英文缩略词简表 | 第7-8页 |
中文摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
前言 | 第13-30页 |
1 组织工程 | 第13-14页 |
2 生物支架 | 第14页 |
3 丝胶蛋白 | 第14-21页 |
3.1 丝胶蛋白资源 | 第14-15页 |
3.2 丝胶蛋白的组成 | 第15页 |
3.3 丝胶蛋白的分离方法 | 第15-17页 |
3.4 丝胶蛋白的生物活性 | 第17-19页 |
3.5 丝胶蛋白的应用 | 第19-21页 |
4 立题依据 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-30页 |
第一部分 一种可注射且具有荧光特性和细胞粘附性的3D丝胶蛋白水凝胶应用于再生医学的研究 | 第30-69页 |
1 引言 | 第30-31页 |
2 材料与方法 | 第31-45页 |
2.1 实验材料 | 第31-32页 |
2.2 实验方法 | 第32-45页 |
3 结果与讨论 | 第45-62页 |
3.1 丝胶蛋白分离方法的确立与蚕茧的选择 | 第45-47页 |
3.2 丝胶蛋白水凝胶的快速成胶和可注射特性 | 第47-49页 |
3.3 丝胶蛋白水凝的多孔的结构 | 第49-50页 |
3.4 丝胶蛋白水凝胶的机械性能 | 第50页 |
3.5 FTIR和XRD分析 | 第50-52页 |
3.6 丝胶蛋白水凝胶的膨胀特性 | 第52-53页 |
3.7 丝胶蛋白水凝胶基于pH的降解和降解产物对环境pH的影响 | 第53-54页 |
3.8 丝胶蛋白水凝胶的荧光特性有助于其在体内跟踪与检测 | 第54-57页 |
3.9 水凝胶的药物控释功能 | 第57-58页 |
3.10 三维丝胶蛋白水凝胶支持细胞的粘附的增殖 | 第58-62页 |
4 小结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
第二部分 具有荧光特性的丝胶-海藻酸盐互穿双网络水凝胶用于细胞和药物递送载体的研究 | 第69-92页 |
1 引言 | 第69-70页 |
2 材料与方法 | 第70-75页 |
2.1 实验材料 | 第70-71页 |
2.2 实验方法 | 第71-75页 |
3 结果与讨论 | 第75-87页 |
3.1 丝胶-海藻酸盐互穿网络水凝胶的制备 | 第75-76页 |
3.2 IPN水凝胶的形态结构 | 第76-78页 |
3.3 IPN水凝胶的机械性能 | 第78页 |
3.4 IPN水凝胶的二级构象 | 第78-79页 |
3.5 IPN的膨胀行为 | 第79-80页 |
3.6 IPN水凝胶的降解动力学 | 第80页 |
3.7 IPN的荧光特性 | 第80-82页 |
3.8 IPN水凝胶控释药物的性能 | 第82-83页 |
3.9 IPN水凝胶有效支持细胞的粘附、增殖、长期存活与迁移 | 第83-87页 |
4 小结 | 第87页 |
参考文献 | 第87-92页 |
全文小结 | 第92-93页 |
综述 水凝胶在组织工程与再生医学中的研究进展 | 第93-108页 |
摘要 | 第93页 |
1 水凝胶的发展简史 | 第93-94页 |
2 水凝胶的定义 | 第94页 |
3 水凝胶的种类 | 第94-96页 |
4 水凝胶的制备方法 | 第96页 |
5 水凝胶的重要参数 | 第96-97页 |
6 几种常见用于制备水凝胶的天然生物材料 | 第97-101页 |
7 水凝胶的应用与发展方向 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-108页 |
攻读博士期间发表的学术论文与专利申请 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |