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公开(公告)号:CN113648532A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110795645.9
申请日:2021-07-14
申请人: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 上海交通大学
IPC分类号: A61M60/104 , A61M60/34 , A61M60/497 , A61M60/841 , A61H9/00
摘要: 本申请提供一种用于空气波压力治疗仪的上肢气囊,包括:沿手掌方向从上至下依次设有具有筒状双层结构的上臂气囊、前臂气囊、手掌气囊,以及手指气囊;其中,上臂气囊连接前臂气囊,前臂气囊连接手掌气囊,手指气囊连接手掌气囊;各气囊一端位置设有与内腔相通的气管接口,以连接所述空气波压力治疗仪。解决了现有技术中在进行压力治疗时,没有合适的气囊,不能使手部得到均匀、充分的治疗,甚至由于逆行挤压导致手部肿胀加重,淋巴液、血液回流障碍,制约了手功能的康复的问题,本申请提供一种上肢用空气波压力治疗仪治疗气囊,该治疗气囊能够对上肢进行全方位按压,包含对五指全方位按压,使手部得到均匀充分的治疗,更有利于手功能的康复。
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公开(公告)号:CN113320152A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110744113.2
申请日:2021-07-01
申请人: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 上海交通大学
摘要: 本申请提供的一种快装型生物3D打印收集器,包括:基座;定位夹持部,可拆卸固定于所述基座的一端;旋转夹持部,可拆卸固定于所述基座的另一端;设有纹路的滚筒,夹于所述定位夹持部与所述旋转夹持部之间,并通过所述旋转夹持部带动所述滚筒转动,以使所述滚筒接收打印机喷射的生物纺丝,得到内壁有纹路的血管。本申请采用模块化组件滚筒,采用尾座定位的定位夹持部和卡盘夹持的旋转夹持部固定滚筒,可实现滚筒的快速换装;通过电机驱动滚筒旋转收集材料,形成管状物,实现血管的打印,并且滚筒上刻有特殊纹路,使得打印得到的血管内壁具有特殊的纹路;在底板的底部有磁铁,可实现与3D打印机的快速装配。
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公开(公告)号:CN113304451A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110737487.1
申请日:2021-06-30
申请人: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 上海交通大学
IPC分类号: A63B23/16 , A63B21/055
摘要: 本申请提供一种3D打印手指肌力主动训练装置,决了现有技术中指康复训练装置多数是由电机驱动,存在安全隐患。且操作起来有一定的难度,需要医护人员或是家人在旁辅助。以及装置重量过重,不宜在外出时随身携带。另外外骨骼机构不能很好地贴合手指,无法牢固于手指某一处,影响治疗结果的问题,本装置属于主动训练,不带有驱动器,安全简单,方便操作。并且重量较轻,提高患者使用感以及3D打印根据患者手指原型进行定制化支具,指套契合每位患者自身手指曲度,稳固性强,治疗结果明显。
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公开(公告)号:CN113558832A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110844026.4
申请日:2021-07-26
申请人: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 上海交通大学
IPC分类号: A61F2/66
摘要: 本申请提供了一种3D打印半足假肢,包括:内部半足主体,用于包覆并承载患者残足;外部镂空结构,包覆于所述内部半足主体的脚面;支撑连接部,设于所述内部半足主体与所述外部镂空结构之间。本申请可用于先天性半足或部分足截肢的患者,采用光学扫描获取足部解剖结构数据模型,依据患者足部解剖结构个性化定制和精确设计,因此更加贴合患者足部,患者佩戴舒适,依从性较好,并且采用3D打印制作,耗时相对短,节省材料,节约了人力成本与时间消耗;同时,本申请半足假肢顶部采用镂空结构设计,拥有透气轻巧的特点,患者在穿入鞋子后行走更加稳定。此外,还能起到一个足部的代偿和预防矫正作用,防止患者因足部受力不稳而诱发其它关节部位出现病变。
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公开(公告)号:CN113320154A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110735020.3
申请日:2021-06-30
申请人: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 上海交通大学
IPC分类号: B29C64/209 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y50/02
摘要: 本申请提供的一种气动型便携生物3D打印枪,包括:枪体;枪体内分别设置有气泵、储气罐、及针筒,并分别通过气管连接以构成气动回路;气泵与储气罐之间设置有第一电子三通阀;储气罐与针筒之间设置有第二电子三通阀;第一电子三通阀与储气罐之间设置有第一气压检测装置,第二电子三通阀与针筒之间设置有第二气压检测装置。本申请通过气动挤出方式,可根据前端压力需求,调整整个回路的气压值,出压更稳定;可以快速卸去原本腔室的压力,快速停止挤出;可调节设定压力值,实现不同粘度凝胶的稳定挤出。并且设备本身没有重量过大的结构件,整体结构更紧凑,更小巧,握把处采用人体工学设计,更方便操作;采用TFT显示屏显示气压值,更为直观。
