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公开(公告)号:CN111281483B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202010152860.2
申请日:2020-03-06
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明涉及一种骨髓质病灶清除装置及其使用方法,包括套管和刮除器,所述套管为柔性空心套管,所述刮除器包括纺锤形切割头、柔性管和调节器,所述调节器和所述纺锤形切割头分别设置在所述柔性管的两端,所述调节器包括底座、旋转轮、拉线和连接头,所述拉线的一端设有与所述纺锤形切割头连接的压块,所述拉线的另一端穿过所述柔性管内部与所述旋转轮连接,所述柔性管的一端与所述底座固定连接,所述纺锤形切割头被所述压块压在所述柔性管的另一端,所述连接头与所述底座固定连接,所述旋转轮与所述柔性管螺纹连接。本发明用于骨髓质病灶的清除手术,可以在骨腔内改变方向和切割部位的大小,适用于骨腔内任意位置病灶的切除。
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公开(公告)号:CN111281483A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010152860.2
申请日:2020-03-06
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明涉及一种骨髓质病灶清除装置及其使用方法,包括套管和刮除器,所述套管为柔性空心套管,所述刮除器包括纺锤形切割头、柔性管和调节器,所述调节器和所述纺锤形切割头分别设置在所述柔性管的两端,所述调节器包括底座、旋转轮、拉线和连接头,所述拉线的一端设有与所述纺锤形切割头连接的压块,所述拉线的另一端穿过所述柔性管内部与所述旋转轮连接,所述柔性管的一端与所述底座固定连接,所述纺锤形切割头被所述压块压在所述柔性管的另一端,所述连接头与所述底座固定连接,所述旋转轮与所述柔性管螺纹连接。本发明用于骨髓质病灶的清除手术,可以在骨腔内改变方向和切割部位的大小,适用于骨腔内任意位置病灶的切除。
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公开(公告)号:CN111281449A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010090713.7
申请日:2020-02-13
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明涉及一种关节阻挡装置,包括总管,总管上设有膨胀件,所述膨胀件中设有若干相互独立的膨胀体,所述膨胀体与所述总管连通;若干所述膨胀体分为n个工作单元,且n≥1,每个工作单元包括至少一个膨胀体,所述总管包括m个分管,且m≥n,每个工作单元连通至少一个分管;所述膨胀体与所述总管之间设有单向阀;至少一个工作单元的膨胀体设有连通膨胀件外的出液通道;有益效果是:通过控制不同膨胀体鼓胀程度,调节鼓胀部位,能够适用于不同的关节腔隙结构形态,从而更好的在关节腔隙撑开后阻挡组织回缩,避免关节间隙再次狭窄。
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公开(公告)号:CN111617319A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010506464.5
申请日:2020-06-05
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
IPC: A61L27/52 , A61L27/50 , A61L27/20 , A61L27/02 , A61L27/54 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B33Y70/10 , C08J3/075 , C08L5/08 , C08K3/16 , C08B37/08
Abstract: 本发明公开了一种复合水凝胶、制备方法及其应用,属于生物技术领域,所述复合水凝胶的制备方法为将甲壳素溶解在碱和/或尿素溶液中,对甲壳素进行醚化改性,得到羟丙基甲壳素(HPCH);将HPCH与透明质酸(HA)混合均匀,制得凝胶水分散液,将凝胶水分散液倒入玻璃容器中,放入冰箱,冷冻干燥后,得到凝胶粉末;将凝胶粉末溶于PBS中,超声混匀后放入冰箱中过夜,进行溶胀;溶胀完成后,加入含Mg2+的粉末,搅拌均匀,然后超声分散,得到Mg2+/HA/HPCH复合水凝胶。所述复合水凝胶可用于制备3D打印生物墨水,按照设计的形状和大小在体内打印,喷出的生物墨水可在指定部位成型,个体化修复软骨缺损。
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公开(公告)号:CN111617319B
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202010506464.5
申请日:2020-06-05
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
IPC: A61L27/52 , A61L27/50 , A61L27/20 , A61L27/02 , A61L27/54 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B33Y70/10 , C08J3/075 , C08L5/08 , C08K3/16 , C08B37/08
