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公开(公告)号:CN107349496B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN201710607304.8
申请日:2017-07-24
Applicant: 广东省医疗器械研究所
IPC: A61M5/44
Abstract: 本发明公开了一种直线式智能静脉输液加温器,包括主控电路、加温器以及电源电压转换电路,所述主控电路分别连接有加热控制电路、温度检测电路、报警电路以及显示电路,所述加热控制电路与加温器连接,所述电源电压转换电路分别与主控电路和加温器连接;所述主控电路用于对温度检测电路所检测到的温度进行计算并判断,根据判断结果进行相应的控制处理。本发明的加温器具有结构简单、易于实现、低成本、故障检测等优点,有利于全国推广和使用。本发明作为一种直线式智能静脉输液加温器可广泛应用于输液领域中。
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公开(公告)号:CN112535531B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202011355569.1
申请日:2020-11-27
Applicant: 广东省医疗器械研究所
IPC: A61B18/20
Abstract: 本发明公开了一种生物组织焊接效果检测方法和检测装置,该方法包括向待检测生物组织发射激光扫描信号;利用空气耦合超声换能器接收所述生物组织接收所述激光扫描信号所激发的光声信号;根据所述光声信号确定所述生物组织的第一光声图像;根据所述第一光声图像确定所述生物组织的焊接效果。该方法和装置能够快速准确的实现对生物组织焊接效果的检测,可广泛应用于检测领域中。
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公开(公告)号:CN111920407A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010730424.9
申请日:2020-07-27
Applicant: 广东省医疗器械研究所
IPC: A61B5/0452
Abstract: 本发明公开了基于小波变换的心电特征提取方法、系统、装置及介质,方法包括:对采集到的心电数据进行小波滤波处理,确定小波基函数;根据小波基函数和心电数据,确定R波位置值的波形图;通过设定阈值提取R波;根据小波基函数对波形图中的Q波能量和S波能量进行加强;以R波位置为基点,通过设定的第一有限区域窗来提取Q波和S波;根据小波基函数对波形图中的P波能量和T波能量进行加强;以Q波位置为基点,通过设定的第二有限区域窗来提取P波;以及以S波位置为基点,通过设定的第三有限区域窗来提取T波。本发明能够准确提取心电数据中的关键特征,降低特征波的误检率和漏检率,可广泛应用于心电数据处理技术领域。
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公开(公告)号:CN111803449A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010543140.9
申请日:2020-06-15
Applicant: 广东省医疗器械研究所
IPC: A61K9/16 , A61K31/05 , A61K38/19 , A61K38/20 , A61K47/34 , A61K47/02 , A61K47/36 , A61L15/20 , A61L15/18 , A61L15/26 , A61L15/28 , A61L15/32 , A61L15/44 , A61P19/08 , A61P37/02 , A23L33/00 , A23L29/00 , A23L29/262 , A23L29/281
Abstract: 本发明提供一种用于免疫调控的高分子微球及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:促巨噬细胞再生分型用药与纳米晶须分散于有机溶剂/水复合溶液中,得到溶液A;可降解高分子微球溶于易挥发溶剂中,得到溶液B;溶液A与溶液B进行乳化,得到乳化液;所述乳化液加入至含表面活性剂的水溶液中,搅拌,得微球;微球淬冷,得到用于免疫调控的高分子微球。利用有机溶剂和液氮淬冷处理协同调控纳米晶须和药物在微球中均匀分布的作用,从而制得可调控免疫反应的纳米增强可降解高分子微球。
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公开(公告)号:CN111568533A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010253119.5
申请日:2020-04-02
Applicant: 广东省医疗器械研究所
Abstract: 本发明公开了智能电刀性能的测试方法和装置,方法包括以下步骤:获取预设焊接模型;根据第一阻值,获取与第一阻值对应的运动台位置;根据运动台位置,通过若干个无感电阻的接入进行第一阻值的模拟;根据模拟结果,获取智能电刀对应的参数;根据预设焊接模型和所述参数,得到测试结果;其中,运动台位置包括使得若干个无感电阻接入导通时可移动的运动台所在的位置,所述参数包括电压。本发明通过无感电阻的阻值变化对智能电刀实际作用于软组织时时阻抗变化的进行模拟,使得最终的测试结果能够反映阻值变化时智能电刀对应的参数变化,以对智能电刀的性能进行准确的测试。本发明可广泛应用于高频器械测试技术领域。
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公开(公告)号:CN109731224A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811392766.3
