摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-28页 |
·血管内支架的进展和现状 | 第10-14页 |
·金属支架 | 第11-12页 |
·聚合物支架 | 第12页 |
·药物洗脱支架 | 第12-13页 |
·生物涂层支架 | 第13-14页 |
·血管内支架再狭窄 | 第14-15页 |
·支架内再狭窄的定义和类型 | 第14页 |
·支架内再狭窄的发生机制 | 第14-15页 |
·静电自组装多层膜 | 第15-20页 |
·静电自组装多层膜的形成原理 | 第15-16页 |
·静电自组装多层膜在医用材料表面的应用 | 第16-17页 |
·载体和药物的选择 | 第17-20页 |
·内皮祖细胞与支架内皮化 | 第20-27页 |
·内皮祖细胞的定义与作用 | 第20-22页 |
·内皮损伤与经皮冠状动脉介入术后再狭窄 | 第22-23页 |
·支架内皮化 | 第23-24页 |
·CD34抗体涂层支架 | 第24-27页 |
·本文的研究目标及其内容 | 第27-28页 |
·本文的研究目标 | 第27页 |
·本文的研究内容及组成 | 第27-28页 |
2 医用不锈钢表面(PEI/HA)_n多层膜的制备与血液相容性研究 | 第28-35页 |
·实验材料 | 第28-29页 |
·材料及其规格 | 第28-29页 |
·主要仪器 | 第29页 |
·实验方法 | 第29-31页 |
·样品及其溶液的制备 | 第29-30页 |
·静电自组装涂层的制备 | 第30页 |
·接触角测量 | 第30-31页 |
·血小板粘附实验 | 第31页 |
·实验结果及讨论 | 第31-34页 |
·接触角测量 | 第31-32页 |
·血小板粘附实验 | 第32-34页 |
·小结 | 第34-35页 |
3 医用不锈钢表面(PEI/HE)_n多层膜的制备与血液相容性研究 | 第35-42页 |
·实验材料 | 第35-36页 |
·材料及其规格 | 第35-36页 |
·主要仪器 | 第36页 |
·实验方法 | 第36-38页 |
·样品及其溶液的制备 | 第36-37页 |
·静电自组装涂层的制备 | 第37页 |
·接触角测量 | 第37页 |
·血小板粘附实验 | 第37页 |
·涂层的动态凝血实验 | 第37-38页 |
·实验结果及讨论 | 第38-40页 |
·接触角测量 | 第38页 |
·血小板粘附实验 | 第38-39页 |
·涂层的动态凝血实验 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-42页 |
4 不锈钢表面PLGA/(HA/CS)_n多层膜的制备与血液相容性研究 | 第42-54页 |
·实验材料 | 第42-44页 |
·材料及其规格 | 第42-43页 |
·主要仪器 | 第43-44页 |
·实验方法 | 第44-46页 |
·样品及其溶液的制备 | 第44-45页 |
·静电自组装涂层的制备 | 第45页 |
·接触角测量 | 第45页 |
·菁离子荧光染料吸附实验 | 第45-46页 |
·基础涂层耐冲刷性能考察 | 第46页 |
·血小板粘附实验 | 第46页 |
·实验结果及讨论 | 第46-53页 |
·接触角测量 | 第46-47页 |
·菁离子荧光染料吸附实验 | 第47-48页 |
·基础涂层的耐冲刷性能 | 第48-51页 |
·PLGA表面电荷修饰 | 第51-52页 |
·血小板粘附实验 | 第52-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
5 PLGA/(HA/CS)_n/CD34涂层的制备与血液相容性研究 | 第54-64页 |
·实验材料 | 第54-56页 |
·材料及其规格 | 第54-55页 |
·主要实验仪器 | 第55-56页 |
·实验方法 | 第56-58页 |
·溶液的配制 | 第56-57页 |
·生物活性多层膜的制备 | 第57页 |
·直接免疫荧光染色 | 第57页 |
·抗体涂层的耐冲刷性能考察 | 第57-58页 |
·血小板粘附实验 | 第58页 |
·涂层的动态凝血实验 | 第58页 |
·实验结果及讨论 | 第58-62页 |
·涂层中抗体的分布 | 第58-59页 |
·抗体涂层的耐冲刷性能 | 第59-60页 |
·血小板粘附实验 | 第60-61页 |
·涂层的动态凝血实验 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-74页 |