摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第10-13页 |
前言 | 第13-20页 |
镁的生物相容性 | 第13-14页 |
镁合金的生物可降解性 | 第14-15页 |
镇合金的力学性能 | 第15页 |
生物可吸收肠吻合环的介绍 | 第15-16页 |
课题选题思路和研究内容 | 第16-20页 |
第一章 Mg-Zn-Sr合金的制备、力学性能和体外腐蚀行为的研究 | 第20-31页 |
1.1 实验主要材料及设备 | 第20-22页 |
1.1.1 合金的原材料及制备 | 第20页 |
1.1.2 样品化学成分 | 第20-21页 |
1.1.3 样品预处理 | 第21页 |
1.1.4 配置人工模拟体液(SBF) | 第21-22页 |
1.1.5 实验所用设备 | 第22页 |
1.2 试验方法与步骤 | 第22-24页 |
1.2.1 力学性能测试 | 第22页 |
1.2.2 表面形貌分析 | 第22-23页 |
1.2.3 腐蚀性能测试 | 第23-24页 |
1.3 结果 | 第24-29页 |
1.3.1 镁合金力学性能的结果 | 第24-25页 |
1.3.2 镁合金表面形态的分析结果 | 第25-26页 |
1.3.3 镁合金腐蚀性能的研究结果 | 第26-29页 |
1.4 结论 | 第29-31页 |
第二章 Mg-Zn-Sr合金生物材料的细胞毒性研究 | 第31-38页 |
2.1 实验的主要材料及设备 | 第31-32页 |
2.2 试验方法及步骤 | 第32-33页 |
2.2.1 实验方法 | 第32-33页 |
2.2.2 实验分组 | 第33页 |
2.2.3 实验步骤 | 第33页 |
2.3 结果 | 第33-37页 |
2.3.1 细胞形态观察 | 第33-35页 |
2.3.2 各实验组吸光度及材料毒性 | 第35-37页 |
2.4 讨论 | 第37-38页 |
第三章 Mg-Zn-Sr合金生物材料的血液相容性研究 | 第38-43页 |
3.1 实验的主要材料及设备 | 第38页 |
3.2 实验的方法和步骤 | 第38-40页 |
3.2.1 溶血实验 | 第38-39页 |
3.2.2 部分凝血激活酶时间(PTT)实验 | 第39-40页 |
3.3 实验结果 | 第40-42页 |
3.3.1 溶血实验结果 | 第40-41页 |
3.3.2 抗凝实验的结果 | 第41-42页 |
3.4 讨论 | 第42-43页 |
第四章 Mg-Zn-Sr合金生物材料在活兔体内的肌肉埋植实验 | 第43-54页 |
4.1 实验材料 | 第44-47页 |
4.2 实验结果 | 第47-51页 |
4.3 讨论 | 第51-54页 |
第五章 Mg-Zn-Sr合金生物材料对细菌的抑制实验 | 第54-63页 |
5.1 试验材料 | 第55页 |
5.2 试验方法和步骤 | 第55-56页 |
5.3 实验结果 | 第56-60页 |
5.4 讨论 | 第60-63页 |
第六章 Mg-Zn-Sr合金生物材料表面涂层的研究 | 第63-69页 |
6.1 实验材料 | 第65-66页 |
6.2 实验方法和步骤 | 第66页 |
6.3 实验步骤 | 第66-67页 |
6.4 实验结果 | 第67-68页 |
6.5 讨论 | 第68-69页 |
第七章 镁合金可降解肠吻合环的设计与制备分析 | 第69-78页 |
7.1 实验材料 | 第74-75页 |
7.2 实验步骤和结果 | 第75-76页 |
7.3 讨论 | 第76-78页 |
结论 | 第78-83页 |
参考文献 | 第83-91页 |
附录 | 第91-98页 |
综述 | 第98-111页 |
参考文献 | 第106-111页 |
科研成果 | 第111-112页 |
致谢 | 第112页 |