摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-36页 |
1.1 组织工程及支架材料 | 第13-14页 |
1.2 再生丝素蛋白 | 第14-18页 |
1.2.1 丝素蛋白概述 | 第14-15页 |
1.2.2 丝素蛋白的结构 | 第15-16页 |
1.2.3 丝素蛋白构象转变 | 第16-18页 |
1.3 丝素蛋白支架在组织工程中的应用 | 第18-21页 |
1.3.1 白色脂肪组织 | 第19页 |
1.3.2 皮层脑组织 | 第19-20页 |
1.3.3 肠道组织 | 第20-21页 |
1.3.4 骨组织 | 第21页 |
1.4 孔隙结构可设计丝素蛋白支架 | 第21-23页 |
1.5 力学性能可调丝素蛋白支架 | 第23-24页 |
1.6 表面图案化丝素蛋白膜 | 第24-29页 |
1.6.1 软光刻流延法 | 第25-26页 |
1.6.2 纳米压印法 | 第26-27页 |
1.6.3 模板图形转移法 | 第27-28页 |
1.6.4 直接紫外光刻法 | 第28-29页 |
1.7 本文研究意义及内容 | 第29-30页 |
参考文献 | 第30-36页 |
第二章 表面图案可设计丝素蛋白膜 | 第36-56页 |
2.1 引言 | 第36页 |
2.2 实验试剂和仪器 | 第36-37页 |
2.3 实验方法 | 第37-40页 |
2.3.1 掩模板设计及光刻工艺 | 第37-38页 |
2.3.2 聚二甲基硅氧烷(PDMS)模板的制备 | 第38页 |
2.3.3 丝素蛋白水溶液的制备 | 第38-39页 |
2.3.4 图案化丝素蛋白膜的制备 | 第39页 |
2.3.5 细胞培养 | 第39-40页 |
2.4 表征手段 | 第40-41页 |
2.4.1 3D激光扫描共聚焦显微镜观察图案 | 第40页 |
2.4.2 傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)分析蛋白构象 | 第40页 |
2.4.3 X-射线衍射仪(XRD)分析蛋白构象 | 第40页 |
2.4.5 倒置荧光显微镜观察细胞 | 第40页 |
2.4.6 细胞取向和形状分析 | 第40-41页 |
2.4.7 扫描电子显微镜(SEM)观察细胞 | 第41页 |
2.5 结果与讨论 | 第41-54页 |
2.5.1 紫外光刻制备图案化模板 | 第41-45页 |
2.5.2 图案化丝素蛋白膜 | 第45-48页 |
2.5.3 光栅图形上细胞的取向、形状分析 | 第48-51页 |
2.5.4 光栅图形上的细胞形态及伪足观察 | 第51-52页 |
2.5.5 圆柱/孔阵列图形上的细胞形态观察 | 第52-54页 |
2.6 本章小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-56页 |
第三章 物理性质可设计丝素蛋白/琼脂糖复合支架材料 | 第56-78页 |
3.1 引言 | 第56-58页 |
3.2 实验试剂和仪器 | 第58-59页 |
3.3 实验方法 | 第59-63页 |
3.3.1 再生丝素蛋白溶液的制备 | 第59页 |
3.3.2 丝素蛋白成胶过程观察 | 第59-60页 |
3.3.3 丝素蛋白/琼脂糖复合支架的制备 | 第60页 |
3.3.4 支架结晶度(β-折叠含量)的表征 | 第60页 |
3.3.5 支架内部形貌观察 | 第60-61页 |
3.3.6 支架孔隙率测量 | 第61页 |
3.3.7 支架力学性能表征 | 第61页 |
3.3.8 细胞荧光成像 | 第61页 |
3.3.9 细胞增殖实验 | 第61-62页 |
3.3.10 碱性磷酸酶(ALP)检测 | 第62页 |
3.3.11 矿化检测 | 第62页 |
3.3.12 统计性分析 | 第62-63页 |
3.4 结果与讨论 | 第63-73页 |
3.4.1 成胶动力学研究 | 第63-64页 |
3.4.2 支架的结构稳定性及形状可设计性 | 第64-65页 |
3.4.3 冻干支架的蛋白构象分析 | 第65-66页 |
3.4.4 支架孔隙形貌观察 | 第66-69页 |
3.4.5 孔隙率及贯通性研究 | 第69-70页 |
3.4.6 支架力学性能 | 第70-71页 |
3.4.7 支架体外生物相容性 | 第71-72页 |
3.4.8 ALP活性检测矿化程度分析 | 第72-73页 |
3.5 本章小结 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
第四章 结语 | 第78-80页 |
4.1 全文结论 | 第78-79页 |
4.2 未来展望 | 第79-80页 |
发表论文 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-83页 |