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公开(公告)号:CN215134932U
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202120019489.2
申请日:2021-01-06
Applicant: 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 , 中国人民解放军总医院
Abstract: 本实用新型涉及医用器械技术领域,提供了一种多功能注射器。包括一个两管注射器和一个外置药物管;所述两管注射器的两个针筒平行粘连在一起,可以配合外置药物管卡在中间;所述两管注射器的两个针筒在靠近注射针接口端的针筒侧壁各有一个小通孔;所述两管注射器的两个针筒靠近注射针接口端的侧面开设一个与两个针筒侧壁小通孔配合的圆柱型平台,可连接外置药物管;所述圆柱型平台中间开设有一个侧壁有小孔的针筒塞,旋转所述针筒塞可连通两管注射器的针筒。本实用新型的有益效果在于:结构简单,设计合理,可以在无菌条件下进行多种药物配合,使用方便,大大提高了手术效率和药物使用安全性。
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公开(公告)号:CN215134931U
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202120019478.4
申请日:2021-01-06
Applicant: 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 , 中国人民解放军总医院
Abstract: 本实用新型涉及医用器械技术领域,提供了一种实现多管注射器管间连接的装置。包括针筒和转接头;所述针筒设有可放置多种药物的放置腔,所述针筒的上端面的前方中心位置设有三通台,所述三通台的上方设置有转接口,所述三通台的内侧开设有左右贯穿的通孔;所述针筒的两端各设有一个单流道。本实用新型的有益效果在于:结构简单,设计合理,在一个转接口内可以通过转接头的旋转,通过普通注射器分别向两个注射器放置腔添加药物,且可以精准控制两个注射器放置腔中各药液的注射量,大大提高工作效率和药品调试的成功率。
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公开(公告)号:CN109621008A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811331708.X
申请日:2018-11-09
Applicant: 中国人民解放军总医院 , 石河子大学医学院第一附属医院
IPC: A61L27/36
Abstract: 本发明公开一种去细胞神经移植物,为一种去细胞异种神经支架,含有可引导神经再生的保存完好的神经纤维神经基底膜管的三维取向性结构,该结构去除了引起免疫反应的细胞、髓鞘、轴突及脂肪的成分。本发明还公开一种去细胞神经移植物的制备方法,步骤包括:在无菌条件下获得哺乳动物周围神经,并在无菌条件下剥离并剔除神经周围的脂肪和结缔组织;将经上述处理后的神经反复冻融处理,再采用化学萃取和超声联合的方法进行去细胞,经生理盐水清洗后加入脱氧核糖核酸酶和核糖核酸酶溶液,获得初始去细胞神经移植物;对上述初始去细胞神经移植物进行冷冻燥,再进行超临界二氧化碳萃取脂肪处理,经灭菌处理后得到去细胞神经移植物。
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公开(公告)号:CN105288730A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510639623.8
申请日:2015-09-30
Applicant: 中国人民解放军总医院 , 北京申佑生物科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种仿神经基底膜管结构的神经缺损修复材料的制备方法,属于组织工程技术和生物材料领域。本发明依照周围神经胶原纤维排列和神经纤维基底膜结构特征,选用高分子材料和天然物质为主要原料,结合电纺丝技术和成孔技术,制备具有仿神经纤维基底膜管结构的周围神经缺损修复材料。与其它神经导管不同,该材料横截面呈多孔微小管状结构,管壁纤维排列高度取向,方向与微管走行方向一致。材料管壁比表面积显著增加,微管结构与神经纤维基底膜管类似,能够添加多种促神经生长物质,具有良好的生物相容性,便于神经纤维沿修复材料长轴方向生长,是一种有应用前景的组织工程外周神经缺损修复材料。
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公开(公告)号:CN110006790B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN201910279999.0
申请日:2019-04-09
Applicant: 中国人民解放军总医院
IPC: G01N13/04
Abstract: 本发明提供一种软骨渗透性测量装置,由可透X射线材料制成,包括装置主体、多孔压头、上加压件及下加压件;该装置主体的标本室用以盛放软骨标本,其上腔室和标本室由一圆形开孔连通;该多孔压头为与开孔直径一致的圆柱体,侧壁上开有多个穿透于底面的空隙,该多孔压头嵌套于开孔内并可自由移动,其上端深入至上腔室内,下端深入至标本室内;该上加压件位于该装置主体的上腔室内,可向下移动以接触多孔压头上端,并通过挤压该多孔压头同步移动;该下加压件位于该装置主体的下腔室内,通过上下移动来固定标本底端。还提供一种软骨渗透性测量方法。本装置及方法可实现软骨压缩变形并且监测造影剂在软骨内部的分布过程,进而获取软骨渗透性结果。
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公开(公告)号:CN109701075A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811326271.0
