一种具有内生长功能的仿生人工髋关节

    公开(公告)号:CN105105875B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201510470685.0

    申请日:2015-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种具有内生长功能的仿生人工髋关节,所述关节由人工软骨层、界面粘结层和多孔支架组成,人工软骨与多孔支架均为椭球型表面;关节表面包角为60‑120°,当包角为80‑120°时,在假体内表面沿周向设计了3‑6个均匀分布的凸形柱状体;在股骨柄外表面制备了生物活性的多孔涂层,且涂层材料由里往外呈梯度变化;多孔支架根据有限元优化结果设计为具有梯度的多孔结构,孔径为300‑800μm;孔隙率为20‑85%;本发明能最大限度的保存骨量和维持股骨的生物力学特征,具有良好的力学性能和摩擦学性能,通过诱导或促进成骨细胞生长保证假体植入物与自然骨有效的界面结合强度,提高假体植入后的稳定性和使用寿命。

    一种鼻旁凹陷塑形用生物型假体

    公开(公告)号:CN111544160A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010387571.0

    申请日:2020-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种鼻旁凹陷塑形用生物型假体,包含与颌面骨接触的骨性界面层,与软组织接触的软组织界面层,以及假体主体结构;假体整体结构呈椭圆弧月牙形,厚度从上至下逐渐递增,在远离鼻侧表面设有平滑过渡圆角,假体与颌面骨无缝贴合,在接触表面设有倒刺结构和过盈结构实现假体自固定作用,骨性界面层和软组织界面层设计有利于骨和软组织长入的孔隙结构;本发明能有效解决鼻旁基底凹陷所造成的颌面部畸形的修复问题,改善患者术后面部美学效果和满意度,提高假体植入后的稳定性和使用寿命。

    一种自适应后期稳定型股骨柄假体

    公开(公告)号:CN106510903B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201611000103.3

    申请日:2016-11-14

    Abstract: 一种自适应后期稳定型股骨柄假体,包括股骨柄假体近端部分和股骨柄假体远端部分,股骨柄假体近端部分为实体,股骨柄假体远端部分为可控多孔结构,股骨柄假体近端部分和股骨柄假体远端部分的过渡区域为交界部分,可控多孔结构使用多孔子单元进行阵列的方式来构建,并且位于股骨柄假体远端部分不同位置的多孔子单元的孔隙率不同,通过对多孔子单元进行阵列实现股骨柄假体远端多孔部分的建模,股骨柄假体能够降低股骨柄远端弹性模量,植入时能够根据载荷和周围骨形貌实现自适应形变,提高假体近端和周围骨的接触程度,促进载荷向近端股骨传递,避免应力屏蔽造成的近端骨质流失,降低近端松动和下沉的风险。

    一种用于人工假体的中空缓冲结构

    公开(公告)号:CN106491247B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201611224186.4

    申请日:2016-12-27

    Abstract: 一种用于人工假体的中空缓冲结构,包括闭口薄壁部分和其外部的缓冲结构,闭口薄壁部分为封闭中空结构,位于人工假体内部,被缓冲结构包裹;缓冲结构为三维网格状,填充于闭口薄壁部分之外,人工假体外轮廓之内;闭口薄壁部分上设有排出闭口薄壁部分内部残留粉末的小通孔;闭口薄壁部分起到主要承载作用,需满足强度要求,缓冲结构起到促进应力从人工假体向骨的传导的作用,通过增材制造技术一体化制造的中空缓冲结构在满足强度要求的前提下,促进应力向骨传导,避免应力屏蔽引起的骨流失和松动,能够提高人工假体植入后的稳定性和使用寿命。

    一种自适应后期稳定型股骨柄假体

    公开(公告)号:CN106510903A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611000103.3

    申请日:2016-11-14

    CPC classification number: A61F2/36 A61F2/3609 A61F2002/2825 A61F2002/3625

    Abstract: 一种自适应后期稳定型股骨柄假体,包括股骨柄假体近端部分和股骨柄假体远端部分,股骨柄假体近端部分为实体,股骨柄假体远端部分为可控多孔结构,股骨柄假体近端部分和股骨柄假体远端部分的过渡区域为交界部分,可控多孔结构使用多孔子单元进行阵列的方式来构建,并且位于股骨柄假体远端部分不同位置的多孔子单元的孔隙率不同,通过对多孔子单元进行阵列实现股骨柄假体远端多孔部分的建模,股骨柄假体能够降低股骨柄远端弹性模量,植入时能够根据载荷和周围骨形貌实现自适应形变,提高假体近端和周围骨的接触程度,促进载荷向近端股骨传递,避免应力屏蔽造成的近端骨质流失,降低近端松动和下沉的风险。

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