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高仿真组织工程神经修复材料修复比格犬长节段坐骨神经缺损的应用研究

缩略语表第5-7页
中文摘要第7-11页
Abstract第11-14页
前言第15-16页
文献回顾第16-49页
第一部分 神经支架的制备工艺参数第49-61页
    1 材料与方法第49-53页
        1.1 材料与设备第49-50页
        1.2 CCH 神经支架材料的制备第50-52页
        1.3 CCH 神经支架材料结构扫描电镜观察第52页
        1.4 CCH 神经支架材料孔隙率的测量第52页
        1.5 支架材料的表观密度测量第52-53页
    2 结果第53-58页
        2.2 孔隙率的测定和表观密度计算第57-58页
    3 讨论第58-61页
        3.1 CCH 神经支架材料的内部空间结构高度仿生神经第58-59页
        3.2 选择 I 型胶原和壳聚糖制备神经组织工程支架材料的意义第59-60页
        3.3 管径对神经组织工程支架材料的影响第60-61页
第二部分:支架材料改性及生物力性评测第61-68页
    1 材料与方法第61-64页
        1.1 材料与设备第61-62页
        1.2 CCH 神经支架材料的制备第62页
        1.3 交联处理及交联度测定第62-63页
        1.4 CCH 神经支架材料体外降解率测定第63页
        1.5 CCH 神经支架材料拉力性能检测第63-64页
    2 结果第64-66页
        2.1 不同交联条件下 CCH 神经支架材料的交联率测定第64页
        2.2 降解率测定结果第64-65页
        2.3 支架拉力测定结果第65-66页
    3 讨论第66-68页
第三部分:CCH 神经支架材料修复比格犬坐骨神经长节段缺损有效性评价第68-84页
    1 材料与方法第68-74页
        1.1 材料与设备第68-69页
        1.2 仿真支架材料的制备第69页
        1.3 实验动物分组与手术方法第69-72页
        1.4 大体观察第72页
        1.5 超声观察第72-73页
        1.6 免疫荧光标记染色第73页
        1.7 形态学分析第73页
        1.8 电生理检查第73-74页
        1.9 逆行示踪标记第74页
        1.10 统计学处理第74页
    2 结果第74-82页
        2.1 大体情况观察第74-75页
        2.2 超声结果第75-77页
        2.3 免疫荧光染色第77-78页
        2.4 形态学分析透射电镜观察第78-80页
        2.5 电生理检测第80-81页
        2.6 逆行示踪标记第81-82页
    3 讨论第82-84页
小结第84-85页
参考文献第85-99页
个人简历和研究成果第99-102页
致谢第102页

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