摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 骨组织工程简介 | 第14-16页 |
1.1.1 骨组织工程生物材料 | 第15页 |
1.1.2 生物矿化骨 | 第15-16页 |
1.2 羟基磷灰石简介 | 第16-21页 |
1.2.1 羟基磷灰石在生物医用领域的应用 | 第16-18页 |
1.2.2 羟基磷灰石的合成 | 第18-21页 |
1.3 丝素蛋白简介 | 第21-26页 |
1.3.1 丝素蛋白的构象 | 第22-23页 |
1.3.2 丝素蛋白的性能 | 第23-24页 |
1.3.3 丝素蛋白生物学应用 | 第24-25页 |
1.3.4 丝素蛋白与羟基磷灰石的复合材料 | 第25-26页 |
1.4 本课题研究目的与内容 | 第26-28页 |
1.4.1 本课题研究目的 | 第26-27页 |
1.4.2 研究内容 | 第27-28页 |
第二章 孔状羟基磷灰石/丝素蛋白复合支架材料的制备、表征及其生物性能研究 | 第28-45页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-32页 |
2.2.1 实验试剂及仪器 | 第29-30页 |
2.2.2 复合材料的制备 | 第30-31页 |
2.2.3. 测试与表征 | 第31-32页 |
2.3. 结果与讨论 | 第32-43页 |
2.3.1 羟基磷灰石/丝素蛋白复合材料的红外光谱分析 | 第32-33页 |
2.3.2 复合材料的结晶结构分析 | 第33-35页 |
2.3.3 扫描电镜对材料表面形貌的观测结果分析 | 第35-38页 |
2.3.4 力学测试结果与分析 | 第38-40页 |
2.3.5 细胞在材料表面的粘附能力 | 第40-42页 |
2.3.6 细胞在材料表面的增殖能力 | 第42页 |
2.3.7 细胞在材料表面的分化能力 | 第42-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 聚乙烯醇改性复合支架材料的生物相容性及骨诱导性能的研究 | 第45-56页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 实验部分 | 第45-47页 |
3.2.1 实验药品及仪器 | 第45-46页 |
3.2.2 含聚乙烯醇(PVA)的HA/SF复合支架材料的制备 | 第46页 |
3.2.3 改性后支架材料的性能比较(XRD、FTIR、SEM) | 第46页 |
3.2.4 细胞粘附能力测试 | 第46-47页 |
3.2.5 细胞增殖能力测试 | 第47页 |
3.2.6 细胞分化能力测试 | 第47页 |
3.3 结果与分析 | 第47-55页 |
3.3.1 PVA对材料的结构影响 | 第47-50页 |
3.3.2 PVA对孔状支架材料表面形貌的改变 | 第50-51页 |
3.3.3 PVA对材料力学性能的改变 | 第51-52页 |
3.3.4 细胞在材料表面的粘附能力 | 第52-53页 |
3.3.5 细胞在材料表面的增殖能力 | 第53-54页 |
3.3.6 细胞在材料表面的分化能力 | 第54-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 丝素蛋白构象及其对羟基磷灰石形貌影响的初步研究 | 第56-71页 |
4.1 引言 | 第56-59页 |
4.1.1 荧光光谱分析简介 | 第56-57页 |
4.1.2 荧光光谱法研究蛋白质 | 第57-58页 |
4.1.3 本章研究目的 | 第58-59页 |
4.2 丝素蛋白构象的研究 | 第59-60页 |
4.2.1 实验药品与仪器 | 第59页 |
4.2.2 丝素蛋白溶液的制备 | 第59-60页 |
4.2.3 测试方法 | 第60页 |
4.3 结果与讨论 | 第60-68页 |
4.3.1 不同浓度的丝素蛋白溶液的稳态荧光效应 | 第60-62页 |
4.3.2 乙醇含量对丝素蛋白溶液稳态荧光效应的影响 | 第62-63页 |
4.3.3 不同乙醇含量下的丝素蛋白溶液同步荧光光谱测试 | 第63-67页 |
4.3.4 钙离子含量对丝素蛋白溶液中荧光效应的影响 | 第67-68页 |
4.4 丝素蛋白溶液浓度对羟基磷灰石形态调控的初步研究 | 第68-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |