中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 组织工程支架 | 第8-10页 |
1.1.1 组织工程支架的研究背景 | 第8-9页 |
1.1.2 组织工程支架的分类 | 第9页 |
1.1.3 组织工程支架的制备方法 | 第9-10页 |
1.2 静电纺技术概述 | 第10-12页 |
1.2.1 静电纺丝技术 | 第10-11页 |
1.2.2 静电纺丝技术制备组织工程支架的应用 | 第11-12页 |
1.3 丝素结构 | 第12-13页 |
1.4 交联剂概述 | 第13-15页 |
1.4.1 京尼平 | 第13-14页 |
1.4.2 碳化二亚胺 | 第14页 |
1.4.3 戊二醛 | 第14-15页 |
1.5 组织工程支架材料的生物相容性概述 | 第15-16页 |
1.5.1 评价材料生物相容性方法 | 第15-16页 |
1.6 本课题的选题依据和研究内容 | 第16-18页 |
1.6.1 本课题的选题依据 | 第16页 |
1.6.2 本课题的研究内容 | 第16-18页 |
第二章 丝素/胶原/聚左旋乳酸纳米纤维支架的制备和交联 | 第18-27页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 实验部分 | 第18-21页 |
2.2.1 实验材 | 第18-19页 |
2.2.2 实验仪器 | 第19页 |
2.2.3 再生SF的提取 | 第19-20页 |
2.2.4 丝素/胶原/聚左旋乳酸复合纳米纤维支架的制备 | 第20页 |
2.2.5 戊二醛蒸汽交联 | 第20页 |
2.2.6 纤维形貌观察 | 第20页 |
2.2.7 X-射线衍射测试 | 第20页 |
2.2.8 拉伸性能测试 | 第20-21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-26页 |
2.3.1 交联时间的确定 | 第21-23页 |
2.3.2 交联剂对丝素构象的影响 | 第23-24页 |
2.3.3 交联剂对纤维微观形态的影响 | 第24-25页 |
2.3.4 交联剂对纤维拉伸性能影响 | 第25-26页 |
2.4 小结 | 第26-27页 |
第三章 丝素/胶原/聚左旋乳酸纳米纤维支架的降解性能 | 第27-31页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 实验部分 | 第27-28页 |
3.2.1 实验材料 | 第27页 |
3.2.2 实验仪器 | 第27-28页 |
3.2.3 实验部分 | 第28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-30页 |
3.3.1 丝素/胶原/聚左旋乳酸纳米纤维支架降解后失重分析 | 第28-29页 |
3.3.2 丝素/胶原/聚左旋乳酸纳米纤维支架降解后pH值变化 | 第29-30页 |
3.4 小结 | 第30-31页 |
第四章 丝素/胶原/聚左旋乳酸纳米纤维支架的体外生物相容性 | 第31-39页 |
4.1 引言 | 第31页 |
4.2 实验部分 | 第31-33页 |
4.2.1 实验材料 | 第31-32页 |
4.2.2 实验仪器 | 第32页 |
4.2.3 材料制备 | 第32页 |
4.2.4 材料处理 | 第32页 |
4.2.5 细胞培养和接种 | 第32页 |
4.2.6 MIT实验 | 第32-33页 |
4.2.7 细胞微观形态观察 | 第33页 |
4.2.8 统计学方法 | 第33页 |
4.3 结果与讨论 | 第33-38页 |
4.3.1 细胞在丝素/胶原/聚左旋乳酸纳米纤维支架上的增殖 | 第33-35页 |
4.3.2 细胞在丝素/胶原/聚左旋乳酸纳米纤维支架上的黏附和形貌观察 | 第35-38页 |
4.4 小结 | 第38-39页 |
第五章 总结与展望 | 第39-41页 |
5.1 总结 | 第39-40页 |
5.2 展望 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-46页 |
在学期间的研究成果 | 第46-47页 |
致谢 | 第47页 |