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新型“纤—膜”可降解输尿管支架管的制备、结构及其降解行为

摘要第4-9页
ABSTRACT第9-12页
第一章 绪论第17-30页
    1.1 输尿管支架管的研究进展第17-22页
        1.1.1 输尿管支架管的临床功能第17-18页
        1.1.2 输尿管支架管的材料要求第18-19页
        1.1.3 输尿管支架管的设计及制备方法第19-21页
        1.1.4 输尿管支架管的性能研究第21-22页
    1.2 可降解输尿管支架管的研究现状第22-24页
    1.3 本课题的研究背景和意义第24页
    1.4 本文的研究内容及创新点第24-25页
        1.4.1 研究内容第24页
        1.4.2 创新点第24-25页
    1.5 论文章节安排第25页
    参考文献第25-30页
第二章 “纤-膜”可降解输尿管支架管的设计和制备第30-58页
    2.1 支架管的基本结构设计第30-31页
        2.1.1 支架管的尺寸设计第30页
        2.1.2 支架管的形状设计第30-31页
        2.1.3 支架管的双组份设计第31页
    2.2 支架管的原料选择和性能第31-35页
        2.2.1 原料的要求和选择第31-32页
        2.2.2 选用原料的基本性能第32-35页
    2.3 支架管原型的编织工艺第35-40页
        2.3.1 编织成型设备及工艺第35-37页
        2.3.2 编织管的结构性能表征第37页
        2.3.3 支架管的编织结构设计及工艺参数选择第37-38页
        2.3.4 编织工艺与结构参数的关系第38-40页
    2.4 热处理工艺第40-50页
        2.4.1 热处理工艺原理和方法第40-41页
        2.4.2 热处理工艺参数选择第41页
        2.4.3 热处理后材料理化性能的变化第41-43页
        2.4.4 热处理后支架管的宏观表征第43-47页
        2.4.5 热处理后支架管规格的变化第47-50页
    2.5 支架管环状末端结构的制备工艺第50-51页
    2.6 支架管的显影后处理第51-55页
        2.6.1 显影涂层的方法第52-54页
        2.6.2 新型点状显影涂层的初探索第54-55页
    2.7 本章小结第55-56页
    参考文献第56-58页
第三章 “纤-膜”可降解输尿管支架管的结构与力学性能第58-69页
    3.1 径向压缩性能第58-59页
        3.1.1 径向压缩性能的临床意义第58页
        3.1.2 径向压缩性能的测试方法和表征参数第58-59页
    3.2 轴向拉伸性能第59-60页
        3.2.1 轴向拉伸性能的临床意义第59-60页
        3.2.2 轴向拉伸性能的测试方法和表征参数第60页
    3.3 支架管不同纤-膜结构对力学性能的影响第60-65页
        3.3.1 管壁纤-膜结构与压缩性能第60-62页
        3.3.2 管壁纤-膜结构与拉伸性能第62-65页
    3.4 典型“纤-膜”可降解支架管与商用支架管的力学性能对比第65-66页
    3.5 本章小结第66-67页
    参考文献第67-69页
第四章 不同模拟降解环境对支架管的降解行为的影响第69-95页
    4.1 体外降解试验的材料和方法第69-72页
        4.1.1 试样准备第69-70页
        4.1.2 降解试验环境第70页
        4.1.3 降解试验过程第70-71页
        4.1.4 测试与评价第71-72页
    4.2 不同降解液对支架管降解性能的影响第72-76页
        4.2.1 支架管形态学变化比较第72-74页
        4.2.2 支架管力学性能的演变及对比研究第74-76页
    4.3 支架管纤-膜结构的降解行为第76-88页
        4.3.1 支架管形态学演变及对比第77-83页
        4.3.2 支架管力学性能演变及对比第83-86页
        4.3.3 支架管分子结构演变及对比第86-88页
    4.4 动态降解仪的设计第88-91页
    4.5 本章小结第91-92页
    参考文献第92-95页
第五章 “膜-纤”处理条件与支架管的降解性能第95-110页
    5.1 材料与方法第95页
        5.1.1 试样准备第95页
        5.1.2 降解试验环境第95页
        5.1.3 降解试验过程第95页
        5.1.4 测试与评价第95页
    5.2 热处理工艺对降解性能的影响第95-104页
        5.2.1 热处理温度和时间对降解性能的影响第95-102页
        5.2.2 热处理芯管对支架管降解的影响第102-104页
    5.3 涂层工艺对降解性能的影响第104-108页
        5.3.1 壳聚糖涂层对降解性能影响第104-106页
        5.3.2 显影剂涂层对降解性能影响第106-108页
    5.4 本章小结第108-109页
    参考文献第109-110页
第六章 支架管的生物相容性及体内降解行为第110-128页
    6.1 支架管材料的生物相容性第110-115页
        6.1.1 体外细胞毒性试验和细胞相容性第110-113页
        6.1.2 大鼠肌肉填埋试验及组织相容性第113-115页
    6.2 支架管的体内降解行为第115-126页
        6.2.1 实验动物第115页
        6.2.2 可降解输尿管支架管的试样第115-116页
        6.2.3 置入手术及相关检查第116-118页
        6.2.4 体内降解的生物学评价结果第118-121页
        6.2.5 支架管体内取出样的降解特性第121-125页
        6.2.6 支架管体内外降解性能比较第125-126页
    6.3 本章小结第126页
    参考文献第126-128页
第七章 结论与展望第128-131页
    7.1 本文主要结论第128-130页
    7.2 研究展望第130-131页
攻读博士学位期间发表论文及相关成果第131-133页
    一 发表文章第131-132页
    二 专利申请第132页
    三 所获奖励第132-133页
致谢第133页

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