一种基于生物力学分析的个性化腕部支具及其设计方法

    公开(公告)号:CN116236336A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211665261.6

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 一种基于生物力学分析的个性化腕部支具及其设计方法,属医用器械领域。包括:患者数据收集,支具原始设计,支具结构优化,支具细化设计,支具制作和检验。其基于患者CT扫描重建的患处三维模型生成完整支具,消除压力点和摩擦点;然后将患者局部骨肌系统进行计算机仿真,根据有限元分析获得的静力学和热力学结果,在完整支具上生成晶格镂空,在不影响患者穿戴的前提下,减少接缝对支具单一方向刚度的负面影响;镂空支具上设置有半圆导向槽、C型导向槽和附件底座;支具通过牵拉一根或数根钢索锁紧支具片体,实现支具穿戴后的锁紧、微调以及支具的解脱和拆除。可广泛用于个性化定制式腕部支具的设计、制造领域。

    一种药物渗透促进型载药电纺纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108578393B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201810461399.1

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明提供了一种药物渗透促进型载药电纺纤维膜及其制备方法,该方法包括以下步骤:S1、将高分子材料、药物、自纳米乳化体系和有机溶剂混合,配制成纺丝液;所述自纳米乳化体系由油相、表面活性剂和助表面活性剂按比例混匀形成;S2、将所述纺丝液进行静电纺丝,得到药物渗透促进型载药电纺纤维膜。本发明所述的载药电纺纤维膜中,各组分与高分子链相互缠绕,宏观上均匀分布。与水接触时,本发明纤维膜中自纳米乳化体系等各组分共同释放,可以快速自发组装成纳米乳,在给药时通过其自发形成的纳米乳来促进药物的组织吸收,从而提高电纺纤维给药的药物生物利用度。

    一种限深椎间隙融合器推送杆

    公开(公告)号:CN114041907A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111536636.4

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明属于医疗器械技术领域,具体涉及一种限深椎间隙融合器推送杆。包括主杆体,主杆体的底端设置有连接头,连接头的底端设置有连接块,主杆体的顶部设置有手持部,手持部的顶端设置有打击部,主杆体上连接头的上端套设有限深装置,主杆体上设置有外螺纹,限深装置套设在主杆体上并与主杆体螺纹配合,限深装置包括螺纹套筒以及设置在螺纹套筒底端两侧的弧形挡板,两所述弧形挡板之间形成容纳腔,连接头转动设置于容纳腔内。本发明中主杆体上的限深装置可以起到限位的作用,防止连接头将椎间隙融合器推入过深,且限深装置与主杆体螺纹配合,可以根据具体情况调节限位套筒在主杆体上的位置,从而对其限位深度进行调整,以满足不同的手术需求。

    一种止点重建型人工肩袖补片及其制造方法

    公开(公告)号:CN108403258A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810568980.3

    申请日:2018-06-05

    Abstract: 一种止点重建型人工肩袖补片的制造方法,具体步骤如下:通过静电纺丝构建具有纳米纤维结构的补片中间层,或通过编织构建具有网状编织体结构的补片中间层,作为整个补片的支撑主体;补片中间层的两端分别为肌腱部和止点部,在补片中间层的肌腱部包裹交联一补片肌腱部中间层,在补片中间层的止点部包裹交联一补片止点部中间层;在补片肌腱部中间层和补片止点部中间层的上表面对应涂覆并交联有补片上层;在补片肌腱部中间层和补片止点部中间层的下表面对应涂覆并交联有补片肌腱部下层和补片止点部下层,构成整个止点重建型人工肩袖补片。本发明提供的肩袖补片能够修复肩袖缺损同时重建腱-骨止点,同时具有良好的力学强度和良好的生物相容性。

    一种TH2细胞活化的3D打印支架及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113663135A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110809274.5

    申请日:2021-07-17

    Abstract: 本发明提供了一种TH2细胞活化的3D打印支架及其制备方法与应用。本发明通过动态共价键将聚乙烯亚胺/介孔二氧化硅微棒/卵清蛋白自组装疫苗稳定结合于3D打印钙磷基支架上;通过局部释放OVA激活体液免疫反应,实现支架中抗原特异性TH2细胞的募集,促进材料植入早期血管新生。体外实验表明,本发明的支架能够有效募集和活化树突细胞表现抗原呈递功能,并能够促进骨髓间充质干细胞成骨分化。体内实验表明,与纯支架材料组和负载有疫苗载体的支架组相比,负载疫苗的打印支架在小鼠皮下包埋模型中,能够有效提高TH2细胞在脾脏中的数量,在局部募集CD4+T细胞,促进植入早期支架内部和周围大量新生血管形成。

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