摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 前言 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 输尿管支架概述 | 第10-12页 |
1.2.1 可降解生物材料 | 第11页 |
1.2.2 金属支架 | 第11-12页 |
1.2.3 高分子聚合物支架 | 第12页 |
1.3 输尿管支架表面改性研究进展 | 第12-17页 |
1.3.1 亲水性改性 | 第12-14页 |
1.3.2 抗菌性改性 | 第14-17页 |
1.4 医用聚氨酯 | 第17-19页 |
1.4.1 聚氨酯的结构 | 第17-18页 |
1.4.2 聚氨酯支架存在的问题和改性的方向 | 第18-19页 |
1.5 本论文研究的主要内容 | 第19-21页 |
第2章 聚氨酯-硫酸软骨素膜的制备及其抗蛋白吸附性能研究 | 第21-35页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验仪器及试剂 | 第21-23页 |
2.2.1 实验仪器 | 第21-22页 |
2.2.2 主要实验试剂 | 第22-23页 |
2.3 硫酸软骨素-聚氨酯膜(PU-CS)的制备 | 第23-24页 |
2.3.1 聚氨酯(PU)膜片的制备 | 第23页 |
2.3.2 氨基活化PU膜片表面 | 第23页 |
2.3.3 硫酸软骨素接枝PU表面 | 第23-24页 |
2.4 PU-CS膜表面性质表征 | 第24-25页 |
2.4.1 傅里叶变换衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)分析 | 第24页 |
2.4.2 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第24-25页 |
2.4.3 水接触角测试 | 第25页 |
2.4.4 原子力显微镜(AFM) | 第25页 |
2.4.5 蛋白质吸附实验 | 第25页 |
2.5 结果与讨论 | 第25-34页 |
2.5.1 硫酸软骨素改性聚氨酯膜片 | 第25-26页 |
2.5.2 傅里叶变换衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR) | 第26-27页 |
2.5.3 聚氨酯膜改性前后XPS分析 | 第27-29页 |
2.5.4 水接触角 | 第29-30页 |
2.5.5 表面形貌研究 | 第30-31页 |
2.5.6 抗蛋白质吸附能力 | 第31-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 聚氨酯-硫酸软骨素表面条件膜的形成及无机盐的沉积 | 第35-48页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验仪器及试剂 | 第35-37页 |
3.2.1 实验仪器 | 第35-36页 |
3.2.2 主要实验试剂 | 第36-37页 |
3.2.3 溶液的配制 | 第37页 |
3.3 实验部分 | 第37-39页 |
3.3.1 硫酸软骨素-丙二胺-聚氨酯膜的制备 | 第37页 |
3.3.2 PU-CS膜片表面CS接枝量的测定 | 第37页 |
3.3.3 混合蛋白吸附实验 | 第37-38页 |
3.3.4 酸性粘多糖吸附实验 | 第38页 |
3.3.5 混合蛋白/粘多糖吸附实验 | 第38页 |
3.3.6 无机盐吸附实验 | 第38-39页 |
3.4 结果与讨论 | 第39-46页 |
3.4.1 PU-CS膜片表面CS接枝量 | 第39页 |
3.4.2 混合蛋白吸附 | 第39-41页 |
3.4.3 酸性粘多糖吸附 | 第41-43页 |
3.4.4 混合蛋白/粘多糖地吸附 | 第43页 |
3.4.5 无机盐沉积 | 第43-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 聚氨酯-硫酸软骨素膜片抗细菌粘附性能研究 | 第48-55页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验仪器及试剂 | 第48-49页 |
4.2.1 实验仪器 | 第48-49页 |
4.2.2 主要实验试剂 | 第49页 |
4.3 实验部分 | 第49-50页 |
4.3.1 LB培养基配制 | 第49页 |
4.3.2 菌种活化 | 第49页 |
4.3.3 细菌悬液的制备 | 第49页 |
4.3.4 细菌粘附实验 | 第49-50页 |
4.3.5 已吸附蛋白膜片的细菌粘附实验 | 第50页 |
4.3.6 基于条件膜的细菌粘附实验 | 第50页 |
4.4 结果与讨论 | 第50-54页 |
4.4.1 直接细菌粘附实验 | 第50-51页 |
4.4.2 已吸附蛋白膜片的细菌粘附 | 第51-52页 |
4.4.3 基于条件膜的细菌粘附 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 总结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附录:攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65页 |