中文摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 前言 | 第13-14页 |
1.2 骨与骨缺损修复概述 | 第14-17页 |
1.2.1 骨的结构性能与组织再生 | 第14-15页 |
1.2.2 骨缺损与传统的修复方法 | 第15-16页 |
1.2.3 骨组织工程 | 第16-17页 |
1.3 骨组织工程支架材料 | 第17-22页 |
1.3.1 理想骨组织工程支架 | 第17-18页 |
1.3.2 骨组织工程支架材料的分类 | 第18-22页 |
1.4 多孔复合支架材料制备方法 | 第22-24页 |
1.4.1 溶液浇铸/粒子沥滤法 | 第23页 |
1.4.2 相分离法/冷冻干燥法 | 第23页 |
1.4.3 有机泡沫浸渍法/模板法 | 第23-24页 |
1.5 快速成型制造技术及其应用 | 第24-27页 |
1.5.1 快速成型制造技术的原理 | 第24-26页 |
1.5.2 三维打印快速成型技术在多孔复合支架制备中的应用 | 第26-27页 |
1.6 本课题的提出及主要内容 | 第27-29页 |
1.6.1 本课题的提出 | 第27-28页 |
1.6.2 课题主要研究内容 | 第28-29页 |
第二章 三维打印Sr-MBG/PVA复合支架材料及其生物学性能研究 | 第29-52页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-37页 |
2.2.1 原料与试剂 | 第30-31页 |
2.2.2 三维Sr-MBG/PVA复合支架的制备 | 第31-32页 |
2.2.3 三维Sr-MBG/PVA复合支架物理化学性能研究 | 第32-34页 |
2.2.4 三维Sr-MBG/PVA复合支架体外细胞实验研究 | 第34-35页 |
2.2.5 三维Sr-MBG/PVA复合支架体内动物实验研究 | 第35-37页 |
2.3 结果与讨论 | 第37-51页 |
2.3.1 三维Sr-MBG/PVA复合支架理化性能研究 | 第37-43页 |
2.3.2 三维Sr-MBG/PVA复合支架体外细胞实验研究 | 第43-47页 |
2.3.3 三维Sr-MBG/PVA复合支架大鼠颅骨极量骨缺损修复研究 | 第47-51页 |
本章小结 | 第51-52页 |
第三章 多孔磁性Fe_3O_4/MBG/PCL复合支架制备与生物学性能研究 | 第52-74页 |
3.1 引言 | 第52-54页 |
3.2 实验部分 | 第54-59页 |
3.2.1 原料与试剂 | 第54页 |
3.2.2 磁性复合Fe_3O_4/MBG/PCL支架的制备 | 第54-55页 |
3.2.3 磁性复合Fe_3O_4/MBG/PCL支架理化性能研究 | 第55-57页 |
3.2.4 磁性复合Fe_3O_4/MBG/PCL支架体外体外细胞实验研究 | 第57-58页 |
3.2.5 磁性复合Fe_3O_4/MBG/PCL支架体内动物实验研究 | 第58-59页 |
3.3 结果与讨论 | 第59-72页 |
3.3.1 磁性复合Fe_3O_4/MBG/PCL支架理化性能研究 | 第59-66页 |
3.3.2 磁性复合Fe_3O_4/MBG/PCL支架体外细胞实验研究 | 第66-70页 |
3.3.3 磁性复合Fe_3O_4/MBG/PCL支架兔股骨缺损修复研究 | 第70-72页 |
本章小结 | 第72-74页 |
第四章 功能性CeO_2-MCS/PCL复合支架及其体外生物学性能研究 | 第74-91页 |
4.1 引言 | 第74-75页 |
4.2 实验部分 | 第75-80页 |
4.2.1 原料与试剂 | 第75页 |
4.2.2 功能性CeO_2-MCS/PCL复合支架的制备 | 第75-76页 |
4.2.3 功能性CeO_2-MCS/PCL复合支架理化性能研究 | 第76-78页 |
4.2.4 功能性CeO_2-MCS/PCL复合支架体外细胞实验研究 | 第78-80页 |
4.3 结果与讨论 | 第80-90页 |
4.3.1 CeO_2-MCS粉体和CeO_2-MCS/PCL复合支架理化性能研究 | 第80-86页 |
4.3.2 功能性CeO_2-MCS/PCL复合支架体外细胞实验研究 | 第86-90页 |
本章小结 | 第90-91页 |
第五章 结论与展望 | 第91-93页 |
5.1 课题结论 | 第91-92页 |
5.2 课题展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-108页 |
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果 | 第108-110页 |
致谢 | 第110页 |