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PCL-TCP颈椎椎间融合器设计制备及动物体内研究

缩略语表第6-7页
中文摘要第7-11页
Abstract第11-15页
前言第16-18页
文献回顾第18-35页
    一、椎间融合器(Cage)的设计原理第19-20页
    二、椎间融合器的材料研究第20-27页
        2.1 金属椎间融合器第21页
        2.2 生物不可吸收型椎间融合器第21-23页
            2.2.1 碳纤维椎间融合器第21-22页
            2.2.2 聚醚醚酮(PEEK)椎间融合器第22-23页
        2.3 可吸收椎间融合器第23-27页
            2.3.1 多聚乙醇酸第23-25页
            2.3.2 聚乳酸第25-27页
        2.4 同种异体骨和自体骨第27页
    三、可吸收材料的降解过程第27-28页
    四、可吸收椎间融合器的实验研究第28-30页
    五、临床运用第30-31页
        5.1 可吸收颈椎间融合器的临床应用第30页
        5.2 可吸收腰椎间融合器的临床应用第30-31页
    六、当前椎间融合器存在的问题及展望第31-35页
第一部分 羊颈椎椎间融合器的设计与制备第35-48页
    1 引言第35页
    2 材料与方法第35-40页
        2.1 材料第35页
        2.2 PCL-TCP 融合器的设计及制备第35-38页
            2.2.1 熔丝沉积制造技术(FDM)原理第35-36页
            2.2.2 PCL-TCP 材料设计制备流程第36-38页
        2.3 Ti6Al4V 融合器的设计及制备第38-40页
            2.3.1 电子束熔融技术(EBM)原理第38页
            2.3.2 Ti6Al4V 融合器设计制备流程第38-40页
        2.4 PCL-TCP 及 Ti6Al4V 融合器的结构及力学特征检测第40页
            2.4.1 融合器结构检测第40页
            2.4.2 融合器力学检测第40页
    3 检测结果第40-42页
    4 讨论第42-48页
        4.1 颈椎融合材料第42-43页
        4.2 融合器的形态设计第43-48页
第二部分 PCL-TCP 融合器与 Ti6Al4V 融合器对羊颈椎融合效果的对比研究第48-73页
    1 引言第48-49页
    2 材料第49-51页
        2.1 实验动物第49页
        2.2 材料准备第49-50页
            2.2.1 实验试剂第49页
            2.2.2 手术主要器材、药品第49页
            2.2.3 实验仪器第49-50页
        2.3 实验设计第50-51页
            2.3.1 羊颈椎融合模型第50页
            2.3.2 实验分组第50-51页
    3 实验方法第51-56页
        3.1 融合器准备第51-52页
        3.2 手术步骤第52-53页
            3.2.1 术前准备第52页
            3.2.2 自体骨取材第52页
            3.2.3 颈椎融合第52-53页
            3.2.4 围手术期处理第53页
        3.3 标本取材及保存第53页
        3.4 X 线检测第53页
        3.5 Micro-CT 分析第53-54页
        3.6 组织学分析第54-56页
        3.7 统计分析第56页
    4 结果第56-66页
        4.1 手术及融合器安装第56-57页
        4.2 大体观察第57页
        4.3 X 线检测第57-58页
        4.4 Micro-CT 检测第58-61页
        4.5 组织学分析第61-66页
    5 讨论第66-72页
        5.1 颈椎融合动物模型第66-68页
        5.2 PCL-TCP 以及 Ti6Al4V 椎间融合器对羊颈椎融合效果的研究第68-72页
    6 小结第72-73页
第三部分 PCL-TCP 融合器与 Ti6Al4V 融合器对羊颈椎力学稳定性影响的对比研究第73-82页
    1 引言第73页
    2 材料第73-74页
        2.1 实验标本第73-74页
        2.2 实验仪器第74页
    3 方法第74-75页
        3.1 力学检测第74-75页
        3.2 Micro-CT 分析第75页
        3.3 统计分析第75页
    4 结果第75-78页
        4.1 PCL-TCP 融合器降解分析第75-77页
        4.2 生物力学分析第77-78页
    5 讨论第78-81页
    6 小结第81-82页
结论第82-83页
参考文献第83-94页
个人简历和研究成果第94-95页
致谢第95页

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