摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
英文缩略词表 | 第10-13页 |
第1章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 引导骨再生术与生物屏障膜 | 第13-14页 |
1.2 镁合金 | 第14-16页 |
1.2.1 镁合金作为生物医用材料的优势 | 第14页 |
1.2.2 镁合金作为生物医用材料的历史与现状 | 第14-15页 |
1.2.3 镁合金降解性能的改善 | 第15-16页 |
1.2.3.1 改变合金成分 | 第15-16页 |
1.2.3.2 改善合金结构 | 第16页 |
1.2.3.3 表面改性 | 第16页 |
1.3 壳聚糖 | 第16-17页 |
1.4 立题依据和创新性 | 第17-19页 |
第2章 壳聚糖涂覆镁合金材料的制备和表征 | 第19-32页 |
2.1 引言 | 第19-20页 |
2.2 实验材料和设备 | 第20-22页 |
2.2.1 Mg3Gd材料 | 第20页 |
2.2.2 壳聚糖 | 第20页 |
2.2.3 主要的实验试剂 | 第20-21页 |
2.2.4 主要的实验设备 | 第21-22页 |
2.3 实验方法 | 第22-25页 |
2.3.1 Mg3Gd的表面预处理 | 第22页 |
2.3.2 Mg3Gd表面壳聚糖的涂覆 | 第22页 |
2.3.3 壳聚糖涂层结合强度的检测 | 第22-23页 |
2.3.4 壳聚糖涂层对Mg3Gd在模拟体液(SBF)中降解速率的影响 | 第23-24页 |
2.3.5 材料浸提液的制备 | 第24页 |
2.3.6 细胞毒性实验 | 第24-25页 |
2.4 结果与讨论 | 第25-31页 |
2.4.1 Mg3Gd预处理后的形貌分析 | 第25-28页 |
2.4.2 Mg3Gd涂覆壳聚糖后的形貌分析 | 第28-29页 |
2.4.3 壳聚糖与Mg3Gd之间的结合强度 | 第29页 |
2.4.4 壳聚糖涂层对Mg3Gd降解速率的影响 | 第29-30页 |
2.4.5 壳聚糖涂层对Mg3Gd细胞相容性的影响 | 第30-31页 |
2.5 本章结论 | 第31-32页 |
第3章 壳聚糖涂覆镁合金材料的降解及生物相容性的研究 | 第32-45页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验材料和设备 | 第32-34页 |
3.2.1 壳聚糖涂覆镁合金和海奥生物膜的制备 | 第32-33页 |
3.2.2 主要的实验试剂 | 第33页 |
3.2.3 主要的实验设备 | 第33-34页 |
3.3 实验方法 | 第34-36页 |
3.3.1 降解实验 | 第34页 |
3.3.2 细胞增殖实验 | 第34-35页 |
3.3.3 细胞黏附实验 | 第35页 |
3.3.4 ALP活性检测 | 第35页 |
3.3.5 统计学分析 | 第35-36页 |
3.4 结果与讨论 | 第36-44页 |
3.4.1 体外降解和形貌分析 | 第36-40页 |
3.4.2 细胞增殖实验 | 第40-41页 |
3.4.3 细胞黏附实验 | 第41-42页 |
3.4.4 ALP活力测定 | 第42-44页 |
3.5 本章结论 | 第44-45页 |
第4章 本文结论 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-51页 |
作者简介及在读期间所取得的科研成果 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |