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编织型可降解神经再生导管的等离子体处理及神经再生体外表征的研究

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编织型可降解神经再生导管的等离子体处理及神经再生体外表征的研究
论文目录
 
摘要第1-8 页
ABSTRACT第8-16 页
第一章 绪论第16-30 页
  第一节 神经再生导管的概念第16-18 页
  第二节 神经再生导管的研究进展第18-22 页
    · 国际上神经再生导管的发展历史和研究现状第18-20 页
    · 我国的研究情况第20-22 页
  第三节 目前存在的主要问题第22-23 页
  第四节 等离子体在处理神经再生导管中的作用第23-25 页
  第五节 本论文的研究意义、内容与方法第25-28 页
  参考文献第28-30 页
第二章 编织型神经再生导管的制备第30-43 页
  第一节 材料的选取与准备第30-32 页
  第二节 神经导管的编织工艺第32-37 页
    · 编织结构第33-34 页
    · 编织方式第34 页
    · 编织锭数第34-35 页
    · 编织角第35 页
    · 齿轮比第35-36 页
    · 本课题的编织工艺参数第36-37 页
  第三节 神经导管的整理工艺第37-40 页
    · 热定型第37 页
    · 壳聚糖涂层第37-40 页
  第四节 神经导管的物理性状第40-41 页
  参考文献第41-43 页
第三章 神经再生的体外表征方法第43-62 页
  第一节 物理参数和机械性能第43-45 页
    · 径向压缩性能第43-44 页
    · 轴向拉伸性能第44-45 页
  第二节 表面理化性质表征方法第45-54 页
    · 扫描电镜(SEM)第45-46 页
    · 浸润性第46-50 页
    · 表面红外光谱第50-51 页
    · 表面光电子能谱第51-52 页
    · 孔隙率第52-54 页
  第三节 生物学评价方法第54-60 页
    · 表面改性效果的细胞实验验证方法第54-58 页
    · 体外降解实验第58-60 页
  参考文献第60-62 页
第四章 神经导管的常压等离子体射流处理及表面形态第62-74 页
  第一节 常压等离子体射流处理设备第62-64 页
  第二节 常压等离子体射流处理工艺第64-65 页
  第三节 单纤维的表面形态第65-69 页
  第四节 神经导管的表面形态第69-71 页
  第五节 本章小结第71-73 页
  参考文献第73-74 页
第五章 常压等离子体射流处理神经导管的机械性能研究第74-79 页
  第一节 实验方法与实验条件第74-75 页
  第二节 纤维拉伸实验结果与分析第75-77 页
  第三节 本章小结第77-79 页
第六章 常压等离子体射流处理神经导管的亲水性研究第79-91 页
  第一节 单纤维的接触角第79-83 页
    · 不同处理功率接触角比较第80-81 页
    · 不同处理次数接触角比较第81-82 页
    · 涂层纤维的处理效果第82-83 页
    · 环氧乙烷消毒的影响第83 页
  第二节 神经导管的芯吸效果(导水性)第83-87 页
    · 实验方法与实验条件第84 页
    · 实验结果分析第84-87 页
  第三节 X光电子能谱(XPS)分析第87-88 页
  第四节 本章小结第88-90 页
  参考文献第90-91 页
第七章 神经导管体外细胞联合培养实验及动物实验初探第91-101 页
  第一节 实验材料第91-92 页
  第二节 实验方法第92-94 页
    · 骨髓基质干细胞的培养与纯化第92-93 页
    · 材料浸取液制备第93 页
    · MSCs与导管材料浸取液联合培养第93 页
    · MTT法检测细胞的相对增殖度第93-94 页
    · 经 EGFP转染的 MSCs与导管材料联合培养第94 页
  第三节 实验结果第94-98 页
    · MSCs与导管材料浸取液联合培养观察第94 页
    · MTT检测结果第94-95 页
    · MSCs与导管材料联合培养观察第95-98 页
  第四节 分析与讨论第98-99 页
  第五节 动物实验初探第99 页
  第六节 本章小结第99-101 页
第八章 结束语第101-104 页
附录1 纤维强力、直径、强度测试数据第104-109 页
附录2 纤维接触角测试数据第109-114 页
附录3 神经导管芯吸速度测试数据第114-118 页
附录4 X光电子能谱(XPS)测试数据及图表第118-124 页
攻读硕士学位期间发表的论文第124-125 页
致谢第125 页

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