一种口腔医学用牙修补固定装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN109820607A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910123805.8

    申请日:2019-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种口腔医学用牙修补固定装置,包括牙齿支撑体、补光灯磁吸板、上支撑杆、下支撑杆和口镜磁吸板,所述牙齿支撑体上设置有方形的支撑杆连接槽,上支撑杆中部转动安装有补光灯磁吸板;本发明同时公开了一种口腔医学用牙修补固定装置的使用方法;本发明的有益效果在于,该口腔医学用牙修补固定装置,采用将支撑杆插在牙齿支撑件上,并且在支撑杆上采用套接并且配合定位螺栓的方式进行磁吸板的安装固定,可以随意调节角度,并且将口镜和补光灯吸附的固定板上,不需要助手就可完成,医生可根据自己的需要进行调节,使用方便。

    一种用于口腔刮除腐质的剔刮器结构及其使用方法

    公开(公告)号:CN110215296A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910417512.0

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于口腔刮除腐质的剔刮器结构及其使用方法,包括剔头、柄身和刮头,所述柄身的左部上套置有防滑纹,且柄身的左端头设置有连接头,并且柄身的右部设置有套杆,套杆内伸缩设置有第一伸缩杆。该用于口腔刮除腐质的剔刮器结构,整体结构设置合理,主要设置有剔头、柄身和刮头,剔头和刮头分别作为剔除结构和刮除结构,并且剔头和刮头与中间的柄身之间都可进行拆卸,使得安装使用和用后消毒清洁以及收纳都更加方便省事,同时柄身的左部设置有防滑纹,具有防滑效果,便于需要使用,同时套杆内第一伸缩杆和第二伸缩杆的设置,是为了便于不同患者在不同情况下的使用需要,避免由于柄身的粗度而影响到刮剔工作的进行。

    复合Fe3O4-GO-ASA的PLA微泡及其制备方法

    公开(公告)号:CN112402631B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202011099893.1

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本发明公开了复合Fe3O4‑GO‑ASA的PLA微泡及其制备方法;属于生物医疗领域。本发明提供了一种集靶向造影、辅助抑制血栓功能于一体的多功能造影剂及其制备方法。本发明是由PLA微泡以及PVA附着在PLA微泡表面形成壳层构成的;所述PLA微泡是由PLA膜层构成的微泡壁,Fe3O4‑GO‑ASA复合物镶嵌于PLA膜层內以及PLA膜层的内壁上,并且PLA微泡內包裹有惰性气体,其中,所述Fe3O4‑GO‑ASA复合物是在GO表面沉积Fe3O4后利用π‑π吸附负载ASA得到的。本发明制得的复合Fe3O4‑GO‑ASA的PLA微泡可以有效延长凝血时间,阻止血栓的形成,可以达到抗凝血的辅助治疗效果。

    一种采用超临界二氧化碳萃取装置以GO或CNTs为载体进行药物负载的方法

    公开(公告)号:CN109589414A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811613117.1

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 一种采用超临界二氧化碳萃取装置以GO或CNTs为载体进行药物负载的方法,涉及一种以GO或CNTs为载体进行药物负载的方法。方法:将称取的载体置于超临界萃取装置的萃取罐内,将称取的药物溶解于无水乙醇中得到混合液,将混合液转移至超临界萃取装置的夹带剂罐内,用输送泵将夹带剂罐内混合液送到盛有载体的萃取罐内,调整萃取罐压力和萃取罐温度,在一定原料配比和负载时间条件下,进行药物负载得到载药产物,将得到载药产物在室温下干燥22~26h。本发明利用超临界CO2进行载药,避免常规方法负载药物所使用溶剂的污染或分离问题,提高了载药量。本发明适用于以GO或CNTs为载体进行药物负载。

    一种基于三种病灶的复合载药纳米级超声多功能微泡及其制备方法

    公开(公告)号:CN112245389A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011099892.7

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于三种病灶的复合载药纳米级超声多功能微泡及其制备方法;属于生物医疗领域。本发明所述微泡包括:微泡膜壁、Fe3O4‑CNTs‑ASA、Fe3O4‑CNTs‑GM或Fe3O4‑CNTs‑DOX磁靶向载药复合物、以及包裹在微泡膜壁内部的惰性气体。本发明制得的复合Fe3O4‑GO‑ASA的PLA微泡可以有效延长凝血时间,阻止血栓的形成,可以达到抗凝血的辅助治疗效果。本发明所制备的复合Fe3O4‑CNTs‑GM的Span‑PEG微泡对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌均具有良好的抑制作用,且对大肠杆菌的抑制效果高于金黄色葡萄球菌。本发明制备的复合Fe3O4‑CNTs‑DOX的Span‑PEG微泡对肝癌SMMC‑7721细胞和小鼠正常成纤3T3细胞的增殖抑制作用,与游离DOX相比,复合Fe3O4‑CNTs‑DOX的Span‑PEG微泡能降低阿霉素药物对正常细胞的直接毒性作用。

    神经康复训练架
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119951105A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510411734.7

    申请日:2025-04-02

    Abstract: 本发明提供了神经康复训练架,包括固定壳体,指环组件,固定壳体下方设置有五个指环组件,指环组件用于放置病患手指;训练组件,五个指环组件顶端均分别连接有训练组件,训练组件设置于固定壳体内腔处;支撑架,支撑架设置于固定壳体下方,支撑架连接于固定壳体侧面,支撑架用于支撑固定壳体。本发明利用指环组件和训练组件使得无需调节使用环之间的距离即可适应不同手型的病患,且利用训练组件和移动弹性训练件可调节康复训练的难度,并配合连接螺柱和防脱挡块可连接多个使用环,使得训练时可单独训练单个手指,可以多个手指同步训练,或训练腕部,增加训练架使用的灵活性,使得训练架可适应多种不同康复程度的患者使用。

    一种共混大黄素的酚酞聚醚砜超滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113244791A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110515748.5

    申请日:2021-05-12

    Abstract: 本发明提供了一种共混大黄素的酚酞聚醚砜超滤膜及其制备方法,涉及超滤膜技术领域。本发明所述超滤膜包括如下质量百分比的原料:酚酞聚醚砜PES‑C:8‑16、添加剂0‑0.15、溶剂84‑92,其中添加剂为大黄素,溶剂为N‑甲基吡咯烷酮。制备方法:步骤一、铸膜液的配制;步骤二、相转化法制备平板超滤膜;步骤三、超滤膜固化、清洗。制备的共混大黄素的酚酞聚醚砜超滤膜具有优良的渗透、截留性以及抗污染性,在水体系中也具有良好的稳定性。

    复合Fe3O4-GO-ASA的PLA微泡及其制备方法

    公开(公告)号:CN112402631A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011099893.1

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本发明公开了复合Fe3O4‑GO‑ASA的PLA微泡及其制备方法;属于生物医疗领域。本发明提供了一种集靶向造影、辅助抑制血栓功能于一体的多功能造影剂及其制备方法。本发明是由PLA微泡以及PVA附着在PLA微泡表面形成壳层构成的;所述PLA微泡是由PLA膜层构成的微泡壁,Fe3O4‑GO‑ASA复合物镶嵌于PLA膜层內以及PLA膜层的内壁上,并且PLA微泡內包裹有惰性气体,其中,所述Fe3O4‑GO‑ASA复合物是在GO表面沉积Fe3O4后利用π‑π吸附负载ASA得到的。本发明制得的复合Fe3O4‑GO‑ASA的PLA微泡可以有效延长凝血时间,阻止血栓的形成,可以达到抗凝血的辅助治疗效果。

    一种靶向载药纳米级超声微泡及其制备方法

    公开(公告)号:CN106139170B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201610589942.7

    申请日:2016-07-25

    Abstract: 一种靶向载药纳米级超声微泡及其制备方法,本发明涉及靶向载药纳米级超声微泡及其制备方法。本发明是为了解决传统超声造影剂功能单一,灵敏度、清晰度和准确度低的问题。靶向载药纳米级超声微泡包括:微泡膜壁、FA‑CNTs‑PTX靶向载药复合物、以及包裹在微泡膜壁内部的惰性气体;其中所述FA为叶酸,CNTs为碳纳米管,PTX为紫杉醇;步骤为:一、制备叶酸‑壳聚糖偶合物;二、将碳纳米管进行羧基化,得到羧基化修饰的碳纳米管;三、制备靶向复合物FA‑CS‑CNTs;四、制备靶向载药复合物FA‑CNTs‑PTX;五、制备复合FA‑CNTs‑PTX的微泡。本发明应用于医用配制品领域。

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