一种基于类骨组织自组装模式构建骨类器官的方法

    公开(公告)号:CN118147056A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410170894.2

    申请日:2024-02-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于类骨组织自组装模式构建骨类器官的方法,将间充质干细胞与纳米羟基磷灰石混合摇匀,制作间充质干细胞‑纳米羟基磷灰石混悬液,后滴加于低粘附培养板中以离心制作间充质干细胞‑羟基磷灰石微球,后置于成骨分化培养基中进行分化培养,获得不同尺寸的类骨组织;将类骨组织放置于不同形态的模具中,加入完全培养液,促进类骨组织自组装,形成不同形态的类骨组织组装体;然后将类骨组织组装体置于成骨分化培养基中继续培养,获得具备正常骨小梁形态结构和生物功能的骨类器官;本发明通过调控类骨组织的浓度或者自组装过程,来构建不同形态的骨类器官,为药物筛选和骨生物发育学提供可靠的研究工具,为骨缺损修复提供新的治疗工具。

    一种构建类骨组织的方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118240753A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410170893.8

    申请日:2024-02-06

    Abstract: 本发明公开了一种构建类骨组织的方法,提取自体骨髓或者脂肪间充质干细胞进行体外培养扩增;将间充质干细胞与纳米羟基磷灰石混合摇匀,制作细胞‑纳米羟基磷灰石混悬液,后滴加于低粘附培养板中离心以促进细胞间以及细胞‑材料间的接触,制作得到间充质干细胞微球;后将间充质干细胞微球置于成骨分化培养基中进行分化培养,获得通过间充质干细胞自组装和成骨分化形成的具备骨组织形态和功能的类骨组织,本申请在类骨组织中均匀添加具备成骨诱导活性的纳米材料能够在不影响其形态和结构的同时持续为其提供成骨诱导分化信号,同时纳米材料还可以作为药物载体进一步负载成骨诱导药物通过药物缓释来持续增强其成骨分化能力。

    兔腰椎段硬膜外脑脊液搏动力学参数的检测方法

    公开(公告)号:CN111281368A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201811501616.1

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 本发明涉及腰椎段脑脊液搏动压力检测技术领域,且公开了兔腰椎段硬膜外脑脊液搏动力学参数的检测方法,取兔子一只,麻醉后,触诊确定L5椎板位置,定位好后备皮并标记手术区域,碘伏消毒,铺无菌洞巾,以L5棘突为中心做一长为2厘米的后正中切口,咬除棘突以及棘间韧带,暴露手术椎板以及上下椎间隙,剥离下椎间隙黄韧带,将颅内压传感器探头插入硬膜外间隙,后将导线连接至颅内压检测仪,再将颅内压检测仪连接至心电监护仪,脑脊液压力稳定后,通过观察心电监护仪的数值变化来确定脑脊液压力的变化。该兔腰椎段硬膜外脑脊液搏动力学参数的检测方法,可以准确测得兔腰椎段硬膜外脑脊液搏动力学参数,且操作简单,创伤性小,应用方便。

    生物反应器内膜性细胞支架的固定装置

    公开(公告)号:CN209442963U

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201822120760.2

    申请日:2018-12-18

    Abstract: 本实用新型涉及生物反应器设备技术领域,特别是涉及一种生物反应器内膜性细胞支架的固定装置。一种生物反应器内膜性细胞支架的固定装置,用以固定内膜性细胞支架,所述固定装置包括第一夹片以及第二夹片,所述第一夹片与所述第二夹片之间合围形成收容空间,所述内膜性细胞支架固定于所述收容空间内,所述第一夹片和/或所述第二夹片上开设有交换孔,所述交换孔与所述收容空间连通,所述交换孔用于内膜内的性细胞与外界培养液的物质交换,所述第一夹片的一端与所述第二夹片的一端转动连接,所述第一夹片的另一端与所述第二夹片的另一端通过可拆卸结构连接。本实用新型的优点在于:操作简单,且便于所述内膜性细胞支架的固定或提取。

    一种测量股骨转子间骨折PFNA术中ABA和TAD的器械

    公开(公告)号:CN218106067U

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202220494213.4

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本申请公开了一种测量股骨转子间骨折PFNA术中ABA和TAD的器械,包括中心杆、螺钉杆、角盘和颈尺,中心杆上沿轴向设有两个移动轨道,分别为轨道一和轨道二,螺钉杆上沿轴向设有两个移动轨道,分别为轨道三和轨道四;角盘的圆心设为移动柱设于轨道一内;螺钉杆和中心杆之间设有轴承纽,轴承纽的内圈结构和外圈结构分别设置在中心杆的轨道二和螺钉杆的轨道三内;颈尺和螺钉杆之间设有移动轴承,移动轴承的内圈结构和外圈结构一个设置在螺钉杆的轨道四内、另一个和颈尺的中心点固定。通过角盘模拟股骨头,滑动标尺垂直平分等原理更为精确地估计正、侧位片上股骨头的中心以及股骨颈的中点,从而得到更为精确的股骨近端轴线以及ABA和TAD。

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