摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 人工骨组织工程 | 第12-16页 |
1.1.1 人工骨组织工程的介绍 | 第12-14页 |
1.1.2 自体骨的解剖学结构概述 | 第14-16页 |
1.2 合适的人工骨支架性能必须具备的特性 | 第16-20页 |
1.2.1 医学生理学方面性能 | 第16-17页 |
1.2.2 需要满足生物力学强度 | 第17-18页 |
1.2.3 合适的人工骨支架的微观与宏观结构需要 | 第18-20页 |
1.3 人工骨支架复合材料的进展 | 第20-24页 |
1.3.1 制造人工骨支架材料学的进展 | 第20-21页 |
1.3.2 惰性材料 | 第21页 |
1.3.3 可降解性材料 | 第21-22页 |
1.3.4 生物活性材料 | 第22-24页 |
1.4 各类不同人工骨支架制造方式 | 第24-29页 |
1.4.1 传统的人工骨支架制作手段 | 第24-26页 |
1.4.2 3D打印技术 | 第26-29页 |
1.5 本文的主要研究内容及意义 | 第29-30页 |
第二章 PHA/β-TCP复合材料的制备及其性能研究 | 第30-49页 |
2.1 实验目的 | 第30页 |
2.2 实验材料及试剂 | 第30页 |
2.3 实验方法 | 第30-32页 |
2.3.1 PHA/β-TCP复合材料的制备 | 第30页 |
2.3.2 PHA/β-TCP复合材料的测试与表征 | 第30-32页 |
2.4 结果与讨论 | 第32-47页 |
2.4.1 PHA和β-TCP材料的SEM观察 | 第32-34页 |
2.4.2 PHA/β-TCP复合材料的XRD分析 | 第34-35页 |
2.4.3 PHA/β-TCP复合材料的力学性能 | 第35-40页 |
2.4.4 PHA/β-TCP复合材料的结晶性能 | 第40-42页 |
2.4.5 PHA/β-TCP复合材料的流变行为 | 第42-45页 |
2.4.6 PHA/β-TCP复合材料的非牛顿指数 | 第45-47页 |
2.5 本章小结 | 第47-49页 |
第三章 熔融沉积制备PHA/β-TCP多维人工骨支架及其表征 | 第49-60页 |
3.1 实验目的 | 第49页 |
3.2 实验材料与仪器 | 第49页 |
3.3 实验方法 | 第49-52页 |
3.3.1 PHA/β-TCP 3D打印丝材的制备 | 第49-50页 |
3.3.2 熔融沉积3D打印PHA/β-TCP三维多孔人工骨支架的设计 | 第50页 |
3.3.3 三维多孔PHA/B-TCP人工骨支架的制备 | 第50-51页 |
3.3.4 熔融沉积制备PHA/β-TCP三维多孔人工骨支架的测试与表征 | 第51-52页 |
3.4 结果与讨论 | 第52-58页 |
3.4.1 多孔PHA/β-TCP人工骨支架的设计与制备 | 第52-53页 |
3.4.2 多孔PHA/β-TCP支架的形貌观察(SEM) | 第53-55页 |
3.4.3 β-TCP含量对多孔PHA/β-TCP支架机械性能的影响 | 第55-56页 |
3.4.4 β-TCP含量对多孔PHA/β-TCP支架的压缩强度测定 | 第56-57页 |
3.4.5 PHA/β-TCP多孔复合支架孔隙率的测定 | 第57-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 PHA/β-TCP多孔人工骨支架的生物相容性评价 | 第60-70页 |
4.1 实验目的 | 第60页 |
4.2 实验试剂及仪器 | 第60页 |
4.3 实验方法 | 第60-64页 |
4.3.1 PHA/β-TCP复合材料浸提液的制备 | 第60-61页 |
4.3.2 细胞毒性实验 | 第61-62页 |
4.3.3 全身急性毒性实验 | 第62-63页 |
4.3.4 皮肤刺激实验 | 第63页 |
4.3.5 全身亚急性毒性实验 | 第63页 |
4.3.6 植入安全性实验 | 第63-64页 |
4.4 结果与讨论 | 第64-69页 |
4.4.1 细胞毒性试验 | 第64-65页 |
4.4.2 全身急性毒性试验 | 第65-66页 |
4.4.3 皮肤刺激试验 | 第66-67页 |
4.4.4 全身亚急性毒性试验 | 第67-68页 |
4.4.5 植入安全性试验 | 第68-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
攻读硕士学位期间成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |