一种梯度结构涂层的3D打印多孔螺钉及其制备方法

    公开(公告)号:CN119424776A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202510025945.7

    申请日:2025-01-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明适用于生物医学和高分子材料技术领域,提供了一种梯度结构涂层的3D打印多孔螺钉及其制备方法。本发明通过设计一种具有双重梯度分布的交联结构,利用不同浓度的二价生物活性阳离子与海藻酸钠溶液交联,形成具有生物力学应力梯度的水凝胶体系。该体系不仅能够促进组织驻留干细胞的分化和提供梯度生物应力支持,还能通过缓释离子维持损伤组织局部环境中的离子生物活性浓度,促进血供恢复和抗感染能力。此外,体系中掺入的去端肽I型胶原蛋白增强了水凝胶的生物相容性和机械性能,使多孔螺钉具有优秀的稳定性和细胞长入能力,从而更好地适应复杂的临床场景,提高组织修复的效果和生物材料的临床应用价值。

    一种LED医用显示高精细灰度控制系统

    公开(公告)号:CN117496887B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410001450.6

    申请日:2024-01-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于LED医用显示技术领域,涉及一种LED医用显示高精细灰度控制系统,该系统中,发送卡将输入图像数据发送给接收卡,接收卡中的FPGA截取对应区域图像数据,在Gamma曲线上查找与区域图像数据中各像素灰阶亮度对应的显示亮度值,针对任一像素,在映射表F中查找与显示亮度值相等或最接近的调控亮度值并对应找到相应的调控灰度等级,然后在IC线序表中找到该调控灰度等级对应的PWM波占空比和电流增益,最后将找到的PWM波占空比和电流增益值配置到IC寄存器中并通过IC驱动器驱动医用显示器进行图像显示。本发明大大提升了LED医用显示灰度的控制精度。

    一种专用于腕横韧带切开刀

    公开(公告)号:CN110403680A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910805853.5

    申请日:2019-08-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种腕横韧带切开刀,涉及医疗器械技术领域,包括刀片、刀刃和刀柄,刀刃连接在刀片上部,刀片与刀柄连接,所述的刀刃工作端朝向刀柄,刀片首端设置有凹槽,刀片末端设置有安装槽,刀片的横截面为圆弧凹槽结构;本发明结构简单,使用方便,采用本发明的手术刀可以减小手术的切口,缩短患者后期康复治疗的时间,减轻术后疼痛,便于包扎和后期换药,切口尽可能与手掌上的纹路相合,更加的美观。

    绿色健康医用LED显示像素及医用LED显示屏

    公开(公告)号:CN117558214B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410044964.X

    申请日:2024-01-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于主动发光显示技术领域,涉及一种绿色健康医用LED显示像素及医用LED显示屏,所述LED显示像素采用青蓝光的LED管芯激发琥珀橙荧光粉;医用LED显示屏控制系统中,接收卡中的FPGA截取输入图像数据中对应区域图像数据并在Gamma曲线上查找与各像素灰阶亮度对应的显示亮度值;针对任一像素,在映射表F中查找与显示亮度值相等或最接近的调控亮度值及相应的调控灰度等级,再在IC线序表中找到该调控灰度等级对应的PWM波占空比和电流增益并配置到IC寄存器,最后通过IC驱动器驱动医用显示屏进行图像显示,避免了对观察者视力有损伤的430‑440nm的蓝光辐射存在,同时大大提升了灰度的控制精度。

    绿色健康医用LED显示像素及医用LED显示屏

    公开(公告)号:CN117558214A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202410044964.X

    申请日:2024-01-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于主动发光显示技术领域,涉及一种绿色健康医用LED显示像素及医用LED显示屏,所述LED显示像素采用青蓝光的LED管芯激发琥珀橙荧光粉;医用LED显示屏控制系统中,接收卡中的FPGA截取输入图像数据中对应区域图像数据并在Gamma曲线上查找与各像素灰阶亮度对应的显示亮度值;针对任一像素,在映射表F中查找与显示亮度值相等或最接近的调控亮度值及相应的调控灰度等级,再在IC线序表中找到该调控灰度等级对应的PWM波占空比和电流增益并配置到IC寄存器,最后通过IC驱动器驱动医用显示屏进行图像显示,避免了对观察者视力有损伤的430‑440nm的蓝光辐射存在,同时大大提升了灰度的控制精度。

    一种骨缺损处药物递送体系的构建及递送体的构建方法

    公开(公告)号:CN118846216A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410815671.7

    申请日:2024-06-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本申请公开了一种骨缺损处药物递送体系的构建及递送体的构建方法,涉及医药卫生材料领域技术领域,其材料包括:聚醚酰亚胺、磷酸三钙、半水硫酸钙、氧化石墨烯、脂联素;其中,聚醚酰亚胺、磷酸三钙、半水硫酸钙的质量比为1:0.05‑0.3:0.1‑0.5;氧化石墨烯的浓度为5‑10μg/mL、所述脂联素的浓度为2‑20μg/mL;氧化石墨烯能够通过物理吸附作用搭载脂联素,构建氧化石墨烯‑脂联素复合体,复合体通过生物涂层结合至聚醚酰亚胺‑钙支架表面,继而应用于糖尿病假体‑骨修复区域,骨缺损局部脂联素递送体采用氧化石墨烯作为缓释载体,载药率高且易于释放,于假体‑骨界面释放,同时不影响生物相容性。

    一种LED医用显示高精细灰度控制系统

    公开(公告)号:CN117496887A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202410001450.6

    申请日:2024-01-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于LED医用显示技术领域,涉及一种LED医用显示高精细灰度控制系统,该系统中,发送卡将输入图像数据发送给接收卡,接收卡中的FPGA截取对应区域图像数据,在Gamma曲线上查找与区域图像数据中各像素灰阶亮度对应的显示亮度值,针对任一像素,在映射表F中查找与显示亮度值相等或最接近的调控亮度值并对应找到相应的调控灰度等级,然后在IC线序表中找到该调控灰度等级对应的PWM波占空比和电流增益,最后将找到的PWM波占空比和电流增益值配置到IC寄存器中并通过IC驱动器驱动医用显示器进行图像显示。本发明大大提升了LED医用显示灰度的控制精度。

    一种专用于双刃腱鞘部分切除刀

    公开(公告)号:CN110384542A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201910805815.X

    申请日:2019-08-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种专用于双刃腱鞘部分切除刀,包括刀片、第一刀刃、第二刀刃和连接端,刀片上端对称设置有第一刀刃和第二刀刃,刀片的末端连接有连接端,第一刀刃和第二刀刃的工作端朝向刀片的首端,刀片为圆弧凹槽结构,第一刀刃和第二刀刃结构相同,连接端上设置有安装槽,本发明结构简单,配合原有普通手术刀柄使用,仅需一次安全、快捷、有效的切除部分腱鞘,解决了原有手术刀片使用时需要多次在狭小空间操作难度大、将规范横切口不当切割成类似“十十”字的“错误”切口问题、同时排除了肌腱神经血管损伤的潜在风险,避免错误的锯齿状切口致瘢痕挛缩、疼痛、以及肌腱神经损伤粘连导致的麻木、活动受限等引发的医疗纠纷。

    一种单人操作血管吻合辅助装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119924929A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510447143.5

    申请日:2025-04-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种单人操作血管吻合辅助装置,属于医疗器械技术领域,包括有医用托板、矩形夹线板、血管支撑柱、支撑柱拉环、拉柱、弹性拉绳和拉钩,矩形夹线板放置在医用托板上,血管支撑柱位于矩形夹线板内,血管支撑柱的中间两侧固定有拉柱,拉柱的外端固定支撑柱拉环,拉钩钩在支撑柱拉环上,拉钩通过弹性拉绳固定在矩形夹线板上;血管支撑柱两端对应的矩形夹线板上表面开设有若干夹线槽,具有夹线槽的矩形夹线板下部开设有半环形血管置放槽。本发明能替代助手,稳定辅助牵拉显露微血管、淋巴管、神经断端,实现腔内支撑和缝线分离整理,适合单人血管神经吻合操作;减少术者操作的困难,提高手术效率和手术成功率。

    一种兼具光热响应和抗菌的骨填充材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119733102A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411921427.5

    申请日:2024-12-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于生物医学工程材料技术领域,公开了一种兼具光热响应和抗菌的骨填充材料的制备方法及应用。Nb2C MXene具有优异的光热转换性能,同时其高比表面积和孔隙率提供了良好的药物吸附和释放平台。CeO2则具备卓越的抗菌、抗氧化性能。通过单宁酸的生物黏附特性形成结合层,连接由工程塑料经3D打印构成的多孔主体与Nb2C MXene@CeO2构成的功能层,解决了现有技术中骨缺损修复领域的诸多问题。结合层可以显著提升3D打印骨修复支架的性能。通过结合层生物自黏附特性负载功能层于多孔主体表面,形成的多功能骨填充材料将显著增强支架的生物活性和功能性,克服传统3D打印支架的局限性。

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