申请日:2018-11-21
Applicant: 广东省医疗器械研究所
IPC: A61N1/37
Abstract: 本发明公开了一种心脏起搏器检测装置和方法,所述装置包括控制模块、模拟R波输出模块和脉冲波形接收模块,所述控制模块用于设定R波参数并控制模拟R波输出模块向心脏起搏器输出模拟R波,所述脉冲波形接收模块用于检测刺激脉冲,并对检测到的刺激脉冲进行预处理后传送到控制模块;所述控制模块用于根据刺激脉冲的接收情况进行以下分析处理。本发明通过设置输出的模拟R波与心脏起搏器起搏周期之间的关系,根据心脏起搏器返回刺激脉冲的情况,可以准确地检测心脏起搏器的感知功能是否正常,对控制模块以及其他硬件部件的性能要求较低,提高了装置的稳定性,降低装置的使用成本。本发明广泛应用于电子电路技术领域。
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公开(公告)号:CN105125249A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510585287.3
申请日:2015-09-15
Applicant: 广东省医疗器械研究所
IPC: A61B17/115 , A61B18/12
CPC classification number: A61B17/115 , A61B17/1114 , A61B18/12 , A61B2017/1121 , A61B2017/1132
Abstract: 本发明公开了一种外翻式肠道焊接吻合器,其包括手柄组件、伸缩杆组件以及圆环焊接头组件,手柄组件通过电缆与软组织高频焊接设备连接后与圆环焊接头组件形成高频电流的输出回路,圆环焊接头组件包括远端圆环焊接头以及近端圆环焊接头,远端圆环焊接头包括远端电极片、远端圆环以及多个远端挂钩,近端圆环焊接头包括近端电极片、近端圆环以及多个近端挂钩,远端电极片和近端电极片相对布置。通过将两端肠道组织分别固定于同一轴线的远端圆环焊接头以及近端圆环焊接头内,使粘膜与粘膜贴合,然后施加高频电流使接合处组织析出蛋白,并继续加热使组织间蛋白发生纠缠凝集而形成牢固的连接。本发明主要用于开放式手术过程中的肠道吻合。
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公开(公告)号:CN101612451A
公开(公告)日:2009-12-30
申请号:CN200910041569.1
申请日:2009-07-31
Applicant: 广东省医疗器械研究所
Abstract: 本发明公开了一种可充电的植入性心脏起搏器设备,包括植入人体内的心脏起搏器、人体外的超声波发生器和外部程控仪,超声波发生器通过超声波信号与心脏起搏器信号连接,外部程控仪通过无线射频信号与心脏起搏器信号连接。本发明还提供一种可充电的植入性心脏起搏器设备的充电方法。本可充电的植入性心脏起搏器设备,采用超声波信号进行能量传递,并将能量储存在起搏器的储能元件,实现对植入性心脏起搏器电源进行能量补充。
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公开(公告)号:CN111803449B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202010543140.9
申请日:2020-06-15
Applicant: 广东省医疗器械研究所
IPC: A61K9/16 , A61K31/05 , A61K38/19 , A61K38/20 , A61K47/34 , A61K47/02 , A61K47/36 , A61L15/20 , A61L15/18 , A61L15/26 , A61L15/28 , A61L15/32 , A61L15/44 , A61P19/08 , A61P37/02 , A23L33/00 , A23L29/00 , A23L29/262 , A23L29/281
Abstract: 本发明提供一种用于免疫调控的高分子微球及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:促巨噬细胞再生分型用药与纳米晶须分散于有机溶剂/水复合溶液中,得到溶液A;可降解高分子微球溶于易挥发溶剂中,得到溶液B;溶液A与溶液B进行乳化,得到乳化液;所述乳化液加入至含表面活性剂的水溶液中,搅拌,得微球;微球淬冷,得到用于免疫调控的高分子微球。利用有机溶剂和液氮淬冷处理协同调控纳米晶须和药物在微球中均匀分布的作用,从而制得可调控免疫反应的纳米增强可降解高分子微球。
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公开(公告)号:CN112206373B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202010913392.6
申请日:2020-09-03
Applicant: 广东省医疗器械研究所
Abstract: 本发明公开了一种输液设备,涉及医疗器械领域,包括:前外壳、后外壳、控制模块、测速组件以及调速机构。测速组件对输液流速进行准确测量;当输液流速偏离设定的输液速度时,通过控制模块控制调速机构挤压或松开输液管,使输液设备实现对输液流速的精确调节。本发明实施例的输液设备还设置了悬挂固定槽,使输液设备可以借助输液器悬挂于空中,省去支撑物件,节省空间;输液器上的滴斗大部分露出输液设备,便于医护人员观察液滴情况和挤压输液滴斗;本输液设备内置了充电电池,使输液设备不用外接电源便可运行。
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