中文摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-28页 |
1.1 血管组织工程概述 | 第11-12页 |
1.2 血管组织工程材料 | 第12-21页 |
1.2.1 天然生物材料 | 第12-15页 |
1.2.1.1 丝素蛋白 | 第12-13页 |
1.2.1.2 胶原蛋白 | 第13-14页 |
1.2.1.3 明胶 | 第14页 |
1.2.1.4 透明质酸 | 第14-15页 |
1.2.1.5 壳聚糖 | 第15页 |
1.2.2 合成材料 | 第15-20页 |
1.2.2.1 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 第15-16页 |
1.2.2.2 膨体聚四氟乙烯 | 第16-17页 |
1.2.2.3 聚碳酸酯 | 第17-18页 |
1.2.2.3 聚己内酯 | 第18页 |
1.2.2.4 生物可降解聚酯和聚酯酰胺 | 第18-20页 |
1.2.3 复合材料 | 第20-21页 |
1.3 静电纺丝技术 | 第21-27页 |
1.3.1 静电纺丝概述 | 第21-22页 |
1.3.2 静电纺丝影响因素 | 第22-25页 |
1.3.2.1 溶液参数 | 第22-23页 |
1.3.2.2 过程参数 | 第23-24页 |
1.3.2.3 环境参数 | 第24-25页 |
1.3.3 静电纺丝在组织工程中的应用 | 第25-27页 |
1.3.3.1 组织工程支架 | 第25-26页 |
1.3.3.2 伤口愈合敷料 | 第26页 |
1.3.3.3 可控药物递送 | 第26-27页 |
1.4 本文研究内容及意义 | 第27-28页 |
第二章 MMD单体及其聚合物的制备与表征 | 第28-40页 |
2.1 引言 | 第28-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-33页 |
2.2.1 实验原料与仪器 | 第30-31页 |
2.2.2 MMD单体的合成 | 第31-32页 |
2.2.3 PLGA的聚合 | 第32页 |
2.2.4 P(LA-co-GA-co-MMD)的聚合 | 第32页 |
2.2.5 测试与表征 | 第32-33页 |
2.2.5.1 熔点测试 | 第32页 |
2.2.5.2 核磁共振 (~1H-NMR) | 第32-33页 |
2.2.5.3 红外光谱 (FT-IR) | 第33页 |
2.2.5.4 凝胶渗透色谱 (GPC) | 第33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-38页 |
2.3.1 MMD单体的合成反应分析 | 第33-34页 |
2.3.2 PLGA和P(LA-co-GA-co-MMD)的聚合反应分析 | 第34-35页 |
2.3.3 实验结果 | 第35页 |
2.3.4 熔点 | 第35页 |
2.3.5 核磁共振 (~1H-NMR) | 第35-37页 |
2.3.6 红外光谱 (FT-IR) | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 PLGA和P(LA-co-GA-co-MMD)支架的制备与性能测试 | 第40-55页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验部分 | 第40-45页 |
3.2.1 实验原料与仪器 | 第40-42页 |
3.2.2 静电纺丝溶液的制备 | 第42页 |
3.2.3 静电纺丝纤维支架的制备 | 第42页 |
3.2.4 测试与表征 | 第42-43页 |
3.2.4.1 纤维支架形貌分析 | 第42页 |
3.2.4.2 力学性能测试 | 第42-43页 |
3.2.4.3 降解性能测试 | 第43页 |
3.2.5 纤维支架的体外培养 | 第43-45页 |
3.2.5.1 细胞的体外分化和培养 | 第43页 |
3.2.5.2 细胞在纤维支架上的接种与培养 | 第43-44页 |
3.2.5.3 细胞在纤维支架上的生长形貌 | 第44页 |
3.2.5.4 MTT法测试细胞增殖 | 第44-45页 |
3.2.6 纤维支架的体内移植 | 第45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-53页 |
3.3.1 纤维支架形貌分析 | 第45-47页 |
3.3.2 纤维支架的力学性能 | 第47-48页 |
3.3.3 纤维支架的降解性能 | 第48-49页 |
3.3.4 HUVECs在纤维支架上的形貌分析 | 第49-51页 |
3.3.5 HUVECs在纤维支架上的增殖情况 | 第51-52页 |
3.3.6 纤维支架的组织响应性 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-69页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |