第一部分 绪论 | 第1-37页 |
1.1 介入治疗 | 第7-8页 |
1.2 材料与血液相互作用的机理 | 第8-10页 |
1.3 生物材料表面的血液相容性设计 | 第10-13页 |
1.4 基于细胞膜仿生的磷酸胆碱(PC)技术 | 第13-18页 |
1.5 生物仿生表面 | 第18-19页 |
1.6 磷酸胆碱基仿生生物材料的开发与应用 | 第19-25页 |
1.7 课题的提出 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-37页 |
第二部分 冠状动脉支架的表面修饰 | 第37-55页 |
第一章 冠状动脉支架表面Michael加成修饰 | 第38-48页 |
1.1 实验部分 | 第38-41页 |
1.1.1 原料与试剂 | 第38-39页 |
1.1.2 材料的制备 | 第39-40页 |
1.1.3 表面表征方法 | 第40页 |
1.1.4 体外血液实验 | 第40-41页 |
1.2 结果与讨论 | 第41-46页 |
1.2.1 接触角测试 | 第41-42页 |
1.2.2 X射线光电子能谱(XPS)测试 | 第42-43页 |
1.2.3 体外静态血液相容性评价 | 第43-45页 |
1.2.4 冠状动脉支架的体外血液相容性评价 | 第45-46页 |
1.3 本章小结 | 第46-48页 |
第二章 构建磷酸胆碱修饰的静电自组装多层膜 | 第48-54页 |
2.1 实验部分 | 第48-49页 |
2.1.1 原料与试剂 | 第48页 |
2.1.2 材料的制备 | 第48页 |
2.1.3 表面表征方法 | 第48页 |
2.1.4 体外血液实验 | 第48-49页 |
2.2 结果与讨论 | 第49-53页 |
2.2.1 接触角跟踪层层组装海藻酸钠和壳聚糖过程 | 第49-50页 |
2.2.2 SEM表征多层膜的形貌及厚度 | 第50页 |
2.2.3 X-射线光电子能谱(XPS) | 第50-51页 |
2.2.4 体外血液相容性 | 第51-53页 |
2.3 本章小结 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
第三部分 医用聚酯的血液相容性表面修饰 | 第55-78页 |
第三章 磷酸胆碱修饰的基于聚酯表面的多层膜 | 第56-65页 |
3.1 实验部分 | 第56-58页 |
3.1.1 原料与试剂 | 第56页 |
3.1.2 材料的制备 | 第56-57页 |
3.1.3 表面表征方法 | 第57页 |
3.1.4 体外血液实验 | 第57页 |
3.1.5 内皮细胞培养 | 第57-58页 |
3.2 结果与讨论 | 第58-64页 |
3.2.1 PET的氨基化表征 | 第58-59页 |
3.2.2 多层膜的表征 | 第59-60页 |
3.2.3 XPS表征MPC分子的引入 | 第60-61页 |
3.2.4 体外静态血液相容性评价 | 第61-63页 |
3.2.5 细胞培养 | 第63-64页 |
3.3 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 磷酸胆碱基团化学修饰聚酯表面 | 第65-70页 |
4.1 实验部分 | 第65-66页 |
4.1.1 原料与试剂 | 第65页 |
4.1.2 PET表面接枝磷酸胆碱基团的制备 | 第65-66页 |
4.1.3 表面表征方法 | 第66页 |
4.1.4 体外静态血液相容性评价 | 第66页 |
4.2 结果与讨论 | 第66-69页 |
4.2.1 接触角测试 | 第66-67页 |
4.2.2 XPS测试 | 第67页 |
4.2.3 体外静态血液相容性 | 第67-69页 |
4.3 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 聚乙二醇刷修饰聚酯表面 | 第70-76页 |
5.1 实验部分 | 第70-71页 |
5.1.1 原料与试剂 | 第70页 |
5.1.2 PET表面接枝聚乙二醇刷的制备 | 第70-71页 |
5.1.3 表面表征方法 | 第71页 |
5.1.4 血液评价 | 第71页 |
5.2 结果与讨论 | 第71-76页 |
5.2.1 水相接触角实验 | 第71-72页 |
5.2.2 XPS表征 | 第72-73页 |
5.2.3 AFM跟踪材料表面形貌变化 | 第73页 |
5.2.4 体外静态血液相容性 | 第73-76页 |
5.3 本章小结 | 第76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
第四部分 全文结论 | 第78-79页 |
作者简介 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |