中文摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
英文缩写词表 | 第14-15页 |
第1章 绪论 | 第15-83页 |
1.1 伴有骨髓炎的复杂骨缺损概述及其治疗现状 | 第15-17页 |
1.1.1 骨髓炎概述及治疗现状 | 第15页 |
1.1.2 骨缺损概述及治疗现状 | 第15-16页 |
1.1.3 伴有骨髓炎的骨缺损治疗概述 | 第16-17页 |
1.2 抗菌水凝胶的概述及其在生物医学领域的应用 | 第17-81页 |
1.2.1 抗菌水凝胶概述 | 第17-19页 |
1.2.2 搭载金属纳米粒子的抗菌水凝胶 | 第19-49页 |
1.2.3 搭载抗菌药物的抗菌水凝胶 | 第49-68页 |
1.2.4 自身具有抗菌特性的抗菌水凝胶 | 第68-79页 |
1.2.5 协同成分的抗菌水凝胶 | 第79-81页 |
1.2.6 抗菌水凝胶的总结与展望 | 第81页 |
1.3 水凝胶在治疗骨髓炎骨缺损中的不足 | 第81页 |
1.4 静电纺丝治疗骨髓炎骨缺损中的优势 | 第81-83页 |
第2章 搭载万古霉素和羟基磷灰石的静电纺丝 PLA 纳米纤维毡在治疗伴有感染的骨缺损中应用 | 第83-123页 |
2.1 实验材料 | 第83-85页 |
2.1.1 细菌及细胞 | 第83页 |
2.1.2 实验动物 | 第83页 |
2.1.3 主要试剂 | 第83-84页 |
2.1.4 主要仪器 | 第84页 |
2.1.5 试剂的配制 | 第84-85页 |
2.2 实验方法 | 第85-92页 |
2.2.1 静电纺丝纳米纤维毡的制备 | 第85-86页 |
2.2.2 静电纺丝纳米纤维毡的表征 | 第86-87页 |
2.2.3 抗菌实验 | 第87-89页 |
2.2.4 动物实验 | 第89-91页 |
2.2.5 体内排异实验 | 第91-92页 |
2.2.6 细胞学实验 | 第92页 |
2.2.7 统计分析 | 第92页 |
2.3 实验结果 | 第92-120页 |
2.3.1 静电纺丝纳米纤维毡表征 | 第92-98页 |
2.3.2 体外降解数据 | 第98-100页 |
2.3.3 细菌实验结果 | 第100-104页 |
2.3.4 动物实验数据 | 第104-118页 |
2.3.5 体内排异实验切片 HE 染色 | 第118-119页 |
2.3.6 细胞学实验 | 第119-120页 |
2.4 讨论 | 第120-123页 |
2.4.1 VA 的抗菌作用 | 第121页 |
2.4.2 HA 的成骨作用 | 第121页 |
2.4.3 搭载 HA 和 VA 的 PLA 静电纺丝纳米纤维毡在治疗骨髓炎及骨缺损的优缺点分析及展望 | 第121-123页 |
第3章 应用 3D 打印技术治疗复杂骨缺损的临床探索 | 第123-143页 |
3.1 材料和方法 | 第123-125页 |
3.1.1 主要设备 | 第123-124页 |
3.1.2 主要软件 | 第124页 |
3.1.3 主要材料 | 第124页 |
3.1.4 技术流程 | 第124-125页 |
3.2 临床案例探索 | 第125-138页 |
3.2.1 桡骨远端及掌骨近端创伤后缺损伴感染 | 第125-128页 |
3.2.2 肩关节创伤后骨不连 | 第128-132页 |
3.2.3 骨盆肿瘤 | 第132-138页 |
3.3 讨论 | 第138-143页 |
3.3.1 3D 打印模型在术前设计的应用 | 第138-139页 |
3.3.2 个体化定制手术导板的的应用 | 第139-140页 |
3.3.3 金属 3D 打印植入物的应用 | 第140-142页 |
3.3.4 3D 打印应用于复杂骨缺损的现状及展望 | 第142-143页 |
结论 | 第143-145页 |
参考文献 | 第145-165页 |
作者简介及攻读学位期间发表的学术论文 | 第165-167页 |
后记和致谢 | 第167页 |