摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 骨骼的结构和功能 | 第10-11页 |
1.3 理想的骨修复材料 | 第11页 |
1.4 骨修复支架材料的发展 | 第11-12页 |
1.5 磷酸钙生物陶瓷材料在骨修复领域中的应用 | 第12-13页 |
1.6 镓的作用 | 第13页 |
1.7 本课题的研究内容及意义 | 第13-15页 |
第2章 掺镓 β-磷酸三钙粉体的制备与表征 | 第15-21页 |
2.1 试验仪器与材料 | 第15-16页 |
2.2 掺镓 β-磷酸三钙粉体的制备方法 | 第16-17页 |
2.3 掺镓 β-磷酸三钙粉体的理化测试 | 第17页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第17页 |
2.3.2 傅里叶红外分析 | 第17页 |
2.4 结果与讨论 | 第17-19页 |
2.5 本章小结 | 第19-21页 |
第3章 镓掺杂 β-磷酸三钙骨修复材料的制备与性能 | 第21-35页 |
3.1 制备掺镓 β-磷酸三钙骨修复材料所需仪器与试剂 | 第22页 |
3.2 制备掺镓 β-磷酸三钙骨修复材料试验过程 | 第22-25页 |
3.2.1 致孔剂的选择 | 第22-23页 |
3.2.2 粘结剂的选择 | 第23页 |
3.2.3 制备镓掺杂 β-磷酸三钙生物陶瓷过程 | 第23-25页 |
3.3 镓掺杂 β-TCP仿骨材料理化性质测试方法 | 第25-26页 |
3.3.1 X射线衍射分析 | 第25页 |
3.3.2 傅里叶红外检测 | 第25页 |
3.3.3 扫描电镜分析检测 | 第25页 |
3.3.4 抗压强度分析 | 第25-26页 |
3.4 结果与分析 | 第26-33页 |
3.4.1 X射线衍射分析 | 第26-28页 |
3.4.2 傅里叶红外分析 | 第28-29页 |
3.4.3 SEM形貌分析 | 第29-32页 |
3.4.4 抗压强度分析 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-35页 |
第4章 镓掺杂 β-磷酸三钙骨修复材料的体外降解研究 | 第35-47页 |
4.1 降解实验所需仪器和试剂 | 第35-36页 |
4.2 配制SBF溶液 | 第36-37页 |
4.3 体外降解试验 | 第37页 |
4.4 掺镓 β-磷酸三钙骨修复材料的检测与性能表征 | 第37-38页 |
4.4.1 溶液p H值的检测 | 第37页 |
4.4.2 降解试样的质量变化 | 第37-38页 |
4.4.3 降解后骨修复材料的成分检测 | 第38页 |
4.4.4 降解后骨修复材料的表观形貌 | 第38页 |
4.5 结果分析与讨论 | 第38-46页 |
4.6 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 镓掺杂 β-磷酸三钙骨修复材料的生物学性能研究 | 第47-53页 |
5.1 实验仪器与试剂 | 第47-48页 |
5.2 掺镓 β-磷酸三钙骨修复材料的生物学测试 | 第48-52页 |
5.2.1 细胞的培养 | 第48页 |
5.2.2 细胞增殖试验 | 第48页 |
5.2.3 细胞粘附实验 | 第48-49页 |
5.2.4 碱性磷酸酶实验 | 第49页 |
5.2.5 结果与讨论 | 第49-52页 |
5.3 本章小结 | 第52-53页 |
第6章 全文总结 | 第53-54页 |
6.1 结论 | 第53页 |
6.2 展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
综述 镓在生物医药中的应用 | 第57-63页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
个人简介 | 第64页 |