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公开(公告)号:CN118000878B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410262374.4
申请日:2024-03-07
Applicant: 中国人民解放军总医院第四医学中心
Abstract: 本发明提供一种带膨胀结构的锁定接骨螺钉,属于医用器械技术领域。包括接骨螺钉,所述接骨螺钉的顶部外壁开设有环形槽,所述接骨螺钉的顶部开设有第一十字槽,所述接骨螺钉的外壁开设有对称设置的隐藏槽,所述隐藏槽与所述环形槽相连通。本发明通过设置膨胀机构,实现了接骨螺钉的基本功能,也加强了接骨螺钉与患者骨头的铆合力,并可适配不同骨质患者使用,通过设置连接机构,实现了对骨头裂缝处拉拢锁定,同时可根据患者骨裂的大小以及骨裂的形状去适配使用,可单独使用,避免了复杂的操作过程,也避免了特定钢板在使用中的局限性,提高了手术的效率,通过膨胀机构、连接机构的配合设置,高了接骨螺钉与骨头之间的连接强度。
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公开(公告)号:CN118141492A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410262373.X
申请日:2024-03-07
Applicant: 中国人民解放军总医院第四医学中心
IPC: A61B17/86
Abstract: 本发明提供一种高把持力骨螺钉及其使用方法,属于骨螺钉技术领域。包括螺钉组件,螺纹套接于所述螺钉组件内部的传动组件,设置于所述传动组件上的支撑组件,套设于所述螺钉组件内部的稳定组件。本发明通过向上转动弹力片,固定板与螺钉主体内壁螺纹的配合下,带动传动组件上移,传动组件上移后,向上拉动第一支撑杆脱离弹力片内部,并转动第一支撑杆使其呈水平状态,第二支撑杆以中轴转动,一端卡接于矩形槽内,传动组件、支撑组件与螺钉组件形成整体,螺钉主体底部与骨头接触,手持传动组件与支撑组件外部,向下施加旋转力,通过螺纹块旋转带动螺钉主体进入骨头内,从而避免螺丝刀旋转骨螺钉出现滑丝现象,同时有效避免碎屑落入体内。
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公开(公告)号:CN118121302A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410553763.2
申请日:2024-05-07
Applicant: 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 , 中国人民解放军总医院第四医学中心
Abstract: 本发明提供了一种治疗胫骨平台骨折解剖型钢板的设计方法及内固定装置,该设计方法包括:获取患者骨折后的高精度三维模型;获取复位后的骨骼模型;提取横截面和矢状面点阵,根据连接曲线得到外侧钢板片体和内侧钢板片体的实体设计;根据患者软组织情况调整外侧钢板片体和内侧钢板片体的近端厚度,根据患者体重调整外侧钢板片体和内侧钢板片体的干部厚度,根据外侧钢板片体和内侧钢板片体的贴合情况从矢状面上对外侧钢板片体和内侧钢板片体进行剪裁,确定钉孔位置和钉孔方向,以得到外侧解剖钢板和内侧解剖钢板。通过本申请提供的技术方案,能够解决相关技术中的传统内固定系统固定不稳定,影响骨折的愈合过程的问题。
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公开(公告)号:CN115281896A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210822522.4
申请日:2022-07-12
Applicant: 中国人民解放军总医院第四医学中心
Abstract: 本发明公开了一种治疗干骺端骨缺损的内支撑填充方法及装置,涉及医疗器械制造技术领域。本发明包括:收集骨折影像结构数据,根据骨折影像结构数据建立骨骼三维模型以及骨骼缺损三维模型。内支撑填充物形成空壳的内支撑体系,其顶端与胫骨平台的骨结构形成体支撑,后端为可膨胀结构,表面为经3D打印的微孔结构,促进骨生长,填充内支撑空壳结构,实现骨缺损结构的动态化稳定固定。本发明可提高对患者骨缺损部位的适用性能,符合人体骨骼学要求,提高实用性,有效避免术后产生关节面塌陷的症状,精准适配于干骺端骨缺损的患者,以提升治疗效果,同时减少了所提取的示例数据的偏差,提高了该干骺端骨缺损的内支撑填充装置在设计过程中时的准确率。
