间接3D打印制备三维连通多孔自固化磷酸钙支架及其结构与性能

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摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-27页
    1.1 引言第12页
    1.2 骨组织与骨组织工程第12-16页
        1.2.1 人体骨组织结构第12-14页
        1.2.2 骨缺损再生修复第14-15页
        1.2.3 骨组织工程支架材料第15-16页
    1.3 多孔磷酸钙支架材料及其研究现状第16-25页
        1.3.1 多孔磷酸钙支架材料第16-18页
        1.3.2 多孔支架的孔结构对材料性能影响第18-20页
        1.3.3 自固化磷酸钙及多孔自固化磷酸钙支架材料第20-24页
        1.3.4 多孔磷酸钙支架材料在孔结构方面存在的问题第24-25页
    1.4 本课题研究的目的、意义和主要内容第25-27页
        1.4.1 研究目的和意义第25-26页
        1.4.2 研究内容第26-27页
第二章 间接3D打印制备自固化磷酸钙支架及孔径对材料性能影响第27-53页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 材料制备与实验方法第28-37页
        2.2.1 自固化磷酸钙的制备第28-29页
        2.2.2 聚己内酯牺牲模型的制备第29-30页
        2.2.3 三维连通多孔CPC支架的制备第30页
        2.2.4 理化性能表征第30-33页
        2.2.5 细胞生物学评价第33-37页
        2.2.6 结果统计分析第37页
    2.3 结果与讨论第37-52页
        2.3.1 合成粉体的物相分析第37页
        2.3.2 聚己内酯模型的打印参数的确定与优化第37-39页
        2.3.3 不同结构CPC支架的力学性能与孔隙率第39-41页
        2.3.4 孔径对三维连通多孔CPC支架理化性能的影响第41-47页
        2.3.5 孔径对三维连通多孔CPC支架细胞生物学性能的影响第47-52页
    2.4 本章小结第52-53页
第三章 间接3D打印制备可原位降解成孔的PLGA/CPC复合材料第53-69页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 材料制备与实验方法第54-56页
        3.2.1 PLGA/CPC复合材料与CPC支架的制备第54页
        3.2.2 理化性能表征第54-55页
        3.2.3 细胞生物学评价第55-56页
        3.2.4 结果统计分析第56页
    3.3 结果与讨论第56-68页
        3.3.1 PLGA网络打印参数的确定与优化第56-57页
        3.3.2 PLGA/CPC复合材料与CPC支架的理化性能第57-65页
        3.3.3 PLGA/CPC复合材料与CPC支架的细胞生物学性能第65-68页
    3.4 本章小结第68-69页
第四章 明胶微球改性三维连通多孔CPC支架的研究第69-82页
    4.1 引言第69页
    4.2 材料制备与实验方法第69-72页
        4.2.1 明胶微球的制备第69-70页
        4.2.2 明胶微球/CPC复合多孔支架的制备第70-71页
        4.2.3 理化性能表征第71页
        4.2.4 细胞生物学评价第71-72页
        4.2.5 结果统计分析第72页
    4.3 结果与讨论第72-81页
        4.3.1 明胶微球形貌和溶胀行为第72-73页
        4.3.2 明胶微球/CPC复合多孔支架的理化性能第73-77页
        4.3.3 明胶微球/CPC复合多孔支架的细胞生物学性能第77-81页
    4.4 本章小结第81-82页
结论第82-84页
参考文献第84-95页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第95-96页
致谢第96-97页
附录第97页
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