中文摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 可降解医用生物弹性体材料的概述 | 第7-8页 |
1.1.1 可降解医用生物弹性体的降解机制 | 第7页 |
1.1.2 可降解医用生物弹性体的研究应用现状 | 第7-8页 |
1.2 聚癸二酸丙三醇酯弹性体的概述 | 第8-10页 |
1.2.1 聚癸二酸丙三醇酯(PGS)的合成 | 第8页 |
1.2.2 聚癸二酸丙三醇酯的研究应用现状 | 第8-10页 |
1.3 静电纺丝的概述 | 第10-11页 |
1.3.1 静电纺丝的研究历史 | 第10页 |
1.3.2 静电纺丝的原理机制 | 第10页 |
1.3.3 静电纺丝的机器设备组成 | 第10-11页 |
1.4 本课题的提出背景、研究思路以及所遇到的关键问题 | 第11-13页 |
1.4.1 课题的提出背景 | 第11页 |
1.4.2 研究思路 | 第11-12页 |
1.4.3 实验中所遇到的关键问题 | 第12-13页 |
第二章 PGS的合成及性能测定分析 | 第13-21页 |
2.1 材料与方法 | 第13-14页 |
2.1.1 材料、试剂与仪器 | 第13页 |
2.1.2 PGS的合成 | 第13-14页 |
2.1.3 凝胶渗透色谱(GPC)分析 | 第14页 |
2.1.4 傅立叶红外光谱(FT-IR)分析 | 第14页 |
2.1.5 亲水性能测定 | 第14页 |
2.1.6 结晶程度测定 | 第14页 |
2.1.7 降解性能测定 | 第14页 |
2.1.8 力学性能测定 | 第14页 |
2.2 结果与讨论 | 第14-20页 |
2.2.1 PGS合成方法分析 | 第14-15页 |
2.2.2 PGS分子量分析 | 第15-16页 |
2.2.3 PGS分子结构分析 | 第16-17页 |
2.2.4 PGS亲水性能分析 | 第17-18页 |
2.2.5 PGS结晶程度分析 | 第18页 |
2.2.6 PGS降解性能分析 | 第18-19页 |
2.2.7 PGS力学性能分析 | 第19-20页 |
2.3 小结 | 第20-21页 |
第三章 PGS/左旋聚乳酸(PLLA)共混静电纺丝 | 第21-24页 |
3.1 材料与方法 | 第21-22页 |
3.1.1 材料、试剂与仪器 | 第21页 |
3.1.2 静电纺丝支架的制备 | 第21页 |
3.1.3 纤维支架膜片的电镜扫描观察 | 第21-22页 |
3.2 结果与讨论 | 第22-23页 |
3.2.1 影响静电纺丝过程的因素分析 | 第22页 |
3.2.2 PGS的静电纺丝方法探索 | 第22-23页 |
3.3 小结 | 第23-24页 |
第四章 骨髓间充质干细胞BMSCs与PGS/PLLA纤维支架膜片的复合培养 | 第24-27页 |
4.1 材料与方法 | 第24-25页 |
4.1.1 材料、试剂及仪器 | 第24页 |
4.1.2 纤维支架膜片的加工消毒 | 第24页 |
4.1.3 BMSCs的提纯、培养和传代 | 第24页 |
4.1.4 BMSCs的接种 | 第24页 |
4.1.5 BMSCs/纤维支架膜片复合物SEM观察 | 第24-25页 |
4.1.6 BMSCs/纤维支架膜片复合物HE染色观察 | 第25页 |
4.2 结果与讨论 | 第25-26页 |
4.2.1 扫描电镜图片分析 | 第25页 |
4.2.2 HE染色图片分析 | 第25-26页 |
4.3 小结 | 第26-27页 |
第五章 全文总结 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-34页 |
综述 | 第34-43页 |
参考文献 | 第40-43页 |
在学期间的研究成果 | 第43-44页 |
致谢 | 第44页 |