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医用聚合物组织工程支架的制备方法及其结构性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
物理量名称及符号第15-16页
第一章 绪论第16-36页
    1.1 组织工程学及组织工程支架第16-18页
        1.1.1 组织工程的定义第16-17页
        1.1.2 组织工程过程基本要素第17-18页
        1.1.3 组织工程支架的植入第18页
    1.2 理想组织工程支架的要求第18-21页
        1.2.1 支架的微观结构第19页
        1.2.2 支架的表面性能第19-20页
        1.2.3 支架的机械性能第20-21页
    1.3 组织工程支架的常用材料第21-25页
        1.3.1 天然材料第21-23页
        1.3.2 合成高分子材料第23-25页
    1.4 组织工程支架的常用制备方法第25-31页
        1.4.1 溶剂法制备第25-29页
        1.4.2 非溶剂法制备第29-31页
    1.5 血管组织工程支架概况第31-33页
        1.5.1 血管组织工程支架的要求第31-32页
        1.5.2 血管组织工程支架的常用制备方法第32-33页
    1.6 本论文的研究目的、意义及研究内容第33-35页
        1.6.1 本论文的研究目的及研究意义第34页
        1.6.2 本论文的研究内容第34-35页
    1.7 本章小结第35-36页
第二章 微孔注射成型法制备三维多孔支架的研究第36-108页
    2.1 工艺参数对TPU支架形态结构的影响第37-48页
        2.1.1 概述第37-39页
        2.1.2 实验部分第39-42页
        2.1.3 正交试验结果第42-44页
        2.1.4 数据拟合分析第44-47页
        2.1.5 Moldex3D模拟验证第47-48页
        2.1.6 结论第48页
    2.2 使用水和CO2 混合发泡剂制备TPU多孔支架第48-59页
        2.2.1 概述第48-49页
        2.2.2 实验部分第49-51页
        2.2.3 样品形态结构分析第51-53页
        2.2.4 样品拉伸性能与热性能第53-54页
        2.2.5 红外光谱、热重、分子量分析及细胞毒性第54-56页
        2.2.6 泡孔形成原理分析第56-59页
        2.2.7 结论第59页
    2.3 TPU支架泡孔形态及机械性能的调控研究第59-71页
        2.3.1 概述第59-60页
        2.3.2 实验部分第60-62页
        2.3.3 TPU成分及其相容性第62-65页
        2.3.4 TPU支架的泡孔形态结构第65-66页
        2.3.5 TPU支架的机械性能第66-69页
        2.3.6 TPU支架的降解性能及细胞相容性第69-71页
        2.3.7 结论第71页
    2.4 TPU/PLA多孔支架的制备与性能研究第71-81页
        2.4.1 概述第71-72页
        2.4.2 实验部分第72-74页
        2.4.3 TPU与PLA的相容性分析第74-76页
        2.4.4 TPU/PLA支架的结构形态第76-78页
        2.4.5 TPU/PLA支架的机械性能第78-79页
        2.4.6 TPU/PLA支架的细胞相容性第79-81页
        2.4.7 结论第81页
    2.5 微孔注射成型/粒子沥滤法制备TPU多孔支架第81-93页
        2.5.1 概述第81-82页
        2.5.2 实验部分第82-84页
        2.5.3 TPU与PVOH的相容性分析第84-86页
        2.5.4 工艺参数对支架泡孔形态的影响第86-89页
        2.5.5 沥滤效果及支架亲水性分析第89-91页
        2.5.6 TPU支架的细胞相容性第91-93页
        2.5.7 结论第93页
    2.6 PCL/CNC复合材料多孔支架的制备及性能研究第93-106页
        2.6.1 概述第93-94页
        2.6.2 实验部分第94-97页
        2.6.3 PCL与PCL/CNC纳米复合材料的成分表征第97-99页
        2.6.4 发泡样品的泡孔形态第99-101页
        2.6.5 PCL/CNC复合材料的拉伸性能和流变性能第101-102页
        2.6.6 PCL/CNC复合材料的的热性能和结晶性能第102-105页
        2.6.7 PCL/CNC支架的细胞相容性第105-106页
        2.6.8 结论第106页
    2.7 本章小结第106-108页
第三章 静电纺丝法制备聚氨酯基纤维支架的研究第108-162页
    3.1 TPU溶液流变性能及纤维形成机理第108-121页
        3.1.1 概述第108-109页
        3.1.2 实验部分第109-111页
