖性染色第97-98页
        6.2.9 Western blot分析第98页
        6.2.10 Fluo-4分析第98-99页
    6.3 结果与讨论第99-110页
        6.3.1 支架材料的制备及优化第99页
        6.3.2 结构表征第99-103页
        6.3.3 细胞毒性实验第103-105页
        6.3.4 细胞干性检测第105-106页
        6.3.5 细胞增殖状态检测第106-108页
        6.3.6 3D-G/BC介导的对分化后NSCs的电刺激第108-110页
    6.4 本章小结第110-111页
7 结论第111-114页
    7.1 全文总结第111-112页
    7.2 本论文的创新点第112-113页
    7.3 研究展望第113-114页
致谢第114-116页
参考文献第116-135页
附录第135-137页

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