致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-22页 |
1.1 植物嫁接技术 | 第10-12页 |
1.1.1 植物嫁接定义与原理 | 第10-11页 |
1.1.2 植物嫁接的机遇和挑战 | 第11页 |
1.1.3 嫁接存活率影响因素 | 第11-12页 |
1.1.4 提高嫁接存活率的对策 | 第12页 |
1.2 静电纺丝的制备体系 | 第12-16页 |
1.2.1 静电纺丝技术的国内外发展历史及现状 | 第12-13页 |
1.2.2 静电纺丝的基本原理和设备 | 第13-14页 |
1.2.3 静电纺丝技术的特点及其分类 | 第14-15页 |
1.2.4 静电纺丝在生物医学中的应用 | 第15-16页 |
1.2.4.1 在伤口敷料上的应用 | 第15页 |
1.2.4.2 粘连障碍物 | 第15页 |
1.2.4.3 组织工程 | 第15-16页 |
1.3 静电纺丝携载药物的技术和方法 | 第16-18页 |
1.4 静电纺CA纳米纤维的研究进程及应用 | 第18页 |
1.4.1 静电纺制备CA纳米纤维的历史和现状 | 第18页 |
1.4.2 CA电纺纤维在生物医学上的应用 | 第18页 |
1.5 氧化石墨烯的概述 | 第18-20页 |
1.5.1 石墨烯的结构与性能 | 第18-19页 |
1.5.2 氧化石墨烯的结构与性质 | 第19页 |
1.5.3 氧化石墨烯的应用 | 第19-20页 |
1.5.3.1 氧化石墨烯在提高聚合物力学性能方面的应用 | 第19页 |
1.5.3.2 氧化石墨烯在抗菌材料方面的应用 | 第19-20页 |
1.5.3.3 氧化石墨烯在药物递送领域中的应用 | 第20页 |
1.6 本研究课题的提出、研究内容和创新性 | 第20-22页 |
1.6.1 本研究课题的提出 | 第20-21页 |
1.6.2 研究内容 | 第21页 |
1.6.3 本研究课题的创新性 | 第21-22页 |
第二章 PU/CA共混电纺高弹纤维膜的制备及其控释性能研究 | 第22-32页 |
2.1 实验部分 | 第23-25页 |
2.1.1 实验试剂与仪器 | 第23页 |
2.1.1.1 实验试剂 | 第23页 |
2.1.1.2 实验仪器 | 第23页 |
2.1.2 PU/CA共混电纺丝液的制备 | 第23-24页 |
2.1.3 PU/CA混纺纤维膜的制备 | 第24页 |
2.1.4 PU/CA混纺纤维膜的理化性能表征 | 第24页 |
2.1.5 PU/CA混纺纤维膜的释放行为研究 | 第24-25页 |
2.1.6 PU/CA混纺纤维膜的植物细胞毒性研究 | 第25页 |
2.2 结果与分析 | 第25-31页 |
2.2.1 PU/CA混纺纤维形貌表征 | 第25-27页 |
2.2.2 PU/CA混纺纤维膜理化性能 | 第27-28页 |
2.2.3 PU/CA混纺纤维膜的水接触角 | 第28-29页 |
2.2.4 PU/CA混纺纤维膜的力学性能 | 第29-30页 |
2.2.5 PU/CA混纺纤维膜的释放行为 | 第30页 |
2.2.6 PU/CA混纺纤维膜的植物细胞毒性 | 第30-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 PU-CA同轴纤维膜的制备及其嫁接应用研究 | 第32-44页 |
3.1 实验部分 | 第32-35页 |
3.1.1 实验原料与仪器 | 第32-33页 |
3.1.1.1 实验原料 | 第32-33页 |
3.1.1.2 实验仪器 | 第33页 |
3.1.2 电纺CA,PU和PU(芯)-CA(壳)同轴纤维 | 第33-34页 |
3.1.3 PU-CA同轴电纺纤维膜的表征 | 第34页 |
3.1.4 PU-CA同轴电纺纤维膜的释放行为研究 | 第34页 |
3.1.5 PU-CA同轴电纺纤维膜的植物细胞毒性及其嫁接性能研究 | 第34-35页 |
3.2 结果与分析 | 第35-43页 |
3.2.1 PU-CA同轴电纺纤维形貌及其物理性能 | 第35-36页 |
3.2.2 PU-CA同轴电纺纤维膜的理化性能表征 | 第36-38页 |
3.2.3 PU-CA同轴电纺纤维膜的水接触角 | 第38-39页 |
3.2.4 PU-CA同轴电纺纤维膜的力学性能 | 第39页 |
3.2.5 PU-CA同轴电纺纤维膜的释放行为 | 第39-40页 |
3.2.6 PU-CA同轴电纺纤维膜的植物细胞毒性 | 第40-41页 |
3.2.7 PU-CA同轴电纺纤维膜的创伤促愈合性能 | 第41-42页 |
3.2.8 PU-CA同轴电纺纤维膜的植物嫁接试验 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 Ag@GO/PU/CA复合抑菌纤维膜的构建及其缓释性能研究 | 第44-58页 |
4.1 实验部分 | 第44-48页 |
4.1.1 实验原料与仪器 | 第44-45页 |
4.1.1.1 实验原料 | 第44-45页 |
4.1.1.2 实验仪器 | 第45页 |
4.1.2 改进Hummers方法制备氧化石墨烯及其表征 | 第45-46页 |
4.1.3 Ag@GO/PU/CA电纺丝液的制备 | 第46页 |
4.1.4 Ag@GO/PU/CA电纺纤维膜的制备 | 第46-47页 |
4.1.5 Ag@GO/PU/CA电纺纤维膜的表征 | 第47页 |
4.1.6 Ag@GO/PU/CA电纺纤维膜的释放行为研究 | 第47页 |
4.1.7 Ag@GO/PU/CA电纺纤维膜的抑菌性能表征 | 第47-48页 |
4.1.8 Ag@GO/PU/CA电纺纤维膜植物细胞毒性研究 | 第48页 |
4.2 结果与分析 | 第48-57页 |
4.2.1 氧化石墨烯(GO)的表征 | 第48-50页 |
4.2.2 Ag@GO/PU/CA电纺纤维形貌表征 | 第50-51页 |
4.2.3 Ag@GO/PU/CA电纺纤维膜理化性能表征 | 第51-53页 |
4.2.4 Ag@GO/PU/CA电纺纤维膜的水接触角 | 第53页 |
4.2.5 Ag@GO/PU/CA电纺纤维膜的力学性能 | 第53-54页 |
4.2.6 Ag@GO/PU/CA电纺纤维膜的释放行为 | 第54-55页 |
4.2.7 Ag@GO/PU/CA电纺纤维膜的抑菌性 | 第55页 |
4.2.8 Ag@GO/PU/CA电纺纤维膜的植物细胞毒性 | 第55-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 结论与展望 | 第58-60页 |
攻读学位期间发表的学术论文和专利申请情况 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-70页 |