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静电纺丝制备PCLA组织工程微/纳米支架材料

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静电纺丝制备PCLA组织工程微/纳米支架材料
论文目录
 
提要第1-9 页
第一章 绪论第9-30 页
  · 组织工程简介第9-13 页
    · 组织工程基本原理和方法第10-11 页
    · 组织工程的发展目标第11 页
    · 组织工程对支架材料的要求第11-13 页
  · 组织工程培养成纤维细胞第13-16 页
    · 成纤维细胞简介第13-14 页
    · 成纤维细胞构建组织工程化角膜基质组织第14-16 页
  · 静电纺丝技术介绍第16-24 页
    · 静电纺丝的发展历程第16-17 页
    · 静电纺丝技术原理第17-18 页
    · 静电纺丝的理论研究现状第18-20 页
    · 静电纺丝的影响因素第20-22 页
    · 静电纺丝的用途第22-24 页
  · 静电纺丝法制备组织工程纳微米纤维支架第24-29 页
    · 组织工程用生物材料的基本要求第24 页
    · 适于静电纺丝法制备组织工程纤维支架的材料第24-26 页
    · 组织工程支架材料的细胞亲和性第26-27 页
    · 静电纺丝用于制备组织工程支架的优势及其应用第27-29 页
  · 本论文研究工作的目的和意义第29-30 页
第二章 静电纺丝制备PCLA 多嵌段共聚物的细胞纤维支架第30-53 页
  · 聚乳酸-聚己内酯多嵌段共聚物的合成第30-32 页
    · 原料与试剂第30 页
    · PCL-diOH-PLA 共聚合成第30-31 页
    · 共聚产物的提纯第31 页
    · 产物的命名与特点第31-32 页
  · PCLA 多嵌段共聚物静电纺丝第32-36 页
    · 原料与试剂第32 页
    · 实验装置第32-33 页
    · 实验方法第33-34 页
      · 静电纺丝支架材料制备方法第33 页
      · 纤维支架的后处理第33-34 页
    · 支架材料的性能检测与表征第34-36 页
      · 纺丝液的制备第34 页
      · 溶液粘度的测试第34 页
      · 溶液表面张力的测试第34-35 页
      · 扫描电子显微镜观察第35 页
      · 吸水率测试第35 页
      · 孔隙率实验第35 页
      · 拉伸力学性能测定第35-36 页
      · 接触角测定第36 页
      · 不同介质条件下的降解性第36 页
  · 结果与讨论第36-47 页
    · 影响PCLA 多嵌段共聚物静电纺丝形貌的因素第36-42 页
      · 纺丝液浓度对纤维形貌的影响第37-39 页
      · 混合溶剂对纤维形貌的影响第39-40 页
      · 工艺条件的影响第40-42 页
    · 纤维支架的吸水率第42-43 页
    · 纤维支架的孔隙率第43-44 页
    · 纤维支架的拉伸力学性能第44-45 页
    · 纤维支架的接触角第45-46 页
    · 不同介质条件下的支架降解性第46-47 页
  · 成纤维细胞在PCLA 中的生长情况第47-51 页
  · 本章小结第51-53 页
第三章 PCLA 与壳聚糖共混静电纺丝制备纤维支架第53-61 页
  · PCLA 与壳聚糖共混静电纺丝第53-55 页
    · 原料与试剂第53 页
    · 实验装置与方法第53-54 页
      · 静电纺丝实验第53 页
      · 纤维支架的后处理第53-54 页
    · 性能检测与表征第54-55 页
      · 溶失率测试第54 页
      · 孔隙率实验第54 页
      · 接触角测定第54 页
      · 不同介质条件下的降解性第54 页
      · 扫描电子显微镜第54-55 页
  · 结果与讨论第55-57 页
    · 纺丝液的选择第55 页
    · PCLA-chitosin 多嵌段共聚物纤维支架的形貌第55-56 页
    · 溶失率测试第56 页
    · 孔隙率实验第56 页
    · 接触角测定第56-57 页
    · 不同介质条件下的降解性第57 页
  · 成纤维细胞在 PCLA-chitosan 中的生长情况第57-60 页
  · 本章小结第60-61 页
第四章 结论第61-62 页
参考文献第62-72 页
摘要第72-75 页
ABSTRACT第75-78 页
发表的学术论文及取得的科研成果第78-79 页
附录1 成纤维细胞培养方法第79-82 页
致谢第82 页

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