Abstract: 本发明公开了一种复合水凝胶、制备方法及其应用,属于生物技术领域,所述复合水凝胶的制备方法为将甲壳素溶解在碱和/或尿素溶液中,对甲壳素进行醚化改性,得到羟丙基甲壳素(HPCH);将HPCH与透明质酸(HA)混合均匀,制得凝胶水分散液,将凝胶水分散液倒入玻璃容器中,放入冰箱,冷冻干燥后,得到凝胶粉末;将凝胶粉末溶于PBS中,超声混匀后放入冰箱中过夜,进行溶胀;溶胀完成后,加入含Mg2+的粉末,搅拌均匀,然后超声分散,得到Mg2+/HA/HPCH复合水凝胶。所述复合水凝胶可用于制备3D打印生物墨水,按照设计的形状和大小在体内打印,喷出的生物墨水可在指定部位成型,个体化修复软骨缺损。
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公开(公告)号:CN111281450A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010090715.6
申请日:2020-02-13
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
IPC: A61B17/02
Abstract: 本发明涉及一种关节撑开器,包括主体件和局部位于主体件内的撑开件,所述撑开件能在主体件中沿长度方向移动;所述撑开件包括活动件,所述活动件的撑开端连接于撑开部,所述撑开部远离所述撑开端的端部连接于主体件;所述活动件相对主体件移动时带动撑开部开合。有益效果是:收拢时设备整体外径较小,可以实现从小创口进入肩部,在内部进行局部展开;创口更小,降低了患者的负担。
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公开(公告)号:CN105997231A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610495200.8
申请日:2016-06-29
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明专利提供了一种关节软骨损伤和软骨修复固定关节软骨和修复关节软骨材料的系统,属于医疗器械技术领域。该系统包括关节软骨修复面定位器、临时固定克氏针、限深导针、打击器和软骨固定件。先将损伤关节软骨复位,将定位器放置在损伤关节软骨面上,用临时固定克氏针在固定孔上将定位器与关节软骨与骨临时固定,在定位器的固定件导向通道用限深导针在关节软骨和骨上打固定件针隧道,将固定件放入固定件导向通道,用打击器将固定件打入关节软骨和骨隧道内。用同样方法植入其他固定件直至软骨修复完成。本发明能提升损伤软骨固定的便利性和可靠性,还可用于关节软骨缺损修复材料的固定、肌腱末端损伤附着面固定、骨折游离骨片固定等。
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公开(公告)号:CN111281449B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202010090713.7
申请日:2020-02-13
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明涉及一种关节阻挡装置,包括总管,总管上设有膨胀件,所述膨胀件中设有若干相互独立的膨胀体,所述膨胀体与所述总管连通;若干所述膨胀体分为n个工作单元,且n≥1,每个工作单元包括至少一个膨胀体,所述总管包括m个分管,且m≥n,每个工作单元连通至少一个分管;所述膨胀体与所述总管之间设有单向阀;至少一个工作单元的膨胀体设有连通膨胀件外的出液通道;有益效果是:通过控制不同膨胀体鼓胀程度,调节鼓胀部位,能够适用于不同的关节腔隙结构形态,从而更好的在关节腔隙撑开后阻挡组织回缩,避免关节间隙再次狭窄。
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公开(公告)号:CN105997231B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201610495200.8
申请日:2016-06-29
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明专利提供了一种关节软骨损伤和软骨修复固定关节软骨和修复关节软骨材料的系统,属于医疗器械技术领域。该系统包括关节软骨修复面定位器、临时固定克氏针、限深导针、打击器和软骨固定件。先将损伤关节软骨复位,将定位器放置在损伤关节软骨面上,用临时固定克氏针在固定孔上将定位器与关节软骨与骨临时固定,在定位器的固定件导向通道用限深导针在关节软骨和骨上打固定件针隧道,将固定件放入固定件导向通道,用打击器将固定件打入关节软骨和骨隧道内。用同样方法植入其他固定件直至软骨修复完成。本发明能提升损伤软骨固定的便利性和可靠性,还可用于关节软骨缺损修复材料的固定、肌腱末端损伤附着面固定、骨折游离骨片固定等。
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公开(公告)号:CN109363618A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811379099.5
申请日:2018-11-19
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明涉及光学手术器械领域,具体而言,涉及一种工作通道以及关节镜组件。该工作通道包括通道管以及第一固定组件。通道管的第一端用于连接手术器械,通道管的第二端用于进入治疗腔。第一固定组件连接于通道管的第二端,第一固定组件具有使通道管不接触地进入治疗腔的第一状态以及使通道管抵接固定在治疗腔内的第二状态。通过第一固定组件,使得通道管抵接于治疗腔的壁体上,进而固定在治疗腔内。从而当光学手术器械利用该工作通道进行手术操作时,光学手术器械被稳定地限定在该工作通道内,避免发生偏移。从而有效地解决了现有技术中光学手术器械在进行手术的过程中,容易出现偏离原有的解剖结构的问题。
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