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公开(公告)号:CN115153737B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210699289.5
申请日:2022-06-20
申请人: 吉林大学
IPC分类号: A61B17/16
摘要: 本发明公开了一种医用电动直角螺丝刀,包括外壳体,所述外壳体的右上方安装有警示灯,且所述外壳体的右端连接有输水管,并且所述外壳体的左下端转动连接有钻头;伺服电机,安装在所述外壳体的内侧,且所述伺服电机的输出端连接有转轴,并且所述转轴与所述外壳体转动连接;还包括:微型水泵,安装在所述外壳体内侧的右端,且所述微型水泵的进水口与所述输水管连接。该医用电动直角螺丝刀,设置有主转杆、副转杆和冷却管,整个装置呈直角分布,便于使用者握持且具有充足的观察操作空间,并利用电力驱动的模式减少手动操作的强度,通过驱动冷水流在主转杆、副转杆和冷却管构成的冷却水路中循环流动,可实现电动直角螺丝刀的水冷。
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公开(公告)号:CN114119683A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111419380.9
申请日:2021-11-26
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明公开了一种提高面部扫描图像配准CT扫描图像精度的方法,属于三维数字化颌面部骨整形技术领域,具体步骤如下:确定面部扫描设备获取受试者面部扫描图像范围与CT获取受试者头部组织结构扫描图像范围;在受试者面部设定人工标记标志点并应用双效造影糊剂进行人工标记,使受试者处于预设面部状态;获取面部扫描图像;获取受试者的CT扫描数据及经“面渲染”的三维重建图像;将面部扫描图像和CT三维重建图像导入预设配准软件,在预设配准软件中对面部扫描图像和CT三维重建图像结果进行配准,得到最终配准图像。该方法通过双效造影糊剂在受试者面部进行标记,能够精准地将面部扫描图像与CT扫描重建图像配准,呈现出精准的数字化三维面部仿真虚拟图像。
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公开(公告)号:CN107736915A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201711245533.6
申请日:2017-12-01
申请人: 吉林大学
摘要: 一种LeFort I型截骨上颌骨移动精确定位器,属于临床医学技术领域。由定位器本体和个性化术前咬合板两部分组成。术前模型外科先制作一副个性化术前咬合板,截骨前将其戴入,再分别通过上、下颌骨固定区的固位体把定位器本体固定在上颌截骨线以上的上颌骨和下颌骨上,记录位置后拆下,做常规的上颌LeFort I型截骨,术中戴入常规LeFort I型截骨预制咬合板引导上颌骨大致就位后再次安放定位器本体,把下颌骨稳定的固定上颌截骨线以上的上颌骨上,防止因髁突的活动造成下颌骨位置的变化,最后用钛板将游离上颌骨块精准固定在剩余上颌骨后将定位器本体自骨面拆除,完成手术,为上颌骨在三维方向的精确移动和准确定位提供了更加精准和科学的参考。
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公开(公告)号:CN113679405B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202110992198.6
申请日:2021-08-27
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明公开了一种虚拟头颅模型自然头位的定位装置及其定位方法,属于临床医学技术领域,包括弧形面弓、电磁铁自动描记笔及支架;弧形面弓固定在多个支架的顶端,支架的高度可调节,弧形面弓上均匀固定有多个电磁铁自动描记笔。使用前,将电磁铁自动描记笔笔尖涂抹X线显影糊剂,通电后笔芯压缩,使用时,嘱患者调整至自然头位状态,将弧形面弓调整至患者眶下平面高度并使笔尖距离皮肤一厘米;断电,笔芯被弹簧弹出,电磁铁自动描记笔伸长并在患者眶下部描记可在X线下显影的标记点,自然头位记录完成。虚拟头颅模型自然头位的精准确定装置的应用为正颌外科手术术前数字化设计时虚拟头颅模型的自然头位确定提供了更加精准和科学的保障。
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公开(公告)号:CN117426851A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311598701.5
申请日:2023-11-28
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明公开了一种用于上颌骨分块手术的定位和保持系统及使用方法,属于临床医学技术领域,包括定位导板、个性化固定钛板及专用钛钉;定位导板由作为主体结构的导板体、位于导板体上端面的连接体、位于导板体侧面的钛钉就位道及位于导板体两端的定位咬合板组成;个性化固定钛板由钛板体、位于钛板体侧面的连接槽及位于钛板体两端的钉孔组成;定位咬合板用于与患者上下牙列咬合并定位;连接体与所述连接槽的位置相对应,并卡扣连接;所述钛钉就位道与所述钉孔的位置相对应,并通过专用钛钉旋紧连接。利用本发明的系统可以保持上颌骨位置,不仅可以减少手术误差的产生,实现上颌骨分块手术术中精准定位,还能避免上颌骨移动导致的术后复发的问题。
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公开(公告)号:CN115153737A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210699289.5
