一种下颌角截骨导航模板的制备方法

    公开(公告)号:CN105943113A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610234979.8

    申请日:2016-04-13

    Inventor: 黄文华 钱堃

    CPC classification number: A61B17/15

    Abstract: 本发明的下颌角截骨导航模板的制备方法,包括:(1)虚拟下颌骨三维模型的建立;(2)截骨线设计;(3)标记截骨初体及配准初体,获得增厚配准体及增厚截骨体;运用局部布尔运算将增厚配准体和增厚截骨体进行局部布尔加法运算,使之成为一个整体导航模板并进行外表面光顺处理;第五步:获得下颌角截骨导航模板;并在下颌角截骨导航模板第二磨牙位置开一个2.5mm×2.5mm的窗口。本发明的下颌角截骨导航模板的制备方法,具有下颌角截骨导航模板制备简单,模板自带有效的配准部分,能够准确的确定模板位置。

    基于CT扫描的带钉道锁定钢板模型的构建方法

    公开(公告)号:CN105105848A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510424865.5

    申请日:2015-07-20

    Abstract: 一种基于CT扫描的带钉锁定钢板模型的构建方法,包括如下步骤:(1)将带钉锁定钢板进行CT扫描,根据CT扫描数据进行三维带钉锁定钢板模型重建;(2)以带钉锁定钢板模型的钉道为参考,绘制虚拟钉道;(3)通过CT扫描不带钉的锁定钢板,并根据CT扫描数据进行三维初始无钉锁定钢板模型重建,并处理得到终版无钉锁定钢板模型;(4)将带钉锁定钢板模型与终版无钉锁定钢板模型进行配准;(5)通过布尔运算,使终版无钉锁定钢板模型与虚拟钉道的进行组合,获得带钉道的锁定钢板模型。本发明能够将虚拟钉道与无钉锁定钢板的三维重建模型配合,得到带钉道的锁定钢板模型,辅助骨科复位模拟具有精度高、安全性能良好的特点。

    心肌组织仿生单元模型的测试方法

    公开(公告)号:CN119993517A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510468558.0

    申请日:2025-04-15

    Abstract: 本发明提供心肌组织仿生单元模型的测试方法,涉及仿生模型测试技术领域。该方法包括获取心肌组织测量大数据,并根据心肌组织仿生单元模型建立基于收缩性能的心肌组织数字模型;获取心肌组织仿生单元模型的收缩性能参数,并结合心肌组织数字模型进行收缩性匹配分析,形成收缩性匹配验证信息;获取心肌组织仿生单元模型的力学性能参数,并结合心肌组织数字模型进行力学性能匹配分析,形成力学匹配验证信息;提取心肌组织测量大数据中的心电活动数据,并结合心肌组织仿生单元模型的心电活动信息,形成心电活动匹配验证信息。该方法通过利用心肌组织的测量大数据进行多个方面的验证测试,有效保证了心肌组织仿生单元模型可靠性的工作性能。

    一种基于芯片化培养的细胞电磁力学刺激方法

    公开(公告)号:CN117866942A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410025882.0

    申请日:2024-01-08

    Abstract: 一种基于芯片化培养的细胞电磁力学刺激方法,将承载有细胞的培养芯片与培养液循环模块连接,培养液循环模块使培养液循环进入所述培养芯片,在需要力学刺激时将所述培养芯片放置于电磁场发生模块中,电磁场发生模块产生的电磁场垂直贯穿于所述培养芯片中用于承载细胞的弹性载片,使所述弹性载片受到垂直电磁力的作用。本发明的有益效果是:(1)在培养芯片内部磁性件体积较小情况下仍能产生较大的生物力学刺激;(2)实现细胞的芯片化培养;(3)电磁场发生模块与培养芯片完全分离,降低了染菌概率;(4)电磁场发生模块能产生瞬时变化的拉伸或压缩负荷,更符合仿生学要求。

    一种光固化3D打印PU赝复体制备方法

    公开(公告)号:CN116198113A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310205761.X

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 一种光固化3D打印PU赝复体制备方法,包括步骤有:步骤(1)、采集上颌缺损处的CT扫描数据;步骤(2)、根据步骤(1)得到的CT扫描数据,得到赝复体打印模型;步骤(3)、使用预先制备的光固化PU打印墨水对赝复体打印模型进行3D光固化打印得到的赝复体;光固化PU打印墨水的原料含有聚四亚甲基醚二醇PTMEG和异佛尔酮二异氰酸酯IPDI。该光固化3D打印PU赝复体制备方法的赝复体合成简易、机械性能良好、生物相容性好及力学性能强,而且本发明降低赝复体制作前印模的临床操作难度,缩短制作时间并能大幅提高赝复体的精度。

