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丝素纳米纤维骨仿生复合材料的构建及应用

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 骨的组成和结构第14-17页
        1.1.1 骨的组成第14页
        1.1.2 骨的结构第14-15页
        1.1.3 生物矿化与骨的形成第15-17页
            1.1.3.1 生物矿化第15-17页
            1.1.3.2 骨的形成第17页
    1.2 骨修复材料的研究进展第17-19页
    1.3 骨仿生复合材料的要求与制备方法第19-23页
        1.3.1 骨仿生复合材料的要求第19-21页
        1.3.2 骨仿生复合材料的制备方法第21-23页
    1.4 静电纺纳米纤维在骨组织工程上的应用第23-25页
        1.4.1 静电纺丝技术与纳米纤维第23-24页
        1.4.2 静电纺纳米纤维在骨组织工程上的研究进展第24-25页
    1.5 静电纺纳米纤维纱第25-27页
        1.5.1 静电纺纳米纤维成纱第25-26页
        1.5.2 纳米纱在骨组织工程中的研究进展第26-27页
    1.6 本文的提出、设计思路及研究内容第27-30页
        1.6.1 本文的提出、设计思路第27-28页
        1.6.2 研究内容第28-30页
第二章 同轴静电纺TSF/HA-TSF纳米粒子取向纳米纤维骨组织工程支架的制备和研究第30-50页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-36页
        2.2.1 原料及设备第31-32页
        2.2.2 TSF水溶液的制备第32页
        2.2.3 HA-TSF复合纳米粒子的制备第32页
        2.2.4 同轴静电纺丝第32-33页
        2.2.5 表征第33-34页
            2.2.5.1 扫描电镜和纤维直径测试第33页
            2.2.5.2 透射电镜测试(TEM)第33页
            2.2.5.3 红外光谱测试第33页
            2.2.5.4 X衍射测试第33-34页
            2.2.5.5 TG热重测试第34页
        2.2.6 力学性能测试第34页
        2.2.7 细胞培养和增殖第34页
        2.2.8 MTT测试第34-35页
        2.2.9 细胞形态学观察第35页
        2.2.10 ALP测试第35页
        2.2.11 骨钙素(OCN)含量测试第35页
        2.2.12 统计学分析第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-49页
        2.3.1 同轴静电纺纳米纤维形貌第36-37页
        2.3.2 TEM分析第37-38页
        2.3.3 红外光谱分析第38-40页
        2.3.4 X衍射分析第40-41页
        2.3.5 TG热重分析第41页
        2.3.6 力学性能测试第41-42页
        2.3.7 细胞增殖(MTT)测试第42-43页
        2.3.8 细胞粘附测试第43-46页
        2.3.9 ALP活性和OCN含量分析第46-47页
        2.3.10 体外细胞生物矿化第47-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第三章 GO增强的静电纺PLGA/TSF纳米纤维骨组织工程支架的制备第50-76页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-55页
        3.2.2 静电纺纳米纤维支架的制备第52页
        3.2.3 纳米纤维支架的表征第52-53页
        3.2.4 力学性能测试第53页
        3.2.5 纳米纤维支架的孔隙率第53页
        3.2.6 纳米纤维支架的蛋白质吸附性能第53页
        3.2.7 纳米纤维支架的血液相容性测试第53-54页
        3.2.8 细胞的培养和增殖第54页
        3.2.9 细胞的粘附、增殖和形貌测试第54页
        3.2.10 RT-PCR基因表达第54-55页
        3.2.11 ALP活性和OCN测试第55页
        3.2.12 统计学分析第55页
    3.3 结果与讨论第55-74页
        3.3.1 GO增强的纳米纤维支架形貌和结构第55-61页
        3.3.2 红外光谱分析第61-62页
        3.3.3 纳米纤维支架的亲水性第62页
        3.3.4 纳米纤维支架的力学性能第62-63页