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公开(公告)号:CN113317918A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110744132.5
申请日:2021-07-01
申请人: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 上海交通大学
摘要: 本申请提供了一种智能压力监测3D打印脊柱侧弯矫形器,包括:第一本体与第二本体;所述第一本体与所述第二本体上分别设有一或多个内侧凹槽;所述第二本体上设有前侧凹槽;所述内侧凹槽内填充有气囊,所述气囊上凹陷处设置有压力传感器,所述压力传感器上设有接触患者皮肤的压力垫;所述气囊通过气管连接有可充气与放气的充气泵,所述压力传感器通过连接线连接设于所述前侧凹槽内的单片机。本申请所述的脊柱侧弯矫形器依据3D扫描进行设计并3D打印制作完成,可实现镂空、凹槽、修剪及导管等结构设计,解决了传统矫形器不透气、不美观、废材料的问题,第一本体和第二本体通过连接绳连接,使矫形器本体有了更大的开合角度,方便患者穿脱及绑带增压。
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公开(公告)号:CN113317913A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110745690.3
申请日:2021-07-01
申请人: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 上海交通大学
IPC分类号: A61F2/52
摘要: 本申请提供了一种带有触摸反馈与加热功能的义乳假体,包括:外壳,内置有控制电路、及分别与其电性连接的供电单元和一或多个震动马达;外壳外包裹有对应结构的外轮廓硅胶;所述外壳与所述外轮廓硅胶之间设有一或多个压力传感器,并分别与所述控制电路电性连接。本申请的义乳假体能对外界接触产生反馈,同时可调节温度,能到使患者佩戴后无应激感,并减少异物感,提到穿戴舒适性和使用体验。
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公开(公告)号:CN113303958A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110737433.5
申请日:2021-06-30
申请人: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 上海交通大学
摘要: 本申请提供了一种基于弹簧式铰链的3D打印足下垂矫形器,基于弹簧式铰链的3D打印足下垂矫形器,包括:小腿部件,足踝部件,弹簧铰链,连接小腿部件与足踝部件;其中,弹簧铰链中设有平面涡卷弹簧,以用于保持踝关节具有一定活动度的同时,阻止患者因足下垂引起的足踝部件位移。本申请根据患者小腿和足踝的形态个性化定制矫形器,误差小,皮肤贴合度好,患者体验感高;通过铰链将小腿部与足踝部固定在一起,通过平面涡卷弹簧为静力性铰链提供动力,使关节保持一个固定的位置,从而可保持踝关节的活动度,也可以矫正足下垂,不会对行走造成影响,还可放于正常的鞋内,不会对行走造成影响,可达到动态矫正,方便舒适,矫形效果显著,成功率高。
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公开(公告)号:CN111825868A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010725231.4
申请日:2020-07-24
申请人: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 上海交通大学
IPC分类号: C08J7/00 , C08J3/24 , C08J3/075 , B29C64/40 , A61L27/50 , A61L27/24 , A61L27/22 , A61L27/16 , C08L89/00 , C08L33/24
摘要: 本发明涉及生物医学领域,特别是涉及一种微尺度血管网络体外组织及其制备方法。所述制备方法包括:1)提供3D打印的牺牲模块;2)将温敏性智能水凝胶和交联水凝胶混合后在温度小于25℃下包覆所述牺牲模块,成型后去除牺牲模块,制备获得宏观尺寸血管网络体外组织;3)将步骤2)所述的宏观尺寸血管网络体外组织在温度36℃~42℃下进行培养,所述温敏性智能水凝胶收缩以及交联水凝胶交联成型后制备获得微尺寸血管网络体外组织。本发明制备过程中不涉及到极限温度或酸碱性溶液,只需在人体生理温度下利用体积收缩,即可实现宏观尺度血管网络向微观尺度血管网络的转变,制备过程和所用材料具有生物相容性。
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公开(公告)号:CN111228037A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010191518.3
申请日:2020-03-18
申请人: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 上海交通大学
摘要: 本申请提供的一种镜面可换的护目镜。其包括:镜架主体、及前盖;所述前盖适配于所述镜架主体的镜框的轮廓结构,以使所述前盖可拆卸盖合于所述镜框;所述镜架主体、及所述前盖均未设置镜面;所述前盖用于固定覆盖于所述镜架主体上的薄膜,并在需要更换所述薄膜时取下;所述镜架主体、及前盖为3D打印得到的。本申请具有生产周期短,成本低廉,具有良好的经济效益。使用可快速更换的聚乙膜代替镜片,减少了消耗,可在一定程度上缓解护目镜短缺的情况,同时增加了使用的舒适度,减少压伤,同时也更加密闭,减少了暴露的风险,改善在使用过程中被污染物污染后的感染风险或视野不清的问题。
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