申请日:2018-11-08
Applicant: 中国人民解放军总医院
Abstract: 本发明公开一种柔性外周神经缺损修复导管,为通过电纺丝将高分子材料与细胞外基质制成的柔性螺纹管。本发明还公开一种柔性外周神经缺损修复导管的制备方法,包括以下步骤:在室温条件下,将高分子材料与细胞外基质加入到有机溶剂,配制成4%~16%(w/v,mg/ml)的电纺丝原液;由可溶型或不溶型材料制成含有螺纹状侧壁的螺纹模型;将电纺丝原液均匀喷涂至螺纹模型上,在螺纹模型上形成由电纺丝构成的螺纹管;去除螺纹模型,即得到螺纹管状的柔性外周神经缺损修复导管。
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公开(公告)号:CN109675113A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811470046.4
申请日:2018-11-26
Applicant: 中国人民解放军总医院 , 泰山医学院
CPC classification number: A61L27/3834 , A61L27/3633 , A61L27/3662 , A61L27/3687 , A61L27/3691 , A61L27/386 , A61L27/50 , A61L2300/412 , A61L2430/10 , A61L2430/40
Abstract: 本发明公开一种组织工程肌腱微组织的制备方法,属于生物医药技术领域,旨在构建一种生物源性材料,可在体外与干细胞构建肌腱微组织诱导其向肌腱方向分化,促进肌腱特定蛋白Tenomodulin以及一型和三型胶原的表达,为修复肌腱损伤提供高品质生物材料。该方法的步骤为:将大鼠尾腱取出,反复冻融若干次,在摇床上经过SDS溶液于室温下处理,制备成脱细胞的肌腱细胞外基质;将上述脱细胞的肌腱细胞外基质低温定型,经真空冷冻干燥,获得成型的肌腱细胞外基质;将上述成型的肌腱细胞外基质与P2代大鼠脂肪干细胞共培养若干天,制备出组织工程肌腱微组织。
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公开(公告)号:CN110028335B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN201910329144.4
申请日:2019-04-23
Applicant: 中国人民解放军总医院
IPC: A61L27/42 , C04B38/06 , C04B35/447 , C04B35/622 , C04B35/632 , C04B35/638 , B33Y10/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明提供了一种3D打印多孔陶瓷组织工程制件的方法,属于增材制造中的材料制备领域。本发明是将β‑磷酸三钙和硅酸镁两种陶瓷粉末以及添加剂通过滚动球磨混合均匀,将混合粉末预烧结并破碎后得到陶瓷复合粉。将陶瓷复合粉末和有机预混液混合配制成固含量高、较低粘度、适合打印的陶瓷料浆,采用3D凝胶打印进行打印成形,将打印坯体经过干燥、脱脂、烧结获得多孔陶瓷制件烧结体,之后将其浸入聚己内酯(PCL)溶液中,在制件表面制备聚己内酯(PCL)膜层,从而克服磷酸三钙陶瓷支架的脆性和低强度,并提升生物相容性。
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公开(公告)号:CN109621008B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201811331708.X
申请日:2018-11-09
Applicant: 中国人民解放军总医院 , 石河子大学医学院第一附属医院
IPC: A61L27/36
Abstract: 本发明公开一种去细胞神经移植物,为一种去细胞异种神经支架,含有可引导神经再生的保存完好的神经纤维神经基底膜管的三维取向性结构,该结构去除了引起免疫反应的细胞、髓鞘、轴突及脂肪的成分。本发明还公开一种去细胞神经移植物的制备方法,步骤包括:在无菌条件下获得哺乳动物周围神经,并在无菌条件下剥离并剔除神经周围的脂肪和结缔组织;将经上述处理后的神经反复冻融处理,再采用化学萃取和超声联合的方法进行去细胞,经生理盐水清洗后加入脱氧核糖核酸酶和核糖核酸酶溶液,获得初始去细胞神经移植物;对上述初始去细胞神经移植物进行冷冻燥,再进行超临界二氧化碳萃取脂肪处理,经灭菌处理后得到去细胞神经移植物。
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公开(公告)号:CN105288730B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201510639623.8
申请日:2015-09-30
Applicant: 中国人民解放军总医院 , 北京申佑生物科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种仿神经基底膜管结构的神经缺损修复材料的制备方法,属于组织工程技术和生物材料领域。本发明依照周围神经胶原纤维排列和神经纤维基底膜结构特征,选用高分子材料和天然物质为主要原料,结合电纺丝技术和成孔技术,制备具有仿神经纤维基底膜管结构的周围神经缺损修复材料。与其它神经导管不同,该材料横截面呈多孔微小管状结构,管壁纤维排列高度取向,方向与微管走行方向一致。材料管壁比表面积显著增加,微管结构与神经纤维基底膜管类似,能够添加多种促神经生长物质,具有良好的生物相容性,便于神经纤维沿修复材料长轴方向生长,是一种有应用前景的组织工程外周神经缺损修复材料。
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