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公开(公告)号:CN1285725C
公开(公告)日:2006-11-22
申请号:CN200410027223.3
申请日:2004-05-18
Applicant: 中山大学附属第一医院
Abstract: 本发明公开了一种组织工程化周围神经移植物,以提供适用范围更广和质量更好的修复神经缺损的外科移植物。本发明所述的组织工程化周围神经移植物,包括用于连接神经两断端的支架和具有促进神经再生功能的种子细胞,种子细胞附着于支架上,形成具有仿神经三维结构和生物活性的复合体。所述的支架为生物降解材料制备的由微丝组成的束状微丝结构,其外表面包覆一层膜,形成管状支架。所述的种子细胞是由成体干细胞经体外诱导而成的类许旺细胞。本发明是真正意义上的组织工程化周围神经移植物,不仅为再生的神经纤维通过神经缺损区提供了仿生化的通道,而且其内在的种子细胞对神经再生有促进作用,因此可用于修复更长距离的神经缺损,神经修复效果显著提高,临床应用范围更广。
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公开(公告)号:CN1281745C
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200410027224.8
申请日:2004-05-18
Applicant: 中山大学附属第一医院
Abstract: 本发明公开了一种组织工程化周围神经移植物,以提供适用范围更广和质量更好的修复神经缺损的外科移植物。本发明所述的组织工程化周围神经移植物,包括用于连接神经两断端的支架和具有促进神经再生功能的种子细胞,种子细胞附着于支架上,形成具有仿神经三维结构和生物活性的复合体。所述的支架为去细胞异体神经,所述的种子细胞是成体干细胞。本发明是真正意义上的组织工程化周围神经移植物,不仅为再生的神经纤维通过神经缺损区提供了仿生化的通道,而且其内在的种子细胞对神经再生有促进作用,因此可用于修复更长距离的神经缺损,神经修复效果显著提高,临床应用范围更广。
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公开(公告)号:CN1580256A
公开(公告)日:2005-02-16
申请号:CN200410027224.8
申请日:2004-05-18
Applicant: 中山大学附属第一医院
Abstract: 本发明公开了一种组织工程化周围神经移植物,以提供适用范围更广和质量更好的修复神经缺损的外科移植物。本发明所述的组织工程化周围神经移植物,包括用于连接神经两断端的支架和具有促进神经再生功能的种子细胞,种子细胞附着于支架上,形成具有仿神经三维结构和生物活性的复合体。所述的支架为去细胞异体神经,所述的种子细胞是成体干细胞。本发明是真正意义上的组织工程化周围神经移植物,不仅为再生的神经纤维通过神经缺损区提供了仿生化的通道,而且其内在的种子细胞对神经再生有促进作用,因此可用于修复更长距离的神经缺损,神经修复效果显著提高,临床应用范围更广。
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公开(公告)号:CN114343648A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210017860.0
申请日:2022-01-07
Applicant: 中山大学附属第一医院 , 广东邦邦健康管理有限公司
IPC: A61B5/22
Abstract: 本申请涉及智能医疗领域,提供了肌力评定方法、装置、设备和计算机可读存储介质,以便捷地获取到准确、客观的肌力评定结果。所述方法包括:获取智能移动设备采集的肌力测评数据;对肌力测评数据进行预处理,得到预处理后肌力测评数据;提取预处理后肌力测评数据的特征信息;将预处理后肌力测评数据的特征信息输入预先训练的肌力自动评定模型,由预先训练的肌力自动评定模型输出肌力评定结果。本申请的技术方案可以通过便捷的方式,获取比较客观、准确的肌力评定结果,有助于减轻医务人员负担和缓解医疗资源压力,更有助于突破现有远程医疗的不足,推动互联网医疗行业的发展。
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公开(公告)号:CN108022291B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201711248734.1
申请日:2017-12-01
Applicant: 中山大学附属第一医院
IPC: G06T17/00
Abstract: 本发明提供一种人体周围神经束型结构的可视化三维重建方法,包括以下步骤:获取人体周围神经并制备周围神经样本;将该周围神经样本浸泡于液体中;设置Micro‑MRI的扫描参数,应用Micro‑MRI对该周围神经样本进行扫描,获取该周围神经样本在该液体环境下的图像数据;基于该图像数据进行三维重建周围神经样本的结构模型。本发明的方法确保在不破坏周围神经的形态和理化性质的前提下获得高质量的扫描图像,以获得精准的周围神经束型的可视化三维模型。
