摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
缩略语说明 | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 骨的结构和功能 | 第11-12页 |
1.2 骨缺损现状 | 第12-13页 |
1.3 骨组织工程的发展 | 第13-20页 |
1.3.1 金属材料 | 第14-15页 |
1.3.2 无机生物陶瓷材料 | 第15-16页 |
1.3.3 高分子材料 | 第16-20页 |
1.4 立题依据 | 第20-22页 |
第2章 PLLA多孔支架对MC3T3-E1细胞增殖及分化的影响 | 第22-32页 |
2.1 实验材料 | 第22-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 实验方法 | 第23-25页 |
2.2.1 PLLA多孔支架的合成 | 第23-24页 |
2.2.2 PLLA多孔支架的化学结构表征 | 第24页 |
2.2.3 PLLA多孔支架吸附BSA能力的检测 | 第24页 |
2.2.4 MC3T3-E1细胞培养 | 第24页 |
2.2.5 细胞形态观察 | 第24-25页 |
2.2.6 细胞骨架观察 | 第25页 |
2.2.7 细胞活力检测 | 第25页 |
2.2.8 ALP活性检测 | 第25页 |
2.2.9 结果统计分析 | 第25页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第25-31页 |
2.3.1 PLLA多孔支架的形貌观察及其特性分析 | 第25-27页 |
2.3.2 PLLA多孔支架吸附BSA能力的分析 | 第27-28页 |
2.3.3 PLLA多孔支架内MC3T3-E1细胞形貌和骨架观察 | 第28-29页 |
2.3.4 PLLA多孔支架对MC3T3-E1细胞增殖的影响 | 第29-30页 |
2.3.5 PLLA多孔支架对MC3T3-E1细胞ALP活力的影响 | 第30-31页 |
2.4 小结 | 第31-32页 |
第3章 表面沉积Sr-HA的PLLA多孔支架的制备及用于骨修复的研究 | 第32-51页 |
3.1 实验材料 | 第32-33页 |
3.1.1 实验动物和试剂 | 第32-33页 |
3.1.2 实验仪器 | 第33页 |
3.2 实验方法 | 第33-39页 |
3.2.1 模拟体液(1.5 倍)的配制 | 第33-34页 |
3.2.2 PLLA多孔支架的仿生矿化及掺Sr改性 | 第34页 |
3.2.3 SEM观察和Micro-CT观察 | 第34页 |
3.2.4 TEM | 第34页 |
3.2.5 XRD | 第34-35页 |
3.2.6 FT-IR表征 | 第35页 |
3.2.7 EDS实验 | 第35页 |
3.2.8 静态接触角实验 | 第35页 |
3.2.9 蛋白吸附能力检测 | 第35页 |
3.2.10 多孔支架的降解实验 | 第35页 |
3.2.11 细胞培养 | 第35页 |
3.2.12 细胞形态和骨架观察 | 第35页 |
3.2.13 细胞活力和溶血实验 | 第35-36页 |
3.2.14 ALP活性检测 | 第36页 |
3.2.15 小鼠全身急性毒性实验 | 第36页 |
3.2.16 皮下埋植实验 | 第36-38页 |
3.2.17 兔股骨缺损修复实验 | 第38页 |
3.2.18 小动物活体CT成像 | 第38页 |
3.2.19 组织病理学检测 | 第38-39页 |
3.2.20 统计分析 | 第39页 |
3.3 实验结果分析与讨论 | 第39-49页 |
3.3.1 多孔支架表面的形貌观察 | 第39-40页 |
3.3.2 TEM分析 | 第40页 |
3.3.3 XRD和EDS结果分析 | 第40-41页 |
3.3.4 FT-IR结果分析 | 第41页 |
3.3.5 接触角结果分析 | 第41-42页 |
3.3.6 多孔支架材料对蛋白的吸附能力分析 | 第42页 |
3.3.7 多孔支架材料的降解行为观察 | 第42-44页 |
3.3.8 细胞形貌和骨架观察 | 第44-45页 |
3.3.9 MTT和溶血实验检测结果分析 | 第45-46页 |
3.3.10 多孔支架对ALP活性的影响 | 第46页 |
3.3.11 急性毒性评价实验结果分析 | 第46-47页 |
3.3.12 皮下埋植实验结果分析 | 第47-48页 |
3.3.13 兔股骨缺损修复实验结果分析 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 全文结论 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第60页 |