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公开(公告)号:CN117100880A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311073979.0
申请日:2023-08-24
Applicant: 上海市伤骨科研究所 , 重庆医科大学附属第一医院
Abstract: 本发明提供了一种超声纳米微泡耦联剂及其制备方法与应用。本发明是以双乳化法制备的Cel@PFH@PLGA‑NH2纳米微泡和氨基化透明质酸为原料,通过希夫碱反应和醛基透明质酸的动态共价键交联,制备得到一种新型超声纳米微泡偶联剂。该超声纳米微泡偶联剂可以通过放大超声的空化效应,将药物有效地通过皮肤的双重屏障转移,并输送到更深层,可实现透皮深度达到728μm,大幅度提高了透皮深度和渗透效率。另外,该超声纳米微泡偶联剂还具备很好的粘附性和自愈合性能,能够很好恢复原状。
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公开(公告)号:CN107929939A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201710158775.5
申请日:2017-03-17
Applicant: 重庆理工大学 , 重庆医科大学附属第一医院
CPC classification number: A61N1/36103 , A61H1/0218 , A61H1/0274 , A61H2201/1207 , A61H2201/165 , A61H2201/1659 , A61H2201/5061
Abstract: 本发明提供一种神经电刺激的上肢康复训练机器人及其使用方法,能够满足不同患者对训练强度的要求,通过电刺激仪器使患者被动产生小位移的运动,然后在康复训练机器人的引导下使得患者的上肢完成完整的大幅度位移动作。一种神经电刺激的上肢康复训练机器人,包括支撑架、两自由度滑台导轨、旋转装置、悬挂装置、腕部护具、肘部护具、座椅和电刺激仪器。本发明的技术效果是毋庸置疑的,康复训练机器人可以实现上肢在三维空间内运动训练,对患者的多关节进行大范围的辅助训练,全面训练上肢的每一块肌肉,使得康复效果最大化。其控制简便,柔性连接不会给患者带来二次伤害,并且电刺激仪器能实现患者主动和被动训练要求,达到康复效果最大化。
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公开(公告)号:CN119799646A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510006731.5
申请日:2025-01-03
Applicant: 重庆医科大学附属第一医院
IPC: C12N5/10 , C12N5/0775 , C12N15/115 , C12N15/55 , C12N15/861 , A61K48/00 , A61K38/50 , A61P9/10
Abstract: 本发明公开了一种SI RT1修饰的工程化间充质干细胞外泌体及其应用,该外泌体通过SI RT1基因表达SI RT1蛋白质,并插入适配体VEGF‑Cho l。该外泌体具有靶向功能模块和功能蛋白模块,可特异性靶向血管内皮细胞(VECs),在间充质化的VECs周围靶向聚集后,工程外泌体被VECs吸收,装载的SI RT1被释放到VECs中,SI RT1通过激活核因子‑红系2相关因子2(Nrf2),调节氧化应激反应,有效逆转VECs‑EndMT。实现精准治疗AS的靶向效果,逆转EndMT和减少动脉粥样硬化斑块的炎症反应,产生治疗动脉粥样硬化的疗效。
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公开(公告)号:CN119770719A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510021536.X
申请日:2025-01-07
Applicant: 重庆医科大学附属第一医院
Abstract: 本发明提供了一种骨关节炎软骨修复的电活性纳米短纤维及其制备方法,所述制备方法包括步骤:将明胶、聚乳酸和甘氨酸晶体的复合材料通过静电纺丝,制备纳米纤维膜,并将所得纳米纤维膜制备成短纤维;再对短纤维进行冷冻干燥后再进行加热处理,得到短纤维支架;将短纤维支架打碎并与氧化石墨烯进行反应,获得改性氧化石墨烯短纤维,然后浸泡在碱性多巴胺和磷脂酰胆碱的混合液中进行反应。本发明提供的电活性纳米短纤维的摩擦系数低,在超声刺激下可显著上调OA软骨细胞中Sirt1的表达量,并显著提高ATP产能,还能抑制炎性因子的释放及胞外基质的降解,同时也为水合润滑层的更新提供了保障。
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公开(公告)号:CN107929939B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201710158775.5
申请日:2017-03-17
Applicant: 重庆理工大学 , 重庆医科大学附属第一医院
