摘要 | 第3-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第14-29页 |
1.1 壳聚糖 | 第14-18页 |
1.1.1 壳聚糖结构及类型 | 第14-16页 |
1.1.2 壳聚糖在生物材料上的应用 | 第16页 |
1.1.3 壳聚糖的抑菌性 | 第16-18页 |
1.2 人工角膜 | 第18-21页 |
1.2.1 人工角膜构造 | 第19页 |
1.2.2 壳聚糖在人工角膜材料上的应用 | 第19-20页 |
1.2.3 理想的人工角膜 | 第20-21页 |
1.2.4 人工角膜支架的研究现状及存在的问题 | 第21页 |
1.3 本文构思和设想 | 第21-26页 |
1.3.1 人工角膜裙边支架材料组分的选择 | 第21-23页 |
1.3.2 n-HA/PVA/CS复合水凝胶的制备方法的选择 | 第23-25页 |
1.3.3 多孔n-HA/PVA/CS复合支架材料的致孔方法的选择 | 第25-26页 |
1.3.4 多孔n-HA/PVA/CS复合支架材料性能研究 | 第26页 |
1.4 课题研究目的、意义及内容 | 第26-29页 |
1.4.1 课题研究的目的及意义 | 第26-27页 |
1.4.2 课题研究内容 | 第27-28页 |
1.4.3 创新点 | 第28-29页 |
第2章 多孔n-HA/PVA/CS复合水凝胶材料的制备及性能研究 | 第29-46页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验方法 | 第29-33页 |
2.2.1 实验药品 | 第29-30页 |
2.2.2 实验仪器及设备 | 第30-31页 |
2.2.3 壳聚糖类型的选取 | 第31页 |
2.2.4 多孔n-HA/PVA/CS复合水凝胶材料的制备 | 第31-32页 |
2.2.5 测试与表征 | 第32-33页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第33-45页 |
2.3.1 含水率分析 | 第33-35页 |
2.3.2 平衡溶胀结果分析 | 第35-37页 |
2.3.3 力学性能分析 | 第37-40页 |
2.3.4 热重分析 | 第40-42页 |
2.3.5 SEM分析 | 第42-44页 |
2.3.6 X射线衍射分析 | 第44-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-46页 |
第3章 不同类型壳聚糖及其多孔复合水凝胶抑菌性能与抑菌机理的研究 | 第46-62页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 实验方法 | 第46-49页 |
3.2.1 实验药品 | 第46-47页 |
3.2.2 实验仪器及设备 | 第47页 |
3.2.3 培养基的配置 | 第47-48页 |
3.2.4 菌悬液的配置 | 第48页 |
3.2.5 抑菌性能的测定 | 第48页 |
3.2.6 最低抑菌浓度的测定 | 第48-49页 |
3.2.7 抑菌率的测定 | 第49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-60页 |
3.3.1 不同类型壳聚糖的抑菌性 | 第49-52页 |
3.3.2 不同类型壳聚糖复合水凝胶的抑菌性 | 第52-56页 |
3.3.3 不同条件下多孔n-HA/PVA/CS复合水凝胶抑菌性 | 第56-57页 |
3.3.4 多孔n-HA/PVA/CS复合水凝胶的最低抑菌浓度 | 第57-58页 |
3.3.5 多孔n-HA/PVA/CS复合水凝胶抑菌率 | 第58-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-62页 |
第4章 壳聚糖复合水凝胶在模拟体液中的性能研究 | 第62-75页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 实验方法 | 第62-65页 |
4.2.1 实验药品 | 第62页 |
4.2.2 实验仪器及设备 | 第62-63页 |
4.2.3 模拟体液中的试验及表征 | 第63-65页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第65-74页 |
4.3.1 复合水凝胶在模拟体液中壳聚糖的缓释量变化 | 第65-67页 |
4.3.2 复合水凝胶在模拟体液中的失重变化 | 第67-68页 |
4.3.3 浸泡后的模拟体液的pH值变化 | 第68-69页 |
4.3.4 复合水凝胶在模拟体液浸泡后力学性能变化 | 第69-70页 |
4.3.5 复合水凝胶在模拟体液浸泡后形貌变化 | 第70-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-75页 |
第5章 实验结论与展望 | 第75-78页 |
5.1 实验结论 | 第75-76页 |
5.2 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第84页 |