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同轴静电纺丝法制备(PLGA/HA)/(Collagen/Amoxicillin)引导骨再生纳米纤维膜及其性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 前言第9-21页
    1.1 引导骨再生技术第9-13页
        1.1.1 骨组织工程第9-10页
        1.1.2 引导骨再生第10-11页
        1.1.3 引导骨再生膜第11-13页
    1.2 药物控缓释体系第13-15页
        1.2.1 药物控缓释体系材料第14页
        1.2.2 控缓释药物的种类第14-15页
    1.3 同轴静电纺丝技术第15-19页
        1.3.1 静电纺丝第15-16页
        1.3.2 同轴静电纺丝技术第16-17页
        1.3.3 同轴静电纺丝的机理第17-18页
        1.3.4 同轴静电纺丝制备纳米纤维的研究进展第18-19页
        1.3.5 同轴静电纺丝技术的应用第19页
    1.4 研究意义及内容第19-21页
2 实验方案第21-27页
    2.1 实验原料第21页
    2.2 实验仪器与设备第21-22页
    2.3 实验路线第22-23页
    2.4 实验方法第23-24页
        2.4.1 配制溶液第23-24页
        2.4.2 纳米纤维膜的制备第24页
    2.5 测试与表征第24-27页
        2.5.1 微观形貌第24页
        2.5.2 核壳界面结构第24-25页
        2.5.3 相组成第25页
        2.5.4 成分分析第25页
        2.5.5 纳米纤维膜的亲水性第25页
        2.5.6 纳米纤维膜的松装密度和孔隙率第25页
        2.5.7 体外降解实验第25-26页
        2.5.8 体外释药性实验第26-27页
3 (PLGA/HA)/(Collagen/Amoxicillin)复合纳米纤维膜的制备第27-43页
    3.1 Collagen/Amoxicillin纳米纤维膜的制备和表征第27-29页
        3.1.1 Collagen和Collagen/Amoxicillin纳米纤维膜的制备第27-28页
        3.1.2 Collagen/Amoxicillin纳米纤维膜的成分分析第28-29页
    3.2 PLGA/HA纳米纤维膜的制备和表征第29-33页
        3.2.1 纺丝液中PLGA浓度对纳米纤维膜微观形貌的影响第29-31页
        3.2.2 负载HA对纳米纤维膜微观形貌的影响第31-33页
        3.2.3 PLGA/HA纤维膜的成分分析第33页
    3.3 (PLGA/HA)/(Collagen/Amoxicillin)复合纳米纤维膜的制备第33-39页
        3.3.1 芯层溶液推进速率对复合纳米纤维形貌的影响第34-36页
        3.3.2 壳层溶液浓度对复合纳米纤维形貌的影响第36-37页
        3.3.3 芯层溶液浓度对复合纳米纤维形貌的影响第37-38页
        3.3.4 复合纳米纤维膜的成分分析第38-39页
    3.4 复合纳米纤维芯/壳结构分析第39-40页
    3.5 小结第40-43页
4 (PLGA/HA)/(Collagen/Amoxicillin)复合纳米纤维膜性能研究第43-57页
    4.1 纳米纤维膜的孔隙率和孔径第43页
    4.2 纳米纤维膜的体外降解性分析第43-46页
        4.2.1 纳米纤维膜质量损失随时间的变化第44-45页
        4.2.2 不同降解时期纳米纤维膜的SEM照片第45-46页
    4.3 复合纳米纤维膜的亲水性第46-49页
    4.4 复合纳米纤维膜的体外释药性第49-53页
        4.4.1 复合纳米纤维膜中Amoxicillin的紫外吸收光谱第49-50页
        4.4.2 复合纳米纤维膜的载药率第50-51页
        4.4.3 复合纳米纤维膜的释药曲线第51-53页
    4.5 降解前后纳米纤维膜的成分第53-54页
    4.6 小结第54-57页
5 结论第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-63页

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