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可注射型微/纳米混合PGA纤维增强HA/PLGA复合支架材料修复骨缺损

中文摘要第6-10页
Abstract第10-14页
中英文缩略词对照表第19-20页
第一章 绪论第20-42页
    1.1 前言第20-21页
    1.2 骨移植的分类第21-33页
        1.2.1 自体移植物第22-23页
        1.2.2 同种异体移植第23-24页
        1.2.3 异种骨移植第24-25页
        1.2.4 已塑型组织工程材料第25-28页
        1.2.5 可注射生物材料第28-33页
    1.3 纤维增强组织工程支架的应用第33-40页
        1.3.1 肌腱和韧带的修复第33-35页
        1.3.2 血管组织的修复第35-36页
        1.3.3 皮肤组织的修复第36-37页
        1.3.4 椎间盘的修复第37-38页
        1.3.5 骨与软骨的修复第38-40页
    1.4 本论文的研究目标、内容及创新第40-42页
        1.4.1 研究目标第40页
        1.4.2 研究内容第40-41页
        1.4.3 研究创新点第41-42页
第二章 可注射型PGA纤维增强HA/PLGA复合支架的制备及表征第42-60页
    2.1 前言第42-43页
    2.2 实验材料和仪器第43-44页
        2.2.1 实验材料第43-44页
        2.2.2 仪器设备第44页
    2.3 实验方法第44-49页
        2.3.1 熔融离心机的原理第44页
        2.3.2 熔融纺丝PGA纤维的制备及表征第44-46页
        2.3.3 PGA/HA/PLGA三元复合材料的制备第46-47页
        2.3.4 可注射性分析第47页
        2.3.5 形态与微观结构观察第47-48页
        2.3.6 力学性质及固化速率测试第48页
        2.3.7 热学性质分析第48页
        2.3.8 浸提液细胞毒性检测第48-49页
        2.3.9 统计分析第49页
    2.4 结果与讨论第49-59页
        2.4.1 PGA纤维的表征第49-51页
        2.4.2 材料可注射性第51页
        2.4.3 形态与微观结构第51-54页
        2.4.4 机械性能及固化速率第54-56页
        2.4.5 热学性质第56-57页
        2.4.6 浸提液细胞毒性第57-59页
    2.5 结论第59-60页
第三章 PGA纤维增强的HA/PLGA复合支架的体外降解研究第60-80页
    3.1 前言第60-61页
    3.2 实验材料和仪器第61-62页
        3.2.1 实验材料第61页
        3.2.2 仪器设备第61-62页
    3.3 实验方法第62-64页
        3.3.1 PGA/HA/PLGA三元复合材料的制备第62页
        3.3.2 体外降解第62页
        3.3.3 吸水率和质量损失率第62-63页
        3.3.4 p H变化第63页
        3.3.5 分子量变化第63页
        3.3.6 形态与微观结构观察第63-64页
        3.3.7 热学性质分析第64页
        3.3.8 机械性能测试第64页
    3.4 结果与讨论第64-79页
        3.4.1 支架大体观第64-66页
        3.4.2 吸水率第66-68页
        3.4.3 质量损失与分子量变化第68-70页
        3.4.4 pH变化第70-72页
        3.4.5 形态与微观结构第72-74页
        3.4.6 孔隙率第74-76页
        3.4.7 热学性质第76-77页
        3.4.8 机械性能第77-79页
    3.5 结论第79-80页
第四章 PGA纤维增强的HA/PLGA复合支架的体内成骨研究第80-96页
    4.1 前言第80-81页
    4.2 实验材料和仪器第81-82页
        4.2.1 实验材料第81页
        4.2.2 仪器设备第81-82页
    4.3 实验方法第82-85页
        4.3.1 骨修复支架材料的制备与消毒第82页
        4.3.2 支架材料搭载DOPA-IGF1第82页
        4.3.3 兔桡骨缺损模型的建立及动物分组第82-84页
        4.3.4 X射线成像第84-85页
        4.3.5 Micro-CT三维重建及分析第85页
        4.3.6 统计分析第85页
    4.4 结果与讨论第85-94页
        4.4.1 大体标本观察结果第85-86页
        4.4.2 X光片评价第86-90页
        4.4.3 Micro-CT重建及分析评价第90-94页
    4.5 结论第94-96页
第五章 结论第96-97页
本研究的特色与创新之处第97-100页
参考文献第100-122页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第122-126页
致谢第126-127页

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