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PLGA、PLGA/β-TCP纳米纤维支架的制备、体外降解及细胞相容性研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
第一章 绪论第15-32页
   ·组织工程第15-16页
   ·组织工程用生物材料第16-26页
     ·天然组织工程用生物材料第16-20页
       ·明胶和胶原第16-18页
       ·透明质酸第18页
       ·血纤蛋白第18-19页
       ·壳聚糖第19页
       ·海藻酸盐第19-20页
       ·琼脂糖第20页
     ·合成组织工程用生物材料第20-23页
       ·聚乙交酯(PGA)、聚丙交酯(PLA)及其共聚物(PLGA)第21-22页
       ·聚己内酯(PCL)第22页
       ·医用聚氨酯(PU)第22页
       ·其它合成组织工程生物材料第22-23页
     ·组织工程用无机生物材料第23-24页
       ·羟基磷灰石(HA)第23页
       ·磷酸钙(TCP)第23-24页
       ·生物活性玻璃第24页
     ·组织工程用复合生物材料第24-26页
   ·组织工程支架的设计和制备第26-30页
     ·组织工程对支架的要求第26页
     ·组织工程对支架的制备方法第26-28页
       ·纤维连接法第26-27页
       ·致孔剂-溶剂溶出法第27页
       ·膜迭片法第27页
       ·熔融模法第27-28页
       ·热致相分离法第28页
     ·静电纺丝法第28-30页
       ·静电纺丝技术的原理第28页
       ·静电纺丝技术的影响因素第28-29页
       ·静电纺丝技术用于制备组织工程支架的优势第29-30页
   ·本课题提出和研究内容第30-32页
     ·本课题的提出第30-31页
     ·本论文的研究内容及创新点第31-32页
第二章 具有巢形花纹结构的PLGA和PLGA/β-TCP支架的制备第32-42页
   ·引言第32页
   ·实验部分第32-35页
     ·主要原料、试剂和仪器第32-33页
     ·具有巢形花纹结构的PLGA纳米纤维支架和PLGA/β-TCP复合支架的制备第33-34页
     ·测试与表征第34-35页
       ·扫描电镜(SEM)观察PLGA支架和PLGA/β-TCP复合支架的微观形貌第34页
       ·PLGA支架中纳米纤维直径、纤维取向和孔径大小的测定第34页
       ·PLGA/β-TCP复合支架的透射电镜(TEM)表征第34-35页
       ·PLGA支架和PLGA/β-TCP复合支架的拉伸力学性能的测定第35页
   ·结果与讨论第35-41页
     ·具有巢形花纹结构的PLGA支架扫描电镜(SEM)表征第35-36页
     ·PLGA支架中纤维直径、纤维取向和孔径大小第36-37页
     ·PLGA/β-TCP复合支架的SEM和TEM观察第37-38页
     ·PLGA支架和PLGA/β-TCP复合支架的拉伸力学性能第38-41页
   ·本章小结第41-42页
第三章 具有巢形花纹结构的PLGA支架的体外水解和酶解研究第42-53页
   ·引言第42页
   ·实验部分第42-45页
     ·主要原料和试剂第42-43页
     ·实验方法第43-45页
       ·降解介质的配制第43页
       ·PLGA纳米纤维支架的体外水解和体外酶解第43页
       ·体外降解的表征方法第43-44页
       ·PLGA纳米纤维支架的体外成骨肉瘤细胞(MG-63)培养第44-45页
   ·结果第45-52页
     ·分子量和分子量分布的变化第45-46页
     ·重量变化第46页
     ·体外水解和体外酶解过程中PLGA支架的微观形貌(SEM)第46-49页
     ·体外水解和酶解过程中PLGA支架的拉伸力学性能第49-50页
     ·讨论第50页
     ·MG-63细胞与具有巢形花纹结构的PLGA支架的体外共培养第50-52页
   ·本章小结第52-53页
第四章 PLGA/β-TCP复合支架的体外水解和细胞相容性研究第53-60页
   ·引言第53页
   ·实验部分第53-54页
     ·主要原料和试剂第53页
     ·实验方法第53-54页
       ·PLGA/β-TCP复合支架的体外水解研究第53页
       ·细胞相容性评价第53-54页
   ·结果与讨论第54-59页
     ·体外水解过程中PLGA/β-TCP复合支架的失重和分子量变化第54-55页
     ·体外水解过程中PLGA/β-TCP复合支架的微观形貌第55-56页
     ·体外水解过程中降解介质的PH和Ca~(2+)浓度变化第56-57页
     ·PLGA/β-TCP复合支架水解过程中拉伸力学性能变化第57-58页
     ·细胞相容性评价第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第五章 结论第60-61页
参考文献第61-68页
致谢第68-72页
研究成果及发表的学术论第0-70页
作者及导师简介第70-71页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第71-72页

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