首页--医药、卫生论文--基础医学论文--医用一般科学论文--生物医学工程论文--一般性问题论文--生物材料学论文

胶原蛋白仿生材料的制备与性质研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第13-36页
    1.1 引言第13-18页
        1.1.1 胶原蛋白的发展史第13-14页
        1.1.2 胶原蛋白的分类第14-16页
        1.1.3 胶原蛋白的结构第16-17页
        1.1.4. 胶原蛋白的应用第17-18页
    1.2 多肽分子自组装纳米材料的制备及其应用第18-24页
        1.2.1 多肽自组装动力第18-21页
            1.2.1.1 氢键作用第18-19页
            1.2.1.2 π-π 堆积作用第19-20页
            1.2.1.3 静电作用第20页
            1.2.1.4 疏水作用第20页
            1.2.1.5 范德华力第20-21页
        1.2.2 多肽分子自组装纳米材料的制备及应用第21-24页
            1.2.2.1 多肽纳米管的制备及应用第21-22页
            1.2.2.2 多肽纳米纤维的制备及应用第22-23页
            1.2.2.3 多肽纳米囊泡、多肽纳米球的制备及应用第23-24页
            1.2.2.4 多肽纳米水凝胶的制备及应用第24页
    1.3 生物矿化概述第24-28页
        1.3.1 无脊椎动物中CaCO_3生物矿化的实例第25-27页
        1.3.2 羟基磷灰石(HAP)生物矿化实例第27-28页
    1.4 论文选题与研究内容第28-30页
    参考文献第30-36页
第二章 镧系金属介导胶原多肽自组装形成发光纳米绳第36-50页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验药品、仪器第37页
        2.2.1 实验药品第37页
        2.2.2 实验仪器第37页
    2.3 实验部分第37-39页
        2.3.1 仿生胶原多肽的设计第37页
        2.3.2 胶原多肽仿生发光纳米材料的制备第37-38页
        2.3.3 圆二色谱法(CD)第38页
        2.3.4 动态光散射法(DLS)第38页
        2.3.5 扫描电子显微镜(SEM)第38-39页
        2.3.6 透射电子显微镜(TEM)第39页
        2.3.7 固体荧光光谱法测定自组装材料的光学性能第39页
    2.4 结果与讨论第39-45页
        2.4.1 Ln~(3+)调控胶原多肽自组装的机制第39-40页
        2.4.2 圆二色谱法(CD)测定胶原多肽的稳定性第40-41页
        2.4.3 动态光散射法(DLS)测定样品的水力学半径第41-42页
        2.4.4 扫描电子显微镜(SEM)测定自组装材料的形貌第42页
        2.4.5 透射电子显微镜(TEM)测定自组装材料的形貌第42-43页
        2.4.6 Ln~(3+)-DD(GPP)12DD摩尔比对自组装纳米材料形貌的影响第43-44页
        2.4.7 反应时间对纳米材料形貌的影响第44页
        2.4.8 固体荧光光谱法测定自组装材料的光学性能第44-45页
    2.5 结论第45-47页
    参考文献第47-50页
第三章 胶原蛋白为模板的生物矿化法可控制备 α-Fe_2O_3介观晶体第50-69页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验药品、仪器第51页
        3.2.1 实验药品第51页
        3.2.2 实验仪器第51页
    3.3 实验部分第51-53页
        3.3.1 重组胶原蛋白的制备第51-52页
        3.3.2 α-Fe_2O_3的合成第52-53页
        3.3.3 仪器特征描述第53页
    3.4 结果与讨论第53-64页