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公开(公告)号:CN111035811A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911322431.9
申请日:2019-12-20
Applicant: 中山大学 , 广州新诚生物科技有限公司 , 中山大学附属第一医院
Abstract: 本发明提供了一种双层神经导管的制备方法,双层结构的设计达到了神经导管力学性能需求与生物功能需求的统一,内层均匀分布的去细胞基质可以赋予每一根纤维的生物功能性,而取向纤维结构可以引导神经轴突的定向快速生长,施万细胞的定向快速迁移,从而促进神经的快速精准修复,外层的较致密多孔结构既允许物质的充分交换,又足以起到屏障作用,防止瘢痕的形成。其较强的力学性能使其在体内移植中既满足移植物的可缝合性,又为神经的再生空间提供必要的支撑。
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公开(公告)号:CN110975013A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911322452.0
申请日:2019-12-20
Applicant: 广州新诚生物科技有限公司 , 中山大学 , 中山大学附属第一医院
Abstract: 本发明提供了一种复合神经导管的制备方法,通过特定的工艺将去细胞基质与可降解聚酯混合进行静电纺丝,其可以通过一次成型技术快速的构建多孔纤维结构神经导管,且导管兼具有良好的机械性能和生物功能性。该神经导管既能满足缝合需要和在体内支撑的需要,又能促进神经的快速修复。本发明一种复合神经导管的制备方法,包括:步骤一,制备去细胞基质溶液;步骤二,制备聚酯溶液;步骤三,将步骤一中的去细胞基质溶液和步骤二中的聚酯溶液按一定比例混合,得到混合溶液;步骤四,将步骤三中的混合溶液进行静电纺丝加工,得到神经导管。
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公开(公告)号:CN103148899A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310044249.8
申请日:2013-02-01
Applicant: 中山大学附属第一医院 , 广东技术师范学院
IPC: G01F1/34
Abstract: 一种液体微流量检测方法,包括如下步骤:S1.找出存储容器出液口处液体压力P与流速V的函数关系式V(P);S1.1采样出液口附近在不同液面高度时的液体压力,并测量在各压力值采样时的一个时间段T内的液体累计流量M1,从而计算对应采样压力值下的液体流速V为M1/T,建立各采样液体压力-流速的数据组;S1.2根据步骤S1中建立的液体压力-流速数据组,假设逼近函数的阶次,通过最小二乘法计算对应于上述阶次的逼近函数的系数,从而得到液体压力P与流速V的函数关系式V(P);S2.对函数关系式V(P)进行积分求取液体在某段时间内的流量M。本发明得到出液口处液体压力与流速之间的函数关系式后,仅需监测出液口处的压力即可监测液体在某段时间内的总流量,可应用于流速在800L/h以下的液体流量的测量。
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公开(公告)号:CN108187148B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201810148281.3
申请日:2018-02-13
Applicant: 中山大学附属第一医院
Abstract: 本发明公开了一种能提高轴突再生有序性的神经导管及其制备方法,涉及神经导管领域。本发明公开的能提高轴突再生有序性的神经导管,包括管体和分布在管体内的对轴突再生具有抑制作用的轴突抑制性分子;管体内具有沿管体长度方向延伸的神经再生通道,轴突抑制性分子均匀分布于管体基质材料内及神经再生通道的内壁;该神经导管可减少神经移植物中轴突无序生长的情况,有利于降低轴突与靶器官的错配率。
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公开(公告)号:CN109172036B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201810660151.8
申请日:2018-06-22
Applicant: 中山大学附属第一医院
Abstract: 本发明公开了一种多通道周围神经导管,包括外套管和设于外套管内的具有多通道结构的填充物,多通道由水凝胶条带间隔而成。本发明还公开了多通道周围神经导管的制备方法。本发明的多通道周围神经导管利用静电纺丝技术和生物3D打印技术构建,其中,纳米纤维具有定向分布信号,可引导轴突延伸,以及神经生长因子按照纳米纤维的空间信号分布,能促进受损的周围神经有效再生。
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