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神经传导功能水凝胶的构建及其在脊髓损伤修复中的应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
主要符号表第14-16页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 背景和意义第16-17页
    1.2 细胞移植治疗脊髓损伤第17-20页
    1.3 脊髓损伤修复再生支架材料第20-24页
        1.3.1 天然支架材料第20-23页
        1.3.2 合成支架材料第23-24页
    1.4 水凝胶系统第24-27页
        1.4.1 共价交联水凝胶第24-26页
        1.4.2 物理交联水凝胶第26-27页
    1.5 神经传导功能在神经再生中的作用第27-29页
        1.5.1 神经递质第27-28页
        1.5.2 电信号第28页
        1.5.3 外泌体第28-29页
    1.6 课题的提出和研究内容第29-32页
第二章 神经递质多巴胺功能化水凝胶负载神经干细胞修复脊髓损伤的研究第32-53页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 实验部分第33-41页
        2.2.1 实验时间和仪器第33-36页
        2.2.2 甲基丙烯酸改性明胶的合成第36页
        2.2.3 多巴胺功能化甲基丙烯酰胺改性明胶的合成第36页
        2.2.4 水凝胶的光聚合第36-37页
        2.2.5 多巴胺功能化水凝胶的性能表征第37页
        2.2.6 神经干细胞提取及培养第37页
        2.2.7 细胞封装第37-38页
        2.2.8 水凝胶体外细胞实验研究第38-39页
        2.2.9 水凝胶负载干细胞动物体内植入第39页
        2.2.10 运动功能分析第39页
        2.2.11 组织学观察第39-41页
        2.2.12 统计学分析第41页
    2.3 实验结果与讨论第41-52页
        2.3.1 多巴胺功能化甲基丙烯酰酸改性明胶的合成第41-42页
        2.3.2 多巴胺功能化明胶水凝胶的物理性质表征第42-44页
        2.3.3 多巴胺功能化明胶水凝胶促进神经干细胞突触生长第44-46页
        2.3.4 多巴胺功能化明胶水凝胶促进神经干细胞神经元分化第46-48页
        2.3.5 多巴胺功能化明胶水凝胶负载神经干细胞修复脊髓损伤第48-50页
        2.3.6 讨论第50-52页
    2.4 本章小结第52-53页
第三章 高电活性电传导水凝胶的制备及其调控神经干细胞分化研究第53-71页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验部分第54-59页
        3.2.1 实验试剂与仪器第54-56页
        3.2.2 一步法制备导电聚合物水凝胶第56页
        3.2.3 导电聚合物水凝胶的表征第56-57页
        3.2.4 神经干细胞提取及培养第57页
        3.2.5 水凝胶的细胞毒性测试第57-58页
        3.2.6 免疫荧光染色及成像第58页
        3.2.7 基因表达分析第58-59页
        3.2.8 统计学分析第59页
    3.3 结果与讨论第59-70页
        3.3.1 导电聚合物水凝胶的制备第59-60页
        3.3.2 水凝胶成分及微观形貌分析第60-61页
        3.3.3 导电聚合物水凝胶的电学自恢复性能第61-63页
        3.3.4 导电聚合物水凝胶的电化学性能第63-65页
        3.3.5 导电聚合物水凝胶的力学性能第65-66页
        3.3.6 导电聚合物水凝胶的溶胀性能第66-67页
        3.3.7 导电聚合物水凝胶的细胞相容性第67-68页
        3.3.8 神经干细胞在水凝胶表面的分化行为第68-70页
    3.4 本章小结第70-71页
第四章 高电活性电传导水凝胶促进脊髓损伤修复的研究第71-84页
    4.1 引言第71页
    4.2 实验部分第71-75页
        4.2.1 实验试剂与仪器第71-72页
        4.2.2 一步法制备导电聚合物水凝胶第72页
        4.2.3 导电聚合物水凝胶动物体内植入第72页
        4.2.4 运动功能分析第72-73页
        4.2.5 组织学观察第73-74页
        4.2.6 免疫印迹试验第74-75页
        4.2.7 统计学分析第75页
    4.3 结果与讨论第75-82页
        4.3.1 小鼠半切脊髓损伤模型的构建及材料的植入第75页
        4.3.2 导电聚合物水凝胶的体内生物相容性第75-77页
        4.3.3 导电聚合物水凝胶体内降解第77-78页
        4.3.4 导电聚合物水凝胶促进神经再生第78-81页
        4.3.5 运动功能恢复评价第81-82页
    4.4 本章小结第82-84页
第五章 负载外泌体的电传导水凝胶修复脊髓损伤的研究第84-96页
    5.1 前言第84-85页
    5.2 实验部分第85-90页
        5.2.1 实验试剂与仪器第85-87页
        5.2.2 MSCs的提取及鉴定第87-88页
        5.2.3 外泌体的提取与鉴定第88页
        5.2.4 一步法制备导电聚合物水凝胶第88页
        5.2.5 导电水凝胶负载外泌体第88页
        5.2.6 负载外泌体导电水凝胶与巨噬细胞的相互作用第88-89页
        5.2.7 神经干细胞提取及培养第89页
        5.2.8 神经干细胞在支架材料上的行为测试第89页
        5.2.9 动物体内植入实验第89页
        5.2.10 运动功能分析第89-90页
    5.3 结果与讨论第90-95页
        5.3.1 骨髓MSCs的鉴定第90-91页
        5.3.2 外泌体的鉴定第91-92页
        5.3.3 负载外泌体导电水凝胶表面巨噬细胞的行为第92页
        5.3.4 负载外泌体导电水凝胶表面神经干细胞的行为研究第92-93页
        5.3.5 负载外泌体导电水凝胶植入修复脊髓损伤第93-94页
        5.3.6 负载外泌体导电水凝胶促进脊髓损伤后的运动功能恢复第94-95页
    5.4 本章小结第95-96页
结论第96-98页
论文创新点第98-99页
参考文献第99-112页
攻读博士学位期间取得的研究成果第112-115页
致谢第115-116页
附件第116页

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