        3.3.5 纳米纤维支架的蛋白质吸附性能第63-64页
        3.3.6 纳米纤维支架的血液相容性第64-65页
        3.3.7 细胞增殖MTT分析第65-67页
        3.3.8 细胞粘附第67-69页
        3.3.9 纳米纤维支架材料促进成骨分化(RT-PCR)第69-71页
        3.3.10 ALP活性和OCN含量测试分析第71-72页
        3.3.11 体外细胞生物矿化第72-74页
    3.4 本章小结第74-76页
第四章 基于仿生矿化构建三维多层正交结构的纳米纤维骨修复材料第76-102页
    4.1 引言第76-77页
    4.2 实验部分第77-82页
        4.2.1 实验材料与仪器第77-78页
        4.2.2 三维多层正交纳米纤维复合支架制备第78-79页
        4.2.3 三维多层正交纳米纤维的仿生矿化第79-80页
        4.2.4 纳米纤维支架的表征第80页
        4.2.5 孔隙率第80-81页
        4.2.6 力学性能第81页
        4.2.7 蛋白质吸附性能第81页
        4.2.8 血液相容性测试第81页
        4.2.9 细胞的培养和增殖第81页
        4.2.10 MTT测试第81页
        4.2.11 细胞粘附和形态观察第81页
        4.2.12 RT-PCR基因表达第81-82页
        4.2.13 ALP活性检测和OCN含量测试第82页
        4.2.14 统计学分析第82页
    4.3 实验结果与分析第82-99页
        4.3.1 三维多层正交纳米纤维支架的形貌和结构分析第82-90页
        4.3.2 力学性能第90-91页
        4.3.3 亲水性第91-92页
        4.3.4 蛋白质吸附性能第92-93页
        4.3.5 血液相容性测试第93页
        4.3.6 细胞在纤维支架上的增殖第93-94页
        4.3.7 细胞粘附第94-95页
        4.3.8 成骨分化第95-99页
    4.4 本章小结第99-102页
第五章 三维多层纳米纤维织物骨仿生修复材料的构建与应用第102-128页
    5.1 引言第102-103页
    5.2 实验部分第103-108页
        5.2.2 多层纳米纤维织物支架的制备第104-106页
            5.2.2.1 PLA/TSF复合纳米纤维纱的制备第104-105页
            5.2.2.2 多层纳米织物的制备第105-106页
        5.2.3 多层纳米纤维织物支架的表征第106页
        5.2.4 力学性能测试第106页
        5.2.5 蛋白质吸附性能第106-107页
        5.2.6 血液相容性测试第107页
        5.2.7 细胞培养和增殖第107页
        5.2.8 细胞粘附、形态观察第107页
        5.2.9 RT-PCR基因表达第107页
        5.2.10 ALP活性和OCN含量测试第107页
        5.2.11 动物模型建立及复合支架材料植入第107页
        5.2.12 H&E染色观察第107-108页
        5.2.13 统计学分析第108页
    5.3 实验结果与分析第108-125页
        5.3.1 复合纳米纤维纱的结构和性能第108-113页
            5.3.1.1 复合纳米纱线形貌结构分析第108-112页
            5.3.1.2 复合纳米纱线力学性能第112-113页
        5.3.2 多层纳米纤维织物支架的结构和性能第113-116页
            5.3.2.1 多层纳米纤维织物支架的结构第113-114页
            5.3.2.2 多层纳米纤维织物支架的力学性能第114-115页
            5.3.2.3 多层纳米纤维织物支架的相关生物性能第115-116页
        5.3.3 细胞增殖第116-117页
        5.3.4 细胞粘附和形态观察第117-119页
        5.3.5 纳米纤维织物促进成骨分化第119-120页
        5.3.6 ALP和OCN含量测分析第120-122页
        5.3.7 体外细胞生物矿化第122-123页
        5.3.8 体内促进新骨再生第123-124页
        5.3.9 组织学分析第124-125页
    5.4 本章小结第125-128页
第六章 结论与展望第128-130页
    6.1 结论第128-129页
    6.2 展望第129-130页
参考文献第130-146页
攻读博士学位期间主要研究成果第146-148页
致谢第148页

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