    一种基于医学影像技术康复支具形态学模型的创建方法

    公开(公告)号:CN109389676B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201811226004.6

    申请日:2018-10-22

    Abstract: 一种基于医学影像技术康复支具形态学模型的创建方法,包括7个步骤。该基于医学影像技术康复支具形态学模型的创建方法具有三个优点。第一、对临床下肢康复支具的模型设计流程提供参考的方案。第二、通过三维图像配准技术精准显示异体之间的形态学偏差大小及分布位置,对临床上康复支具的制造过程提供指导意义。第三、进一步为未来实现智能化、个性化康复支具匹配的大数据库建设提供重要数据支持。

    体内微创原位成胶用紫外光源式腔镜及其固化式注射机构以及原位成胶方法

    公开(公告)号:CN115024765A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210680804.5

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 一种体内微创原位成胶用紫外光源式腔镜装置及其固化式注射机构以及原位成胶方法,该体内微创原位成胶用紫外光源式腔镜装置设置有用于载有光敏水凝胶并将光敏水凝胶置于作用点的注射器和用于将紫外线传导至作用点的导光部,其中导光部装配于注射器的注射针。所述导光部活动装套于所述注射针的外表面,所述导光部的长度小于所述注射针的长度。所述导光部设置有套管和光纤,所述光纤位于所述套管的内部,且所述光纤分布于所述注射针的外周。该紫外光源式微创腔镜集注射操作、实时光固化功能于一体,从而避免了外科手术中置入材料后需重新置入光源固化的繁琐冗余的操作,具有结构简单、操作简便的特点。

    一种直写成型3D打印生物墨水及其制备方法

    公开(公告)号:CN112169019B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202010949725.0

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明提供的一种直写成型3D打印生物墨水及制备方法,直写成型3D打印生物墨水由纤维素纳米纤维‑多巴胺甲基丙烯酸2‑氨基乙基酯水凝胶和含FBS的生物细胞DMEM完全培养基重悬液混合构成,以质量百分比计,纤维素纳米纤维‑多巴胺甲基丙烯酸2‑氨基乙基酯水凝胶和含FBS的生物细胞DMEM完全培养基重悬液配比为:纤维素纳米纤维‑多巴胺甲基丙烯酸2‑氨基乙基酯水凝胶60~90%,含FBS的生物细胞DMEM完全培养基重悬液10~40%。该直写成型3D打印生物墨水的制备方法简单易行,制备出的直写成型3D打印生物墨水具有较好的生物相容性,还可以促进细胞粘附,能够光固化成型,使得制备的3D打印结构具有较好的稳定性。

    一种人体小腿动脉血管铸形标本的数字化保存方法

    公开(公告)号:CN113383765A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110596160.7

    申请日:2021-05-30

    Abstract: 一种人体小腿动脉血管铸形标本的数字化保存方法,包括步骤有:步骤一、在具有腘动脉的小腿近心端标本的血管处进行插管并将填充剂对小腿标本进行灌注得到小腿动脉铸形标本;步骤二、对步骤一得到的小腿动脉铸形标本进行工业CT扫描,得到图像数据;步骤三、对步骤二得到的图像数据进行重建,得到三维模型;步骤四、对步骤三得到的三维模型进行3D打印,得到3D打印小腿动脉标本。本发明人体小腿动脉血管铸形标本的数字化保存方法,能够获取复杂血管铸形标本的数字信息而且能将这些数字信息进行有效保存,还能对血管铸形标本进行高精度复制,节省了血管铸形标本的制作成本。

    一种促软骨修复外泌体缓释微球的微流控制备方法、缓释微球及其应用

    公开(公告)号:CN113368062A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110595245.3

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 一种促软骨修复外泌体缓释微球的微流控制备方法一种促软骨修复外泌体缓释微球的微流控制备方法,步骤S1,制备获取微球溶液;步骤S2,制备获取微流控的流动相溶液;步骤S3,提取间充质干细胞分离获取外泌体溶液,经过净化处理后与步骤S1中所制备的微球溶液进行混合配置获取微流控的分散相溶液;步骤S4,通过将步骤S2取得的流动相溶液以及步骤S3取得的分散相溶液分别通过微流控芯片制备取得促软骨修复外泌体缓释微球,该促软骨修复外泌体缓释微球的微流控制备方法能够有效提升外泌体治疗骨关节炎的疗效,运用微流控芯片技术,获得相对于传统骨关节炎治疗更为长久可控且经济的疗效。

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