申请日:2022-06-20
申请人: 吉林大学
IPC分类号: A61B17/16
摘要: 本发明公开了一种医用电动直角螺丝刀,包括外壳体,所述外壳体的右上方安装有警示灯,且所述外壳体的右端连接有输水管,并且所述外壳体的左下端转动连接有钻头;伺服电机,安装在所述外壳体的内侧,且所述伺服电机的输出端连接有转轴,并且所述转轴与所述外壳体转动连接;还包括:微型水泵,安装在所述外壳体内侧的右端,且所述微型水泵的进水口与所述输水管连接。该医用电动直角螺丝刀,设置有主转杆、副转杆和冷却管,整个装置呈直角分布,便于使用者握持且具有充足的观察操作空间,并利用电力驱动的模式减少手动操作的强度,通过驱动冷水流在主转杆、副转杆和冷却管构成的冷却水路中循环流动,可实现电动直角螺丝刀的水冷。
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公开(公告)号:CN107802353A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711128959.3
申请日:2017-11-15
申请人: 吉林大学
摘要: 颅颌面正中精确定位器,属于临床医学技术领域。正颌手术是矫正上颌骨、下颌骨及颏部等面部诸骨发育过度、发育不良及发育不对称的手术。颅颌面正中精确定位器的主体部分由定位框,导向杆和面中线定位针组成。术中首先使面中线定位针与颅颌面正中矢状面重合,然后将定位框固定于上颌骨截骨线上方骨面,此时,面中线定位针即指示颅颌面正中矢状面,通过面中线定位针的可伸缩性,可以分别指示上颌、下颌及颏部骨块的精确移动。当骨块移动到设计位置后用钛板固定骨块,然后拆除颅颌面正中精确定位器,完成手术。颅颌面正中精确定位器的应用为正颌手术中骨块左右向的精确移动和准确定位提供了更加精准和科学的保障。
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公开(公告)号:CN114711888A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210451839.1
申请日:2022-04-26
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明公开了用于正颌术中翼上颌连接精准离断的专用骨凿及使用方法,属于临床医学技术领域,包括弯刃骨凿、角度调节杆及个性化板;弯刃骨凿由凿柄及位于凿柄尖端的弯曲凿刃组成,凿柄的中部设置有骨凿滑轨;角度调节杆由U形板固定夹及角度指示板固定连接组成,角度指示板上设置有角度调节孔;骨凿滑轨与角度调节孔交叉布置并通过滑动组件滑动连接;U形板固定夹的内侧两端固定有个性化板,用于固定在上颌牙列上,保证角度调节杆与上颌骨的相对位置固定,利用确定好方向的弯刃骨凿进行翼上颌连接的离断;在正颌外科手术过程中,本发明骨凿以精准的方向进行翼上颌连接离断,解决术中无法确定翼上颌连接骨缝方向的难题,可降低翼上颌连接处蝶骨翼突骨折的风险。
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公开(公告)号:CN113648026A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110966069.X
申请日:2021-08-23
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明提供了一种上颌Le Fort I型骨切开术专用把持钳,属于临床医学技术领域;上颌Le Fort I型骨切开术专用把持钳由上部钳体、下部钳体、个性化板组成;上部钳体与下部钳体之间交叉并通过销轴活动连接,可上下张闭调整高度。下部可调节钳合与下部弓形钳喙间由内陷螺丝连接,可左右张闭调整宽度。个性化板由侧面凹陷结构与下部可调节钳合的侧面凸出结构插接。术中使用时,当上颌骨段被折断后,利用上部钳体的前端分叉钳合接触鼻底骨组织,调整下部可调节钳合适应不同的牙弓宽度后精准接触上颌牙列,手把持上下部钳柄,松动和牵出上颌骨段。本发明的骨切开术专用把持钳保护了硬腭软组织及粘膜进而减少了术中损伤,并实现了精准稳定夹持上颌骨段。
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公开(公告)号:CN117658662A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311688192.5
申请日:2023-12-11
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C04B38/00 , C04B35/468 , C04B35/622 , C04B41/88 , C04B41/51 , C04B41/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , H10N30/097 , H10N30/853 , H10N30/08 , A61L27/10 , A61L27/12 , A61L27/02 , A61L27/54 , A61L27/56
摘要: 本发明公开了一种超声响应的免疫调节压电陶瓷骨支架及制备方法,属于骨组织修复生物医学工程技术领域,是将液相光固化树脂和固相纳米级羟基磷灰石粉体及固相微米级钛酸钡粉体混合后得到3D打印浆料。利用数字光处理技术将浆料打印成支架坯体,经过干燥、脱脂、烧结、烧银、极化后得到。该免疫调节压电陶瓷骨支架精度高、孔隙率可控、孔径大小合适,具有良好的力学性能;且在填补骨缺损,促进细胞增殖和成骨向分化,复合的微米级钛酸钡更为支架材料引入的压电性能,在低强度脉冲超声刺激下诱导支架表明产生微电流,模拟自然骨组织的电学性能。该支架材料还能低强度脉冲超声刺激下促进其表面巨噬细胞M2向极化,进而抑制炎症产生,从而促进组织再生。
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