髓内融合器及具有其的股骨假体组件

    公开(公告)号:CN112386373B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202011349410.9

    申请日:2020-11-26

    发明人: 王彩梅 张卫平

    IPC分类号: A61F2/30 A61F2/36 A61F2/38

    摘要: 本发明提供了一种髓内融合器及具有其的股骨假体组件,其中,髓内融合器,包括:第一弧形板;第二弧形板,第二弧形板的第一端可枢转地与第一弧形板的第一端连接;调节结构,设置在第一弧形板的第二端与第二弧形板的第二端之间,以使第一弧形板和第二弧形板之间形成径向尺寸可调节的定位口。本申请的技术方案有效地解决了相关技术中的使用大量的骨水泥固定股骨假体的端部时,对患者造成二次伤害的问题。

    一种陶瓷髋关节假体
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118490422A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202311163770.3

    申请日:2023-09-11

    发明人: 贾海涛

    摘要: 本发明公开了一种陶瓷髋关节假体,属于医疗器械领域。该陶瓷髋关节假体包括股骨头和股骨柄,股骨头采用陶瓷股骨头,股骨柄的锥头端部设有弹性垫片,弹性垫片位于陶瓷股骨头的退刀槽空间内。弹性垫片的直径小于等于股骨柄的锥头端部处直径,弹性垫片的顶端与退刀槽的顶端距离为1~5mm。弹性垫片采用植入级医用塑料材质或硅橡胶材质。本发明采取在股骨柄锥头端部加设弹性垫片的方式,以充分占据退刀槽内部空气,减少被压缩空气体积,降低压缩空气产生的载荷,避免陶瓷股骨头的爆炸式破碎。而且,由于垫片的弹性变形,在阻止股骨柄相对位移的同时,使得陶瓷股骨头所受应力均匀分布,从而降低陶瓷股骨头最大应力,最终提升陶瓷股骨头的承载能力。

    一种抗感染型髋关节假体股骨柄

    公开(公告)号:CN118203458B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410639023.0

    申请日:2024-05-22

    IPC分类号: A61F2/36 A61F2/30

    摘要: 本申请涉及医用器械的领域,尤其是涉及一种抗感染型髋关节假体股骨柄,其包括:颈部,用于连接球头;柄部,与所述颈部相连接,所述柄部包括近端段和远端段,药物能够通过所述近端段流至所述远端段,最终流出人体;药物注射孔,开设在所述近端段靠近所述颈部的一端;药物引流槽,开设在所述柄部的表面,从所述近端段延伸至所述远端段的端部;药物排出孔,开设在所述柄部靠近所述远端段的端部,所述药物排出孔与所述药物引流槽相连通;孔塞,连接在所述药物排出孔处,用于将所述柄部的内部和外部进行隔绝。本申请能够减少感染后对患者治疗产生的创伤以及减少进一步感染的概率。

    髋关节骨水泥占位器用金属内芯、占位器及制备方法

    公开(公告)号:CN118319564A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410595090.7

    申请日:2024-05-14

    摘要: 本发明公开了一种髋关节骨水泥占位器用金属内芯、占位器及制备方法,属于医疗辅助器具技术领域,通过设计一种包括框架体和支撑部的金属内芯于髋关节骨水泥占位器内,增强了占位器的强度;由于金属内芯是镂空状的,抗生素骨水泥可以填满金属内芯的内部,不会影响占位器内抗生素含量,有效控制感染;镂空结构赋予了占位器更轻巧的重量和更强的结构强度,同时有效降低了材料成本;髋关节骨水泥占位器的制备方法中进行了占位器和金属内芯的尺寸设计,使得占位器与患者的关节匹配度较高,降低占位器脱位的风险,制备方法简单,按该制备方法得到的占位器足够光滑,且改善了髋关节的活动功能。

    可延长假体
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110584841B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201910944094.0

    申请日:2019-09-30

    发明人: 王彩梅

    IPC分类号: A61F2/38 A61F2/42 A61F2/36

    摘要: 本发明在可延长假体中设置有第一假体、第二假体和变形结构,其中,第一假体包括下套筒和传动件,传动件可转动地设置在下套筒的腔体内;第二假体包括髓内杆和与髓内杆连接的螺杆,螺杆穿设在传动件中,螺杆与传动件螺纹连接;变形结构设置在下套筒的腔体内,变形结构的一端与传动件配合,变形结构由磁性记忆合金制成,变形结构可在外部磁场的作用下发生扭转变形,以驱动传动件转动,传动件在转动的情况下,驱动螺杆和髓内杆向远离下套筒的方向移动,以延长可延长假体的总长度。这样在假体植入后,只需从外部施加合适的磁场便可延长假体,因此不用施加有创伤的手术。

