摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-25页 |
·引言 | 第8-9页 |
·骨组织与骨修复材料 | 第9-11页 |
·骨组织的结构特点与作用 | 第9-10页 |
·骨修复材料的发展与研究 | 第10-11页 |
·骨支架材料的使用性能与选择 | 第11页 |
·磷酸钙骨水泥的研究与应用 | 第11-18页 |
·磷酸钙骨水泥的组成与特点 | 第11-12页 |
·CPC 的大孔制备技术 | 第12-14页 |
·可发泡小分子作致孔剂 | 第13页 |
·水溶性晶体颗粒致孔 | 第13页 |
·可吸收性聚合物致孔 | 第13-14页 |
·CPC 的改性与增强 | 第14-18页 |
·添加剂对CPC 性能的影响 | 第14-15页 |
·纤维增强CPC 复合材料 | 第15-16页 |
·杂化增强多孔CPC 复合材料 | 第16-18页 |
·CPC 骨修复材料的生物学性能 | 第18-23页 |
·生物相容性 | 第18-19页 |
·生物降解性 | 第19-20页 |
·与细胞作用的界面问题 | 第20-22页 |
·生物相容性的一些新认识 | 第22-23页 |
·本论文工作的提出 | 第23-25页 |
第二章 CPC多孔支架的制备与特性 | 第25-38页 |
·引言 | 第25-26页 |
·实验部分 | 第26-28页 |
·实验原料 | 第26-27页 |
·主要实验原料 | 第26页 |
·α-TCP 体系CPC 固相粉末及固化液的配制 | 第26-27页 |
·主要实验设备 | 第27页 |
·实验方法 | 第27-28页 |
·磷酸钙骨水泥(CPC)支架的制备 | 第27-28页 |
·X-射线衍射(XRD)实验 | 第28页 |
·扫描电镜观察 | 第28页 |
·孔隙率测试 | 第28页 |
·压缩强度测试 | 第28页 |
·结果与讨论 | 第28-37页 |
·CPC 多孔支架的固化机理与产物 | 第28-30页 |
·CPC 多孔支架的特性影响参数 | 第30-37页 |
·Na_2HPO_4加入量对支架性能的影响 | 第30-32页 |
·液固比对支架性能的影响 | 第32-35页 |
·H_2O_2溶液浓度对支架性能的影响 | 第35-37页 |
·本章结论 | 第37-38页 |
第三章 CPC/Gel-CS多孔复合支架制备与表征 | 第38-50页 |
·引言 | 第38-39页 |
·实验部分 | 第39-40页 |
·主要实验原料 | 第39页 |
·主要实验设备 | 第39-40页 |
·实验方法 | 第40页 |
·CPC/Gel-CS 复合多孔支架的制备 | 第40页 |
·扫描电镜观察 | 第40页 |
·孔隙率测试 | 第40页 |
·压缩强度测试 | 第40页 |
·弯曲强度测试 | 第40页 |
·结果与讨论 | 第40-49页 |
·CPC/Gel-CS 复合多孔支架的制备原理 | 第40-41页 |
·CPC/Gel-CS 复合多孔支架的微观形貌 | 第41-42页 |
·CPC/Gel-CS 复合多孔支架的孔隙率 | 第42-43页 |
·CPC/Gel-CS 复合多孔支架的压缩性能 | 第43-46页 |
·CPC/Gel-CS 复合多孔支架的弯曲性能 | 第46-49页 |
·本章结论 | 第49-50页 |
第四章 CPC/CS-Gel多孔复合支架的生物学评价 | 第50-65页 |
·引言 | 第50-51页 |
·实验部分 | 第51-55页 |
·主要实验仪器与设备 | 第51-52页 |
·主要实验原料与溶液 | 第52-53页 |
·实验方法 | 第53-55页 |
·材料的制备与处理 | 第53页 |
·成纤维细胞L929 和成骨细胞MC3T3-E1 的培养 | 第53-54页 |
·细胞毒性实验 | 第54页 |
·细胞贴附数量测定 | 第54页 |
·原位荧光观察细胞的生长形态 | 第54-55页 |
·MTT 实验 | 第55页 |
·碱性磷酸酶(ALP)活性检测 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-64页 |
·成纤维细胞L929 和成骨细胞MC3T3-E1 的形貌 | 第56页 |
·细胞毒性 | 第56-59页 |
·细胞贴附 | 第59页 |
·原位荧光观察细胞的生长形态 | 第59-61页 |
·细胞活性 | 第61-62页 |
·碱性磷酸酶(ALP)活性检测 | 第62-64页 |
·本章结论 | 第64-65页 |
全文主要结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
攻读硕士研究生期间完成的论文 | 第72-73页 |
附录 | 第73-76页 |
致谢 | 第76页 |