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 |