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静电纺丝制备PCLA组织工程微/纳米支架材料

提要第1-9页
第一章 绪论第9-30页
   ·组织工程简介第9-13页
     ·组织工程基本原理和方法第10-11页
     ·组织工程的发展目标第11页
     ·组织工程对支架材料的要求第11-13页
   ·组织工程培养成纤维细胞第13-16页
     ·成纤维细胞简介第13-14页
     ·成纤维细胞构建组织工程化角膜基质组织第14-16页
   ·静电纺丝技术介绍第16-24页
     ·静电纺丝的发展历程第16-17页
     ·静电纺丝技术原理第17-18页
     ·静电纺丝的理论研究现状第18-20页
     ·静电纺丝的影响因素第20-22页
     ·静电纺丝的用途第22-24页
   ·静电纺丝法制备组织工程纳微米纤维支架第24-29页
     ·组织工程用生物材料的基本要求第24页
     ·适于静电纺丝法制备组织工程纤维支架的材料第24-26页
     ·组织工程支架材料的细胞亲和性第26-27页
     ·静电纺丝用于制备组织工程支架的优势及其应用第27-29页
   ·本论文研究工作的目的和意义第29-30页
第二章 静电纺丝制备PCLA 多嵌段共聚物的细胞纤维支架第30-53页
   ·聚乳酸-聚己内酯多嵌段共聚物的合成第30-32页
     ·原料与试剂第30页
     ·PCL-diOH-PLA 共聚合成第30-31页
     ·共聚产物的提纯第31页
     ·产物的命名与特点第31-32页
   ·PCLA 多嵌段共聚物静电纺丝第32-36页
     ·原料与试剂第32页
     ·实验装置第32-33页
     ·实验方法第33-34页
       ·静电纺丝支架材料制备方法第33页
       ·纤维支架的后处理第33-34页
     ·支架材料的性能检测与表征第34-36页
       ·纺丝液的制备第34页
       ·溶液粘度的测试第34页
       ·溶液表面张力的测试第34-35页
       ·扫描电子显微镜观察第35页
       ·吸水率测试第35页
       ·孔隙率实验第35页
       ·拉伸力学性能测定第35-36页
       ·接触角测定第36页
       ·不同介质条件下的降解性第36页
   ·结果与讨论第36-47页
     ·影响PCLA 多嵌段共聚物静电纺丝形貌的因素第36-42页
       ·纺丝液浓度对纤维形貌的影响第37-39页
       ·混合溶剂对纤维形貌的影响第39-40页
       ·工艺条件的影响第40-42页
     ·纤维支架的吸水率第42-43页
     ·纤维支架的孔隙率第43-44页
     ·纤维支架的拉伸力学性能第44-45页
     ·纤维支架的接触角第45-46页
     ·不同介质条件下的支架降解性第46-47页
   ·成纤维细胞在PCLA 中的生长情况第47-51页
   ·本章小结第51-53页
第三章 PCLA 与壳聚糖共混静电纺丝制备纤维支架第53-61页
   ·PCLA 与壳聚糖共混静电纺丝第53-55页
     ·原料与试剂第53页
     ·实验装置与方法第53-54页
       ·静电纺丝实验第53页
       ·纤维支架的后处理第53-54页
     ·性能检测与表征第54-55页
       ·溶失率测试第54页
       ·孔隙率实验第54页
       ·接触角测定第54页
       ·不同介质条件下的降解性第54页
       ·扫描电子显微镜第54-55页
   ·结果与讨论第55-57页
     ·纺丝液的选择第55页
     ·PCLA-chitosin 多嵌段共聚物纤维支架的形貌第55-56页
     ·溶失率测试第56页
     ·孔隙率实验第56页
     ·接触角测定第56-57页
     ·不同介质条件下的降解性第57页
   ·成纤维细胞在 PCLA-chitosan 中的生长情况第57-60页
   ·本章小结第60-61页
第四章 结论第61-62页
参考文献第62-72页
摘要第72-75页
ABSTRACT第75-78页
发表的学术论文及取得的科研成果第78-79页
附录1 成纤维细胞培养方法第79-82页
致谢第82页

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