    骨骼重建和骨外科植入物

    公开(公告)号:CN111991122B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202010558208.0

    申请日:2014-10-15

    摘要: 本发明涉及骨骼重建和骨外科植入物。具体地,本发明公开了一种构建患者特异性骨外科植入物的方法,所述方法包括将源自于患者异常骨骼的实际解剖结构的患者特异性异常骨骼模型与同样源自于所述患者骨骼的解剖结构的重建的患者特异性骨骼模型进行比较,其中所述重建的患者特异性骨骼模型反映出所述患者骨骼的正常化解剖结构,所述患者特异性异常骨骼模型反映出所述患者骨骼的实际解剖结构,所述骨骼包括部分骨、变形骨和破碎骨中的至少一者,所述患者特异性异常骨骼模型包含患者特异性异常点云和患者特异性异常骨骼表面模型中的至少一者,并且所述重建的患者特异性骨骼模型包含重建的患者特异性点云和重建的患者特异性骨骼表面模型中的至少一者。

    股骨假体的植入装置和电子设备
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117814966A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202211185503.1

    申请日:2022-09-27

    发明人: 王宝杰

    摘要: 本发明提供一种股骨假体的植入装置,包括:组合单元根据术中在真实股骨上选择的多个点的位置,和术前基于三维下肢医学图像构建的第一髋关节三维模型,将股骨假体和第一髋关节三维模型的骨盆组合;旋转单元对组合的第二髋关节三维模型进行股骨旋转处理,得到第三髋关节三维模型;预测单元基于第三髋关节三维模型预测联合偏心距,控制单元根据联合偏心距和术前基于第一髋关节三维模型确定的预设联合偏心距,控制执行股骨假体的植入操作。基于术中的联合偏心距和术前规划的预设联合偏心距共同控制执行股骨假体的植入操作,提高了股骨假体植入的准确度。

    一种易摘除翻修的个性化股骨柄假体及制造方法

    公开(公告)号:CN108451671B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN201810207259.1

    申请日:2018-03-14

    IPC分类号: A61F2/36

    摘要: 本发明公开了一种易摘除翻修的个性化股骨柄假体及制造方法,假体包括具有记忆效应的个性化NiTi合金多孔生物型股骨柄套以及个性化股骨柄主体,为解决传统骨水泥固定不易翻修的问题,本发明采用生物型多孔股骨柄套且其特征包括柄套为与髓腔结构相符合,但略小于髓腔结构,柄套采用记忆效应的NiTi合金3D打印成形并经过后期的记忆训练,柄套在形态上是一种自然膨胀型多孔结构,且依据受力分析,在股骨内外侧孔隙率有一定的变化;柄套记忆效应以低于体温10‑20摄氏度为相变温度点,低于相变温度点时柄套属于收缩态,高于相变温度点时柄套为扩张态;该假体结构设计简单,与骨髓腔结构高度贴合,生物相容性好,且能够防止股骨柄假体下沉、松动和扭转等问题。

    一种钽涂层髋关节假体系统

    公开(公告)号:CN117257529B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311556037.8

    申请日:2023-11-21

    IPC分类号: A61F2/36 A61F2/30

    摘要: 本申请公开了一种钽涂层髋关节假体系统。该钽涂层髋关节假体系统包括股骨组件,所述股骨组件包括股骨柄,所述股骨柄包括近端,所述股骨柄靠近所述近端的外表面设置有第一涂覆区和镶嵌区,所述第一涂覆区设置有第一钽涂层,所述镶嵌区镶嵌有钽块。本申请中的钽涂层髋关节假体系统可以解决现有技术中的钽涂层髋关节假体系统植入后股骨近端存在应力遮挡而容易导致假体发生无菌性松动的问题。

    减少应力遮挡的标准柄髋关节假体

    公开(公告)号:CN117137690A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311366975.1

    申请日:2023-10-20

    IPC分类号: A61F2/36 A61F2/34

    摘要: 本发明提供一种减少应力遮挡的标准柄髋关节假体,包括:头颈部基体及股骨柄基体,头颈部基体包括头部基体和颈部基体,用于模拟人股骨头自然轮廓结构,以在头颈内部提供足够空间构筑骨小梁多孔支撑结构;头颈部基体内具有交错走形的多孔支撑结构,与人股骨近端内部主压力、主张力骨小梁走形匹配;股骨柄基体为标准柄,其在植入人体后柄体在小转子下方的长度占头部中心至柄体末端长度的1/2‑3/4;股骨柄基体为功能梯度多孔结构。本发明可恢复头颈部压力、张力的力学传导路径,减少假体周围骨质的“应力遮挡”,进而减少骨吸收,有利于假体的长期稳定存活;可有效增加假体的抗疲劳强度,减少假体断裂的风险。