Abstract: 本发明提供一种神经电刺激的上肢康复训练机器人及其使用方法,能够满足不同患者对训练强度的要求,通过电刺激仪器使患者被动产生小位移的运动,然后在康复训练机器人的引导下使得患者的上肢完成完整的大幅度位移动作。一种神经电刺激的上肢康复训练机器人,包括支撑架、两自由度滑台导轨、旋转装置、悬挂装置、腕部护具、肘部护具、座椅和电刺激仪器。本发明的技术效果是毋庸置疑的,康复训练机器人可以实现上肢在三维空间内运动训练,对患者的多关节进行大范围的辅助训练,全面训练上肢的每一块肌肉,使得康复效果最大化。其控制简便,柔性连接不会给患者带来二次伤害,并且电刺激仪器能实现患者主动和被动训练要求,达到康复效果最大化。
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公开(公告)号:CN119400022A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411575274.3
申请日:2024-11-06
Applicant: 重庆医科大学附属第一医院
Abstract: 本发明提供一种卒中实验鼠虚拟现实多感官刺激虚拟现实系统,涉及医疗实验技术领域,包括跑台、跑台调节组件、减重系统、视觉系统、听觉刺激系统、触觉刺激系统、嗅觉刺激系统、奖惩系统、信息采集系统以及主控制系统。本发明,通过设计减重系统,实现对实验鼠的运动进行调整,可实现一些无法支撑自身100%体重的卒中实验鼠的虚拟现实多感官刺激实验,并且配合视觉系统、听觉刺激系统、触觉刺激系统、嗅觉刺激系统、奖惩系统,实现多感觉通道刺激促进脑卒中后神经重塑和运动模式重建,对下一步实现虚拟现实用于人体康复训练打下重要的基础。
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公开(公告)号:CN119661873A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411754263.1
申请日:2024-12-02
Applicant: 上海交通大学医学院附属瑞金医院 , 上海市伤骨科研究所
IPC: C08J3/12 , C08J3/075 , C08L55/00 , C08L79/04 , C08F299/00 , C08F2/48 , C08K3/24 , A61L27/20 , A61L27/16 , A61L27/22 , A61L27/02 , A61L27/52 , A61L27/50
Abstract: 本发明提供了一种力学性能稳定且低损耗转导的力电耦合水凝胶微球及其制备方法与应用,属于组织工程生物修复材料技术领域。本发明利用超分子工程和微流控技术,引入滑环结构聚轮烷和导电聚吡咯网络,构建应力‑电偶联水凝胶微球。滑环结构的分子滑移机制储存和释放机械能,减少机械损失,而导电网络中共轭π‑电子运动提高了微球内部电子传递效率,从而首次降低了应力‑电转换中的损失。本发明的力电耦合水凝胶微球与传统压电水凝胶微球相比,低耗散微球的应力‑电耦合效率提高了2.3倍,能量耗散率降至43%。该力电耦合水凝胶微球能够通过恢复组织间低损耗转导,减轻大鼠软骨损伤,改善行为结果,促进骨关节炎的治疗。
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公开(公告)号:CN222510631U
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202421040384.5
申请日:2024-05-14
Applicant: 重庆医科大学附属第一医院
IPC: A61N7/00
Abstract: 本实用新型提供一种膝关节专用超声理疗装置,包括大腿部护具、小腿部护具、小型铰链以及贴合式超声探头,贴合式超声探头设置有三个,三个贴合式超声探头上端均固定有探头安装片,大腿部护具上端安装有主机模块与电池仓,大腿部护具前端下侧设置有魔术贴,大腿部护具下端设置有大腿部弹力布带,左右两个探头安装片下端均通过连接布片与小腿部护具相连接,小腿部护具后侧设置有小腿部弹力布带,该设计解决了原有理疗设备使用场景单一,便携性较差,且需医务人员长时间手持超声探头,较为不便的问题,本实用新型采用人体工程学设计更为贴合人体膝关节使用,且便携性高,也便于多场景使用,无需医务人员长时间手持超声探头,方便其进行其他操作。
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公开(公告)号:CN207768913U
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201720259742.5
申请日:2017-03-17
Applicant: 重庆理工大学 , 重庆医科大学附属第一医院
Abstract: 本实用新型提供一种神经电刺激的上肢康复训练机器人。该康复训练机器人包括支撑架、两自由度滑台导轨、旋转装置、悬挂装置、腕部护具、肘部护具、座椅和电刺激仪器。该康复训练机器人能够满足不同患者对训练强度的要求,通过电刺激仪器使患者被动产生小位移的运动,然后在康复训练机器人的引导下使得患者的上肢完成完整的大幅度位移动作。该康复训练机器人可以实现上肢在三维空间内运动训练,对患者的多关节进行大范围的辅助训练,全面训练上肢的每一块肌肉,使得康复效果最大化。其控制简便,柔性连接不会给患者带来二次伤害,并且电刺激仪器能实现患者主动和被动训练要求,达到康复效果最大化。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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