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可降解纤维增强骨组织工程支架的制备及医学应用研究

前言第4-6页
中文摘要第6-9页
Abstract第9-12页
中英文缩略语第19-20页
第1章 绪论第20-36页
    1.1 前言第20-21页
    1.2 用于骨组织工程的支架材料第21-26页
        1.2.1 天然材料第21-23页
        1.2.2 无机陶瓷材料第23-24页
        1.2.3 人工合成高分子材料第24-25页
        1.2.4 复合材料第25-26页
    1.3 骨组织工程支架的制备方法第26-30页
        1.3.1 纤维粘接法第26-27页
        1.3.2 溶液浇铸/粒子沥滤第27-28页
        1.3.3 相分离法第28-29页
        1.3.4 气体发泡法第29页
        1.3.5 快速成形技术第29-30页
    1.4 纤维材料在组织工程中的应用第30-33页
        1.4.1 纤维材料作为支架基体的应用第30-31页
        1.4.2 纤维材料作为致孔剂的应用第31页
        1.4.3 纤维材料作为力学增强的应用第31-33页
    1.5 本论文的研究目标、内容及创新第33-36页
        1.5.1 研究目标第33-34页
        1.5.2 研究内容第34页
        1.5.3 创新点第34-36页
第2章 传统的粒子沥滤支架结合生物活性因子用于骨修复的研究第36-56页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 主要实验材料,试剂和仪器第37-38页
    2.3 实验方法第38-43页
        2.3.1 模压成型/粒子沥滤支架的制备第38页
        2.3.2 HA/PLGA支架与生物活性因子的结合第38-39页
        2.3.3 细胞增殖及分化实验第39-40页
        2.3.4 体外矿化实验第40页
        2.3.5 体内修复兔桡骨缺损实验第40-42页
        2.3.6 统计学处理第42-43页
    2.4 结果与讨论第43-54页
        2.4.1 细胞增殖、ALP活性及钙定量第43-45页
        2.4.2 体外矿化实验结果第45-48页
        2.4.3 兔桡骨缺损修复实验第48-54页
    2.5 小结第54-56页
第3章 熔融离心PGA纤维的制备与表征第56-64页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 主要实验材料和仪器第57页
    3.3 实验方法第57-59页
        3.3.1 熔融离心纺丝机的原理第57-58页
        3.3.2 熔融离心PGA纤维的制备第58页
        3.3.3 形态学观察第58-59页
        3.3.4 尺寸分布第59页
        3.3.5 力学测量第59页
        3.3.6 统计学处理第59页
    3.4 结果与讨论第59-62页
        3.4.1 熔融离心PGA纺丝纤维的形态第59-61页
        3.4.2 纤维的尺寸分布第61页
        3.4.3 力学性能第61-62页
    3.5 小结第62-64页
第4章 PGA纤维/PLGA支架的制备与表征第64-76页
    4.1 引言第64页
    4.2 主要实验材料,药品和仪器第64页
    4.3 实验方法第64-67页
        4.3.1 支架的制备第64-66页
        4.3.2 PGA纤维/PLGA复合支架的微观形态第66页
        4.3.3 支架孔隙率检测第66页
        4.3.4 支架力学测试第66页
        4.3.5 统计学处理第66-67页
    4.4 结果与讨论第67-75页
        4.4.1 支架的制备第67-68页
        4.4.2 支架的微观形态观察第68-71页
        4.4.3 支架的孔隙率第71页
        4.4.4 支架的力学测试第71-75页
    4.5 小结第75-76页
第5章 PGA纤维/PLGA支架体外降解研究第76-86页
    5.1 引言第76页
    5.2 主要实验材料,药品和仪器第76-77页
    5.3 实验方法第77-78页
        5.3.1 体外降解实验第77页
        5.3.2 p H值测定第77页
        5.3.3 质量损失率测定第77页
        5.3.4 力学性能测试第77页
        5.3.5 扫描电镜观察第77-78页
        5.3.6 微CT(Micro-CT)观察第78页
        5.3.7 支架染料渗透实验第78页
        5.3.8 统计学处理第78页
    5.4 结果与讨论第78-85页
        5.4.1 p H值测定第78-80页
        5.4.2 质量损失率第80页
        5.4.3 力学性能测试第80-81页
        5.4.4 扫描电镜观察第81-83页
        5.4.5 Micro-CT观察第83-84页
        5.4.6 染料渗透第84-85页
    5.5 小结第85-86页
第6章 PGA纤维/PLGA支架体内降解研究第86-94页
    6.1 引言第86页
    6.2 主要实验材料,药品和仪器第86页
    6.3 实验方法第86-88页
        6.3.1 兔背部肌肉内植入实验第86-87页
        6.3.2 兔背部肌肉内各组支架包埋术后大体观察第87页
        6.3.3 兔背部肌肉内各组支架包埋术后质量损失率测定第87页
        6.3.4 兔背部肌肉内各组支架包埋术后力学性能测试第87页
        6.3.5 兔背部肌肉内各组支架包埋术后扫描电镜观察第87页
        6.3.6 统计学处理第87-88页
    6.4 结果与讨论第88-93页
        6.4.1 支架包埋术后的大体观察第88-89页
        6.4.2 支架包埋术后的质量损失率第89-90页
        6.4.3 支架包埋术后的力学测试第90-91页
        6.4.4 支架包埋术后的扫描电镜观察第91-93页
    6.5 小结第93-94页
第7章 PGA纤维/PLGA支架兔桡骨缺损修复实验第94-108页
    7.1 引言第94页
    7.2 主要实验药品和仪器第94-95页
    7.3 实验方法第95-98页
        7.3.1 骨修复支架材料的制备与消毒第95页
        7.3.2 实验动物分组及兔桡骨缺损模型的建立第95-96页
        7.3.3 术后护理第96页
        7.3.4 大体标本观察第96页
        7.3.5 X线观察及评分第96页
        7.3.6 组织学检查第96-98页
        7.3.7 统计学处理第98页
    7.4 结果与讨论第98-106页
        7.4.1 大体标本观察第98页
        7.4.2 X光片评价第98-101页
        7.4.3 组织学检查第101-106页
    7.5 小结第106-108页
第8章 PGA纤维/PLGA支架结合生长因子的骨修复研究第108-120页
    8.1 引言第108-109页
    8.2 主要实验材料,药品和仪器第109页
    8.3 实验方法第109-111页
        8.3.1 蛋白担载量检测第109页
        8.3.2 蛋白释放测试第109页
        8.3.3 骨修复支架材料的制备与消毒第109页
        8.3.4 支架搭载DOPA-IGF1第109-110页
        8.3.5 实验动物分组及兔桡骨缺损模型的建立第110页
        8.3.6 术后护理第110页
        8.3.7 大体标本观察第110页
        8.3.8 X线观察及评分第110页
        8.3.9 组织学检查第110页
        8.3.10 统计学处理第110-111页
    8.4 结果与讨论第111-117页
        8.4.1 蛋白担载量第111页
        8.4.2 蛋白释放第111-112页
        8.4.3 大体标本观察结果第112-113页
        8.4.4 X光片评价第113页
        8.4.5 组织学观察第113-117页
    8.5 小结第117-120页
第9章 结论第120页
本研究的特色与创新之处第120-122页
参考文献第122-138页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第138-140页
致谢第140页

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