        3.1.3 TPU纺丝纤维成分分析第111-113页
        3.1.4 TPU溶液的流变性能分析第113-117页
        3.1.5 TPU纺丝纤维形态结构第117-119页
        3.1.6 TPU纤维形成机理分析第119-121页
        3.1.7 结论第121页
    3.2 TPU纤维支架的性能及细胞相容性研究第121-131页
        3.2.1 概述第121-122页
        3.2.2 实验部分第122-124页
        3.2.3 支架材料成分分析第124-125页
        3.2.4 制备支架的热性能、润湿性及蛋白质吸附性第125-127页
        3.2.5 支架性能对细胞生长行为的影响第127-131页
        3.2.6 结论第131页
    3.3 TPU/HA复合纤维支架的制备及干细胞的分化行为第131-142页
        3.3.1 概述第131-132页
        3.3.2 实验部分第132-134页
        3.3.3 TPU/HA纤维支架成分分析第134-136页
        3.3.4 TPU/HA纤维支架形态及HA分布第136-139页
        3.3.5 TPU/HA纤维支架的机械性能及亲水性第139-140页
        3.3.6 干细胞在TPU/HA纤维支架上的分化行为第140-142页
        3.3.7 结论第142页
    3.4 TPU基取向纤维支架的制备及溶液性质对取向度的影响第142-152页
        3.4.1 概述第142-144页
        3.4.2 实验部分第144-146页
        3.4.3 纺丝溶液性质及支架成分分析第146-149页
        3.4.4 平行取向和正交取向支架形态分析第149-151页
        3.4.5 结论第151-152页
    3.5 小鼠纤维细胞在取向纤维支架上的生长迁移行为第152-161页
        3.5.1 概述第152页
        3.5.2 实验部分第152-154页
        3.5.3 小鼠纤维细胞形态及生长状况第154-158页
        3.5.4 小鼠纤维细胞迁移行为第158-160页
        3.5.5 结论第160-161页
    3.6 本章小结第161-162页
第四章 热致相分离法制备聚氨酯复合材料三维多孔支架的研究第162-192页
    4.1 TPU/HA骨组织工程支架的制备研究第163-171页
        4.1.1 概述第163-164页
        4.1.2 实验部分第164-165页
        4.1.3 TPU/HA支架的成分及泡孔形态第165-169页
        4.1.4 TPU/HA支架的机械性能分析第169-170页
        4.1.5 小结第170-171页
    4.2 TPU/HA支架的仿生矿化性能及细胞相容性研究第171-180页
        4.2.1 概述第171页
        4.2.2 实验部分第171-173页
        4.2.3 TPU/HA支架的仿生矿化性能第173-178页
        4.2.4 TPU/HA支架的细胞相容性第178-179页
        4.2.5 结论第179-180页
    4.3 TPU/CNT与TPU/NFC支架的制备研究第180-190页
        4.3.1 概述第180-181页
        4.3.2 实验部分第181-184页
        4.3.3 TPU/CNT与TPU/NFC支架成分及热性能分析第184-186页
        4.3.4 TPU/CNT与TPU/NFC支架的泡孔形态第186-188页
        4.3.5 TPU/CNT与TPU/NFC支架的机械性能及细胞相容性第188-190页
        4.3.6 结论第190页
    4.4 本章小结第190-192页
第五章 小直径三层结构血管支架的制备研究第192-211页
    5.1 静电纺丝与热致相分离法交替使用制备血管支架第193-204页
        5.1.1 概述第193-194页
        5.1.2 实验部分第194-197页
        5.1.3 血管支架的形态结构第197-200页
        5.1.4 血管支架的机械性能第200-202页
        5.1.5 血管支架的细胞相容性第202-203页
        5.1.6 结论第203-204页
    5.2 静电纺丝,蚕丝编织与相分离法结合制备三层结构血管支架第204-209页
        5.2.1 概述第204页
        5.2.2 实验部分第204-206页
        5.2.3 三层血管支架的形态结构第206-207页
        5.2.4 三层血管支架的机械性能第207-208页
        5.2.5 三层血管支架的血管内皮细胞相容性第208-209页
        5.2.6 结论第209页
    5.3 本章小结第209-211页
结论第211-213页
参考文献第213-235页
攻读博士学位期间取得的研究成果第235-240页
致谢第240-241页
附件第241页

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