中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 组织工程学 | 第10-14页 |
1.1.1 组织工程概述 | 第10-11页 |
1.1.2 理想的组织工程支架材料 | 第11-13页 |
1.1.3 组织工程支架材料的制作途径 | 第13-14页 |
1.2 同轴静电纺丝技术概述 | 第14-22页 |
1.2.1 普通静电纺丝的原理 | 第14-17页 |
1.2.2 静电纺丝的影响因素 | 第17-18页 |
1.2.3 静电纺微纳米纤维支架在组织工程学中的应用 | 第18-20页 |
1.2.4 同轴静电纺丝技术及其药物缓释的特性 | 第20-22页 |
1.3 SF概述 | 第22-24页 |
1.4 聚左旋乳酸-己内酯概述 | 第24-26页 |
1.5 淫羊霍昔概述 | 第26-27页 |
1.6 种子细胞 | 第27页 |
1.7 本课题的研究意义和内容 | 第27-30页 |
1.7.1 本课题的意义 | 第27-28页 |
1.7.2 本课组以往研究内容 | 第28-29页 |
1.7.3 本课题研究内容 | 第29-30页 |
第二章 SF/Collagen/PLCL复合纳米纤维支架材料的制备及其性能检测 | 第30-53页 |
2.1 实验 | 第30-35页 |
2.1.1 实验材料说明 | 第30-31页 |
2.1.2 实验仪器说明 | 第31-32页 |
2.1.3 再生丝素的制备 | 第32-33页 |
2.1.4 PLCL纺丝液的配制 | 第33页 |
2.1.5 SF-Collagen纺丝液的配制 | 第33页 |
2.1.6 SF-Collagen/PLCL纺丝工艺参数的确定 | 第33页 |
2.1.7 SF-Collagen/PLCL复合纳米纤维支架的制备 | 第33页 |
2.1.8 SF/Collagen/PLCL纳米纤维支架材料的形貌表征 | 第33-34页 |
2.1.9 SF-Collagen/PLCL复合纳米纤维支架理化性能测试 | 第34-35页 |
2.2 统计方法 | 第35页 |
2.3 实验的结果与讨论 | 第35-51页 |
2.3.1 丝素与胶原共混纺丝液的最佳质量分数比的确定 | 第35-37页 |
2.3.2 纺丝液浓度的确定 | 第37-38页 |
2.3.3 复合材料SF/Collagen/PLCL纺丝工艺参数的确定 | 第38-42页 |
2.3.4 SF/Collagen/PLCL复合纳米纤维支架形貌分析 | 第42-45页 |
2.3.5 SF/Collagen/PLCL纳米纤维支架理化性能分析 | 第45-51页 |
2.4 小结 | 第51-53页 |
第三章 SF/PLCL携载ICA复合纳米纤维支架材料的制备与表征 | 第53-62页 |
3.1 实验部分 | 第53-54页 |
3.1.1 实验材料 | 第53页 |
3.1.2 实验仪器 | 第53页 |
3.1.3 再生SF的制备 | 第53页 |
3.1.4 PLCL壳层纺丝液的配制 | 第53页 |
3.1.5 ICA-SF/PLCL纺丝工艺参数的确定 | 第53-54页 |
3.1.6 ICA-SF/PLCL复合纳米纤维支架的制备 | 第54页 |
3.1.7 ICA-SF/PLCL复合纳米纤维支架形貌表征 | 第54页 |
3.1.8 SF-Collagen/PLCL复合纳米纤维支架理化性能测试 | 第54页 |
3.2 统计方法 | 第54页 |
3.3 结果与讨论 | 第54-60页 |
3.3.1 纺丝液浓度的确定 | 第54-56页 |
3.3.2 SF-Collagen/PLCL纺丝工艺参数的确定 | 第56-60页 |
3.3.3 SF/PLCL-ICA复合纳米纤维支架理化性能分析 | 第60页 |
3.4 小结 | 第60-62页 |
第四章 结论与展望 | 第62-64页 |
4.1 主要结论 | 第62-63页 |
4.2 研究展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
在学期间的研究成果 | 第70-71页 |
附录 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |