中文摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 序言 | 第9-26页 |
·人工血管的研究现状概述 | 第9-15页 |
·人工血管材料的研究现状 | 第10-13页 |
·人工血管制备方法研究现状 | 第13-14页 |
·人工血管抗凝血性能的研究现状 | 第14-15页 |
·SF/PLGA 静电纺丝与组织工程血管支架 | 第15-18页 |
·静电纺丝技术构建人工血管的特点及研究现状 | 第15-16页 |
·SF/PLGA 混合静电纺丝的目的 | 第16页 |
·SF/PLGA 复合方法 | 第16-18页 |
·本论文的研究目的、内容、创新点及意义 | 第18-21页 |
·研究目的 | 第18-19页 |
·研究内容 | 第19-20页 |
·创新点及意义 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-26页 |
第二章 静电纺丝工艺参数对SF/PLGA 人工血管纤维直径及形态的影响 | 第26-37页 |
·实验材料及方法 | 第26-28页 |
·实验材料 | 第26-27页 |
·实验仪器 | 第27页 |
·实验方法 | 第27-28页 |
·静电纺丝装置及原理 | 第28页 |
·测试方法 | 第28页 |
·结果与讨论 | 第28-35页 |
·SF、PLGA 共混对纤维形貌及直径的影响 | 第28-29页 |
·工艺参数对SF/PLGA 纳米纤维形貌及直径的影响 | 第29-35页 |
·本章结论 | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-37页 |
第三章 SF/PLGA 共混静电纺丝纳米纤维微细结构研究 | 第37-50页 |
·实验材料及方法 | 第37-39页 |
·实验材料 | 第37页 |
·实验仪器 | 第37-38页 |
·实验方法 | 第38页 |
·微细结构测试方法与原理 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-47页 |
·SF/PLGA 静电纺丝无纺网的聚集态结构 | 第39-43页 |
·乙醇处理对材料结构的影响 | 第43-46页 |
·取向对材料聚集态结构的影响 | 第46-47页 |
·本章结论 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-50页 |
第四章 SF/PLGA 静电纺丝人工血管的取向结构原理和方法 | 第50-63页 |
·人工血管的取向结构构建目标及原理 | 第50-54页 |
·天然血管的特性 | 第50-51页 |
·天然血管的结构 | 第51-52页 |
·构建内外层异取向层状结构的目的及原理 | 第52-54页 |
·人工血管材料纤维取向结构的实现方法 | 第54-61页 |
·定取向纤维管状材料的实现 | 第56页 |
·运动参数对纤维排列程度的影响 | 第56-59页 |
·纺制内外层不同取向的管状材料 | 第59-61页 |
·本章结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-63页 |
第五章 静电纺丝SF/PLGA 人工血管材料物理性能研究 | 第63-73页 |
·实验材料及方法 | 第63-65页 |
·实验材料 | 第63页 |
·实验仪器 | 第63-64页 |
·实验方法 | 第64-65页 |
·结果与讨论 | 第65-71页 |
·SF/PLGA 共混纳米纤维人工血管的溶失率 | 第65页 |
·SF/PLGA 共混纳米纤维人工血管的力学性能 | 第65-69页 |
·SF/PLGA 共混纳米纤维人工血管的孔隙率 | 第69-71页 |
·本章结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-73页 |
第六章 SF/PLGA 人工血管的抗凝血性能研究 | 第73-86页 |
·实验材料 | 第74页 |
·实验材料 | 第74页 |
·实验仪器 | 第74页 |
·实验方法 | 第74-77页 |
·静电纺丝SF/PLGA 膜的制备 | 第74页 |
·SF/PLGA 膜等离子接枝肝素 | 第74-76页 |
·肝素接枝效果测定 | 第76-77页 |
·结果与讨论 | 第77-84页 |
·等离子接枝肝素效果评价 | 第78-82页 |
·实验参数对肝素接枝效果的影响 | 第82-84页 |
·本章结论 | 第84-86页 |
第七章 结论及展望 | 第86-89页 |
·结论 | 第86-88页 |
·静电纺丝工艺参数对SF | 第86页 |
·再生SF/PLGA 共混静电纺丝纳米纤维微细结构研究 | 第86-87页 |
·SF/PLGA 静电纺丝人工血管的取向结构及其力学性能研究 | 第87页 |
·SF/PLGA 静电纺丝人工血管的抗凝血性能研究 | 第87-88页 |
·展望 | 第88-89页 |
攻读研究生期间发表论文 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |