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公开(公告)号:CN113081472A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201911334462.6
申请日:2019-12-23
Applicant: 上海微创医疗器械(集团)有限公司
IPC: A61F9/007
Abstract: 本发明涉及一种超声乳化手持件及系统,所述超声乳化手持件包括手柄、中转连接器、衬套、乳化针、管道部,其中所述手柄内设置有超声振子,所述衬套、所述乳化针及所述管道部均通过所述中转连接器与所述手柄可拆卸地连接。采用本发明所提供的超声乳化手持件进行眼部手术时,可将所述手柄与其他部件拆分开,因而在对其他部件进行高温高压灭菌时,无需对手柄进行高温高压处理,避免对超声振子造成损伤而降低手柄的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113017779A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201911253616.9
申请日:2019-12-09
Applicant: 上海微创医疗器械(集团)有限公司
IPC: A61B17/3207
Abstract: 本发明涉及一种锁紧装置及旋磨医疗器械,锁紧装置包括驱动机构和至少一根柔性体;至少一根柔性体设置在轴状物体的一侧并沿轴状物体的轴向延伸;其中,至少一根柔性体的第一端固定设置,至少一根柔性体的第二端与驱动机构连接。驱动机构则用于驱动至少一根柔性体围绕轴状物体旋转,以使至少一根柔性体螺旋缠绕在轴状物体上并将轴状物体锁紧。本发明的优点是,增大了锁紧装置与轴状物体的接触面积,且两者形成软接触,即使轴状物体的表面光滑,也能够较好的锁紧,锁紧效果好。而且适用于不同尺寸和重量的轴状物体,适用范围广。同时通过柔性体还能够吸收部分振动,对轴状物体起到了较好的保护作用,提高了轴状物体的使用寿命。
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公开(公告)号:CN111557784A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010677727.9
申请日:2020-07-15
Applicant: 上海微创医疗器械(集团)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种超声振子、超声乳化手柄、超声乳化系统;超声乳化系统包括超声乳化手柄和高频信号发生器;超声乳化手柄包括壳体和设置于壳体中的超声振子,高频信号发生器与超声振子连接;超声振子包括变幅杆、扭振压电组件、纵振压电组件、后配重和连接件;连接件的至少部分与后配重连接并穿过纵振压电组件与变幅杆连接;纵振压电组件安装在变幅杆和后配重之间以受激励后产生形变,使超声振子产生纵振;扭振压电组件安装在变幅杆上并用于受激励后产生形变,使超声振子产生扭振;高频信号发生器被配置为向扭振压电组件输出第一驱动信号,并向纵振压电组件输出第二驱动信号。本发明的优点是,提高振动控制的准确度和精度,更好地满足实际使用需求。
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公开(公告)号:CN111388086A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010509817.7
申请日:2020-06-08
Applicant: 上海微创医疗器械(集团)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种电极球囊导管,包括导管本体、球囊、冲击波发生组件和传动组件;冲击波发生组件包括多组滑轨、多组移动体和多个电极对,每组滑轨包括沿导管本体末端的近端至远端的方向依次设置的多个滑轨,每组移动体包括多个移动体,移动体与滑轨滑动连接,移动体的组数与滑轨的组数一致,每个移动体上设置至少一个电极对;传动组件包括主动轴,主动轴沿导管本体末端的近端至远端的方向依次设置有多个外螺纹,外螺纹用于与移动体内螺纹槽相配合,以驱使移动体之间沿导管本体末端的轴向相互靠近或相互远离。本发明的电极球囊导管能够靶向粉碎钙化灶,以及在两个电极对相互靠近时发出的冲击波能量可叠加,进一步提高了粉碎效率。
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公开(公告)号:CN102462563B
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201010543016.9
申请日:2010-11-12
Applicant: 上海微创医疗器械(集团)有限公司
CPC classification number: A61F2/82 , A61F2/856 , A61F2/915 , A61F2002/067 , A61F2002/91575 , A61F2250/0096 , A61F2250/0098
Abstract: 本申请公开了一种分叉血管支架,包括具有两个开口端的支架本体,其特征在于,支架本体的至少一个开口端为楔形结构,在楔形结构斜面长轴的两端设置有第二显影标记,支架本体上设置有两个第一显影标记,且两个第一显影标记之间的连线与楔形结构的斜面相平行。由于该分叉血管支架上两个第一显影标记的连线与楔形结构的斜面相平行,所以在植入时,当两个第一显影标记重合时,手术操作这就可以对该分叉血管的楔形结构的斜面进行准确定位,可以使得该分叉血管的楔形结构的斜面与血管分叉处的斜面相贴合。因此本申请实施例提供的该分叉血管支架可以避免现有的分叉血管支架在植入时出现楔形结构的斜面偏离主血管的问题。
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公开(公告)号:CN114832218A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210223643.7
申请日:2021-10-27
Applicant: 上海微创医疗器械(集团)有限公司
IPC: A61M31/00
Abstract: 本发明涉及一种鼻内用的药物支架,鼻内用的药物支架包括主段和第一从段,主段包括支架骨架、膜层及药物层,支架骨架能够沿径向方向被压握而直径减小,膜层贴附固定于支架骨架上,药物层附着于膜层上,第一从段位于主段的一端,第一从段包括多个第一凸起,第一凸起远离支架骨架的远端与支架骨架的轴向向下方向形成的第一夹角为锐角,第一凸起不仅容易卡在鼻腔内壁,在鼻内用的药物支架整体沿径向方向被压握的时候方便压握,第一凸起不会被压碎,膜层被支架骨架牢牢的挤压在鼻腔内壁上可以阻止术后出血,药物层直接与鼻腔内壁接触,药物可以在一定时间内精确缓释,提高药物使用效率,减少术后不良反应,降低患者的痛苦。
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公开(公告)号:CN113679936B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111252361.1
申请日:2021-10-27
Applicant: 上海微创医疗器械(集团)有限公司
IPC: A61F2/82
Abstract: 本发明涉及一种可降解药物支架系统及鼻内用的药物支架,鼻内用的药物支架包括主段和第一从段,主段包括支架骨架、膜层及药物层,支架骨架能够沿径向方向被压握而直径减小,膜层贴附固定于支架骨架上,药物层附着于膜层上,第一从段位于主段的一端,第一从段包括多个第一凸起,第一凸起远离支架骨架的远端与支架骨架的轴向向下方向形成的第一夹角为锐角,第一凸起不仅容易卡在鼻腔内壁,在鼻内用的药物支架整体沿径向方向被压握的时候方便压握,第一凸起不会被压碎,膜层被支架骨架牢牢的挤压在鼻腔内壁上可以阻止术后出血,药物层直接与鼻腔内壁接触,药物可以在一定时间内精确缓释,提高药物使用效率,减少术后不良反应,降低患者的痛苦。
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公开(公告)号:CN114010377A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111282450.0
申请日:2021-11-01
Applicant: 上海微创医疗器械(集团)有限公司
IPC: A61F2/915
Abstract: 本发明涉及一种血管支架。血管支架包括多个支撑环及多个连接杆,多个支撑环沿血管支架的长度方向间隔分布,连接杆连接于对应的相邻两个支撑环之间,且至少一部分的连接杆的壁厚小于支撑环的厚度。该血管支架可以在指定的位置区域进行不同壁厚的设计,对血管支架的细节结构做出调整,以达到血管支架存在不同壁厚的效果,这样既可以保证减薄位置(即连接杆)的柔顺性,又减少了低剪应力区的产生,降低了涡流产生几率,降低二次狭窄率,同时确保了其余未减薄壁厚的位置(即支撑环)的强度,使得血管支架整体仍保持良好的支撑性能。
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公开(公告)号:CN112145746A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011367918.1
申请日:2020-11-30
Applicant: 上海微创医疗器械(集团)有限公司
IPC: F16K11/085 , A61B17/3207
Abstract: 本发明涉及一种驱动装置和旋磨设备,包括:安装套,安装套内沿轴向形成容置腔室,且安装套轴向的两端分别为驱动端和连接端;驱动轴,沿轴向穿设于容置腔室中,且绕轴线可转动;连通阀,设置于容置腔室中,连通阀的内部形成有输入通道和贯通连通阀的冷却通道,输入通道的一端与冷却通道相连通,另一端与外部连通以引入冷却介质,冷却通道间隙配合套设于驱动轴外且在背对驱动端的一侧和朝向驱动端的一侧分别形成第一出口和第二出口,第一出口用于输出冷却介质。本实施例的连通阀能够在故障时快速升温而发生形变并锁紧驱动轴使其停止转动,从而防止血管在缺少降温措施的状态下继续旋磨导致损伤。
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公开(公告)号:CN111388086B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010509817.7
申请日:2020-06-08
Applicant: 上海微创医疗器械(集团)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种电极球囊导管,包括导管本体、球囊、冲击波发生组件和传动组件;冲击波发生组件包括多组滑轨、多组移动体和多个电极对,每组滑轨包括沿导管本体末端的近端至远端的方向依次设置的多个滑轨,每组移动体包括多个移动体,移动体与滑轨滑动连接,移动体的组数与滑轨的组数一致,每个移动体上设置至少一个电极对;传动组件包括主动轴,主动轴沿导管本体末端的近端至远端的方向依次设置有多个外螺纹,外螺纹用于与移动体内螺纹槽相配合,以驱使移动体之间沿导管本体末端的轴向相互靠近或相互远离。本发明的电极球囊导管能够靶向粉碎钙化灶,以及在两个电极对相互靠近时发出的冲击波能量可叠加,进一步提高了粉碎效率。
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