《生物可降解組織工程支架成型及其結構性能》以可降解高分子生物支架的制備工藝—結構形態(tài)—性能為主線,通過選擇合適的加工方法、設計合理的材料配方,調控支架泡孔形態(tài)、孔隙率、吸水率、內部連通性和力學性能,加工制備新型的具有高孔隙率且內部相互連通的三維多孔生物支架。本書主要內容包括采用注塑成型、微發(fā)泡注塑成型、靜電紡絲、冷凍干燥等技術分別制備具有不同內部結構形態(tài)和性能的三維多孔生物支架。
本書適合材料加工工程專業(yè)的本科生、研究生或博士生使用,也可供從事生物高分子材料及其加工、生物支架制備等感興趣的相關研究人員參考。
主要符號說明
第1章 緒論
1.1 組織工程的概況及研究意義
1.2 組織工程支架綜述
1.2.1 支架功能
1.2.2 支架類型
1.2.3 可降解生物支架材料
1.2.4 可降解生物支架特征
1.3 生物支架制造加工方法
1.3.1 溶液澆鑄/粒子瀝濾技術
1.3.2 氣體發(fā)泡技術
1.3.3 靜電紡絲技術
第2章 注塑成型三維多孔PCL、PCL/HA支架的結構形態(tài)及生物相容性研究
2.1 引言
2.2 材料 主要符號說明
第1章 緒論
1.1 組織工程的概況及研究意義
1.2 組織工程支架綜述
1.2.1 支架功能
1.2.2 支架類型
1.2.3 可降解生物支架材料
1.2.4 可降解生物支架特征
1.3 生物支架制造加工方法
1.3.1 溶液澆鑄/粒子瀝濾技術
1.3.2 氣體發(fā)泡技術
1.3.3 靜電紡絲技術
第2章 注塑成型三維多孔PCL、PCL/HA支架的結構形態(tài)及生物相容性研究
2.1 引言
2.2 材料
2.3 實驗
2.3.1 NaCl粒子篩選
2.3.2 物料共混
2.3.3 注塑成型
2.3.4 瀝濾
2.3.5 電子掃描顯微鏡(SEM)
2.3.6 熱重分析(TGA)
2.3.7 孔隙率計算
2.3.8 動態(tài)力學分析(DMA)
2.3.9 細胞種植與培養(yǎng)
2.3.10 細胞黏附
2.3.11 細胞增殖
2.3.12 統(tǒng)計分析
2.4 結果與討論
2.4.1 支架形態(tài)分析
2.4.2 NaCl和NaCL/HA含量分析
2.4.3 力學性能測試
2.4.4 孔隙率
2.4.5 細胞黏附
2.4.6 細胞增殖
2.5 本章小結
附錄
第3章 微發(fā)泡注塑成型三維多孔PCL支架的結構形態(tài)及力學性能研究
3.1 引言
3.2 材料
3.3 實驗
3.3.1 NaCI粒子篩選和物料共混
3.3.2 微發(fā)泡注塑成型
3.3.3 瀝濾
3.3.4 瀝濾樣品表征
3.3.5 孔隙率計算
3.3.6 動態(tài)力學分析
3.3.7 靜態(tài)力學測試
3.4 結果與討論
3.4.1 結構形態(tài)分析
3.4.2 殘留NaCl含量測定
3.4.3 孔隙率
3.4.4 吸水率
3.4.5 動態(tài)力學分析
3.4.6 壓縮實驗測試
3.5 本章小結
第4章 注塑成型/稀醋酸瀝濾制備新型具有微管道的三維PCL多孔生物支架
4.1 引言
4.2 材料
4.3 實驗
4.3.1 NaCl粒子篩選和物料共混
4.3.2 注塑成型和瀝濾
4.3.3 瀝濾樣品表征
4.3.4 孔隙率計算
4.4 結果與討論
4.4.1 結構形態(tài)分析
4.4.2 孔隙率
4.4.3 力學性能分析
4.5 本章小結
第5章 冷凍干燥/靜電紡絲制備殼聚糖/PLGA納米復合生物支架及其結構形態(tài)研究
5.1 引言
5.2 材料
5.3 實驗
5.3.1 殼聚糖/PLGA納米復合支架的制備
5.3.2 靜電紡絲PLGA納米纖維
5.3.3 冷凍干燥
5.3.4 支架結構形態(tài)表征
5.3.5 PLGA納米纖維含量分析
5.3.6 孔隙率計算
5.3.7 吸水率計算
5.3.8 力學性能表征
5.4 結果與討論
5.4.1 殼聚糖和殼聚糖/PLGA支架結構形態(tài)
5.4.2 PLGA納米纖維含量.
5.4.3 孔隙率
5.4.4 吸水率
5.4.5 力學性能
5.5 本章小結
第6章 壓縮成型聚酸酐生物支架的降解速率研究
6.1 引言
6.2 材料與制備
6.3 體外降解研究
6.4 樣品表征
6.4.1 質量分析
6.4.2 電子掃描顯微鏡(SEM)
6.4.3 凝膠滲透色譜法(GPC)
6.4.4 差熱掃描量熱法(DSC)
6.5 結果與討論
6.5.1 質量變化
6.5.2 表面形態(tài)
6.5.3 相對分子質量變化
6.5.4 結晶性研究
6.6 本章小結
參考文獻