二氧化钛中空球的制备及生物活性研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
·生物医用材料 | 第11-15页 |
·生物医用钛及其合金 | 第12-13页 |
·羟基磷灰石生物陶瓷 | 第13-14页 |
·纳米二氧化钛 | 第14-15页 |
·纳米二氧化钛薄膜的制备方法 | 第15-21页 |
·液相制备方法 | 第15-18页 |
·物理制备方法 | 第18-19页 |
·化学气相沉积法 | 第19页 |
·电化学制备方法 | 第19-20页 |
·喷雾热分解沉积制备方法 | 第20页 |
·自组装制备方法 | 第20-21页 |
·中空球制备与自组装技术 | 第21-24页 |
·模板法 | 第21-23页 |
·自组装法 | 第23-24页 |
·本课题的研究背景和内容 | 第24-27页 |
·研究内容 | 第25页 |
·主要技术路线 | 第25-26页 |
·研究的创新之处 | 第26-27页 |
第2章 二氧化钛中空球的制备 | 第27-42页 |
·前言 | 第27页 |
·实验部分 | 第27-33页 |
·无机盐水解法制备TiO_2 纳米溶胶的原理 | 第27-28页 |
·主要实验材料 | 第28-29页 |
·主要仪器设备 | 第29-30页 |
·模拟体液(SBF)配制 | 第30-31页 |
·TiO_2/PS 复合及TiO_2 中空球制备 | 第31-32页 |
·测试与表征方法 | 第32-33页 |
·结果与分析 | 第33-41页 |
·温度对自组装过程的影响 | 第33-35页 |
·处理溶液pH 对自组装过程的影响 | 第35-37页 |
·TiO_2 中空球的形成与表面形貌 | 第37-39页 |
·TiO_2 中空球的生物活性 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第3章 二氧化钛中空球生物活性的提高 | 第42-52页 |
·前言 | 第42页 |
·实验部分 | 第42-43页 |
·实验材料与设备 | 第42-43页 |
·实验过程 | 第43页 |
·结果与分析 | 第43-51页 |
·UV 照射对材料物相与表面形貌的影响 | 第43-45页 |
·UV 照射时间对材料生物活性的影响 | 第45-46页 |
·UV 照射介质对材料生物活性的影响 | 第46-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第4章 薄膜表面成骨细胞培养 | 第52-66页 |
·前言 | 第52页 |
·实验用品 | 第52-54页 |
·主要试剂与原料 | 第52-53页 |
·主要仪器与设备 | 第53页 |
·实验材料分组 | 第53-54页 |
·实验过程 | 第54-57页 |
·材料制备过程 | 第54页 |
·成骨细胞培养 | 第54-55页 |
·细胞形态观察 | 第55页 |
·细胞增殖情况测定 | 第55页 |
·乳酸脱氢酶LDH 活性检测 | 第55-56页 |
·碱性磷酸酶ALP 活性检测 | 第56页 |
·数据处理及统计分析 | 第56-57页 |
·结果与分析 | 第57-62页 |
·材料表征 | 第57-58页 |
·细胞形态观察 | 第58-59页 |
·细胞增殖(细胞计数) | 第59-60页 |
·细胞毒性(LDH 活性检测) | 第60-61页 |
·细胞生物合成能力(ALP 活性检测) | 第61-62页 |
·讨论 | 第62-64页 |
·体外细胞培养法评价材料的生物学性能 | 第62页 |
·材料表面上细胞的黏附、增殖与分化 | 第62-63页 |
·材料的生物相容性 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第5章 结论与展望 | 第66-68页 |
·结论 | 第66页 |
·展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第74页 |