摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
缩略语 | 第9-15页 |
第一章 绪论 | 第15-33页 |
1.1 生物医用聚合物材料 | 第15-16页 |
1.2 生物医用聚合物材料表面生物相容性与蛋白吸附 | 第16-19页 |
1.2.1 生物相容性 | 第16页 |
1.2.2 表面蛋白吸附的特点 | 第16-18页 |
1.2.3 表面蛋白吸附与抗蛋白吸附 | 第18-19页 |
1.3 生物医用聚合物材料抗蛋白吸附的应用需求 | 第19-21页 |
1.4 表面抗蛋白质吸附机理推论 | 第21-25页 |
1.5 表面抗蛋白吸附功能化设计 | 第25-30页 |
1.5.1 物理吸附或共混 | 第25-26页 |
1.5.2 表面涂层 | 第26页 |
1.5.3 等离子体表面改性 | 第26-27页 |
1.5.4 表面功能化接枝 | 第27-30页 |
1.5.5 其它表面修饰方法 | 第30页 |
1.6 本论文研究目的、意义和内容 | 第30-33页 |
1.6.1 研究目的和意义 | 第30-31页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第31-33页 |
第二章 疏水性丙烯酸酯材料表面氨基化 | 第33-49页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 实验部分 | 第34-37页 |
2.2.1 实验材料 | 第34页 |
2.2.2 疏水性丙烯酸酯材料前表面的氨基化处理 | 第34-35页 |
2.2.3 样品的测试与表征 | 第35-37页 |
2.3 结果与讨论 | 第37-47页 |
2.3.1 处理条件对润湿效果影响 | 第37-40页 |
2.3.2 氨基化前后材料表面化学元素组成 | 第40-43页 |
2.3.3 蛋白在氨基化前后材料表面吸附形貌 | 第43-46页 |
2.3.4 光学性能分析 | 第46页 |
2.3.5 时效性评价 | 第46-47页 |
2.4 结论 | 第47-49页 |
第三章 聚甲基丙烯酸甲酯材料表面氨基化 | 第49-65页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.3 实验部分 | 第50-52页 |
3.3.1 主要材料 | 第50页 |
3.3.2 PMMA 表面氨基化处理 | 第50-51页 |
3.3.3 PMMA 表面性能表征 | 第51页 |
3.3.4 QCM-D 蛋白吸附实验 | 第51-52页 |
3.4 结果与讨论 | 第52-64页 |
3.4.1 氨基化表面润湿性 | 第52-54页 |
3.4.2 氨基化前后表面形貌 | 第54-56页 |
3.4.3 氨基化前后表面化学元素组成 | 第56-60页 |
3.4.4 氨基化前后表面蛋白吸附 | 第60-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 聚甲基丙烯酸甲酯材料表面水蛭素生物层构建 | 第65-84页 |
4.1 引言 | 第65-66页 |
4.2 实验 | 第66-68页 |
4.2.1 主要材料 | 第66页 |
4.2.2 主要设备 | 第66页 |
4.2.3 水蛭素溶液配制及接枝 | 第66-67页 |
4.2.4 QCM-D 实验方法 | 第67页 |
4.2.5 接枝前后性能表征 | 第67-68页 |
4.3 结果与讨论 | 第68-82页 |
4.3.1 对接枝量的半定量测定 | 第68-70页 |
4.3.2 表面润湿性及表面能 | 第70-71页 |
4.3.3 接枝水蛭素 PMMA 表面元素分析 | 第71-73页 |
4.3.4 接枝水蛭素前后 PMMA 表面 Zeta 电势 | 第73-75页 |
4.3.5 接枝水蛭素 PMMA 表面形貌 | 第75-78页 |
4.3.6 纤连蛋白在水蛭素接枝 PMMA 表面吸附性能分析 | 第78-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-84页 |
第五章 聚对苯二甲酸乙二醇酯材料表面氨基化 | 第84-96页 |
5.1 引言 | 第84-85页 |
5.2 实验部分 | 第85-86页 |
5.2.1 实验材料 | 第85页 |
5.2.2 PET 薄膜表面氨基化处理 | 第85页 |
5.2.3 PET 表面性能表征 | 第85-86页 |
5.3 结果与讨论 | 第86-93页 |
5.3.1 表面润湿性 | 第86-87页 |
5.3.2 氨基化前后表面元素组成 | 第87-91页 |
5.3.3 氨基化前后表面化学结构 | 第91-92页 |
5.3.4 氨基化前后表面形貌 | 第92-93页 |
5.4 氨基化过程机理分析 | 第93-95页 |
5.5 本章小结 | 第95-96页 |
第六章 聚对苯二甲酸乙二醇酯膜表面磷脂层构建 | 第96-109页 |
6.1 引言 | 第96-97页 |
6.2 实验部分 | 第97-98页 |
6.2.1 实验材料 | 第97页 |
6.2.2 氨基化 PET 膜表面等离子体接枝 MPC | 第97页 |
6.2.3 性能表征 | 第97-98页 |
6.3 结果与讨论 | 第98-107页 |
6.3.1 功能化磷脂层表面的设计 | 第98页 |
6.3.2 接枝 MPC 前后表面润湿性 | 第98-99页 |
6.3.3 接枝 MPC 前后表面化学组成 | 第99-104页 |
6.3.4 接枝 MPC 前后表面化学结构 | 第104-105页 |
6.3.5 接枝 MPC 表面 SEM 形貌 | 第105页 |
6.3.6 表面蛋白黏附 | 第105-107页 |
6.4 磷脂层功能化表面作用机理 | 第107-108页 |
6.5 本章小结 | 第108-109页 |
第七章 功能化构建的生物医用聚合物表面生物学性能研究 | 第109-123页 |
7.1 引言 | 第109-110页 |
7.2 实验部分 | 第110-111页 |
7.2.1 主要材料 | 第110页 |
7.2.2 主要设备 | 第110页 |
7.2.3 细胞相容性实验 | 第110-111页 |
7.2.4 动物体内试验 | 第111页 |
7.3 结果与讨论 | 第111-120页 |
7.3.1 CCK8 实验 | 第111-113页 |
7.3.2 细胞形态观察 | 第113-118页 |
7.3.3 动物实验 | 第118-120页 |
7.4 功能化构建生物聚合物表面抗蛋白吸附机理研究 | 第120-122页 |
7.5 本章小结 | 第122-123页 |
结论 | 第123-126页 |
参考文献 | 第126-143页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第143-145页 |
致谢 | 第145-147页 |
附件 | 第147页 |