        3.4.1 以胶原蛋白为模板制备 α-Fe_2O_3介观晶体第53页
        3.4.2 赤铁矿 α-Fe_2O_3的X-射线衍射图谱(XRD)和X-射线光电子能谱(XPS)表征第53-55页
        3.4.3 赤铁矿 α-Fe_2O_3的场发射扫描电子显微镜(FESEM)和透射电子显微镜(TEM)表征第55-56页
        3.4.4 赤铁矿 α-Fe_2O_3的热重分析(TGA)第56-57页
        3.4.5 赤铁矿 α-Fe_2O_3的傅立叶红外变换光谱(FTIR)表征第57页
        3.4.6 赤铁矿 α-Fe_2O_3的Brunauer-Emmet-Teller(BET)表征第57-58页
        3.4.7 反应时间对赤铁矿 α-Fe_2O_3介观晶体形貌的影响第58-60页
        3.4.8 胶原蛋白的浓度对赤铁矿 α-Fe_2O_3介观晶体形貌的影响第60-62页
        3.4.9 胶原蛋白的类型对赤铁矿 α-Fe_2O_3介观晶体形貌的影响第62-63页
        3.4.10 Fe~(3+)的浓度对赤铁矿 α-Fe_2O_3介观晶体形貌的影响第63-64页
    3.5 结论第64-66页
    参考文献第66-69页
第四章 蛋白酶-稀土离子的有机-无机复合材料的制备与应用第69-84页
    4.1 引言第69页
    4.2 实验药品与仪器第69-70页
        4.2.1 实验药品第69-70页
        4.2.2 实验仪器第70页
    4.3 实验内容第70-72页
        4.3.1 重组胶原蛋白CL的制备第70页
        4.3.2 蛋白酶-(NH_4)_2Y_3F_(11)·H_2O复合材料的合成第70-71页
        4.3.3 考马斯亮蓝法(Coomassie Brilliant Blue)及标准曲线的绘制第71页
        4.3.4 胰蛋白酶-(NH_4)_2Y_3F_(11)·H_2O复合材料的循环使用效果第71页
        4.3.5 胰蛋白酶-(NH_4)_2Y_3F_(11)·H_2O复合材料中胰蛋白酶的热稳定性第71-72页
        4.3.6 仪器特征描述第72页
    4.4 结果与讨论第72-80页
        4.4.1 X-射线粉末衍射(XRD)对蛋白酶-(NH_4)_2Y_3F_(11)·H_2O复合材料的表征第72-73页
        4.4.2 胰蛋白酶 -(NH_4)_2Y_3F_(11)·H_2O复合材料的傅立叶红外变换光谱(FTIR)表征第73页
        4.4.3 蛋白酶-(NH_4)_2Y_3F_(11)·H_2O复合材料的制备及其场发射扫描电子显微镜(FESEM)和透射电子显微镜(TEM)表征第73-74页
        4.4.4 不同的后处理条件对蛋白酶-(NH_4)_2Y_3F_(11)·H_2O复合材料形貌的影响第74-75页
        4.4.5 蛋白酶的种类对蛋白酶-(NH_4)_2Y_3F_(11)·H_2O复合材料形貌的影响第75-76页
        4.4.6 蛋白酶的浓度对蛋白酶-(NH_4)_2Y_3F_(11)·H_2O复合材料形貌的影响第76-77页
        4.4.7 蛋白酶-(NH_4)_2Y_3F_(11)·H_2O复合材料的循环使用率第77-78页
        4.4.8 胰蛋白酶-(NH_4)_2Y_3F_(11)·H_2O复合材料中胰蛋白酶的热稳定性研究第78-79页
        4.4.9 蛋白酶-(NH_4)_2Y_3F_(11)·H_2O:Eu3+复合材料的光学性质研究第79-80页
    4.5 结论第80-81页
    参考文献第81-84页
总结和展望第84-86页
    (一)总结第84页
    (二)展望第84-86页
在学期间的研究成果第86-87页
    一、发表论文第86页
    二、参与课题第86-87页
致谢第87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:分级诊疗模式下珠海市基层医疗卫生机构的建设研究--基于社区卫生服务中心的调查
下一篇:推进普通高校公共艺术教育的对策研究