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公开(公告)号:CN114795623B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210283247.3
申请日:2022-03-22
Applicant: 中国人民解放军总医院第四医学中心
Abstract: 本发明提供一种肩关节脱位辅助复位装置,属于医用器械领域;包括床架,所述床架的内侧固定安装有床板,所述床板上安装有躯干支具,所述躯干支具的一侧安装有上肢支具,所述上肢支具上关于所述上肢支具的轴心对称安装有两组相连接的调节部件和夹紧部件,所述上肢支具的一侧安装有同步部件。本发明通过设置躯干支具和夹紧部件,可直接对患者的躯干进行支撑,不需要医护人员通过足部抵触患者腋下,避免医护人员在治疗过程中发生重心不稳的情况,避免了对患者肋骨造成的挤压,同时也实现了对患者上肢的快速夹紧和充分限位,避免了医护人员大力拉动患者手腕使得患者手腕或肘关节发生脱臼,保障了复位治疗的有效进行,提高了治疗效率。
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公开(公告)号:CN119139017B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411653167.8
申请日:2024-11-19
Applicant: 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 , 中国人民解放军总医院第四医学中心
Abstract: 本申请公开了一种基于股骨远端的钢板植入位置的确定方法和装置。涉及数据处理技术领域、医疗器械技术领域及其他相关技术领域,该方法包括:依据目标对象股骨远端的影像数据进行三维重建,得到目标对象股骨远端对应的三维模型一;依据三维模型一,确定目标植入钢板的预设植入区域;在预设植入区域内,将多个待植入钢板中的每个待植入钢板分别植入至三维模型一中,得到多个三维模型二;依据三维模型一和多个三维模型二,从多个待植入钢板中确定目标植入钢板,并将目标植入钢板对应的植入位置确定为目标植入位置。通过本申请,解决了相关技术中基于人工经验确定股骨远端骨折处内侧钢板的植入位置,导致钢板植入的规划的准确度比较低的问题。
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公开(公告)号:CN119097406A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411168431.9
申请日:2024-08-23
Applicant: 中国人民解放军总医院第四医学中心
IPC: A61B17/80
Abstract: 本发明提供一种时间调控的轴向微动接骨板,属于医疗器械领域。包括主体单元和调节单元,主体单元包括多个接骨板主体;调节单元包括矩形块,多个所述接骨板主体中部均开设有矩形槽,所述矩形块滑动连接在矩形槽内壁,所述接骨板主体上螺纹连接有螺钉,所述螺钉螺纹穿插在矩形块中部,所述矩形块上端固定连接有固定片,所述固定片上端固定连接有降解片,所述接骨板主体上开设有与固定片和降解片相互配合的限位槽,通过降解片作为时变开关,利用降解时间,调控接骨板主体发生轴向微动的时间,并且每个钉孔,都可以任意调整微动的大小,能够实现最佳的骨折愈合力学环境,并更有利于长骨的应力传递,减少应力遮挡。
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公开(公告)号:CN118830908A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411321461.9
申请日:2024-09-23
Applicant: 北京维卓致远医疗科技股份有限公司 , 中国人民解放军总医院第四医学中心
Abstract: 本发明公开了一种长骨骨折复位器械,属于医疗器械技术领域,其包括,复位钉、抗旋钉、定位板和操作手柄,复位钉具有操作部;定位板,具有复位钉通孔和抗旋钉通孔,抗旋钉通孔以复位钉通孔为中心排布;复位钉经复位钉通孔穿过定位板,定位板与复位钉分体且固定在复位钉上;抗旋钉经抗旋钉通孔穿过定位板;操作手柄,与操作部可拆卸连接;操作手柄与定位板朝向操作部的一侧抵接。本发明的长骨骨折复位器械安装方式简单,装配结构简单,整个装置中没有转接,操作者可以任意移动、调整,根据骨折断端的情况任意操作,灵活性高,更好地对骨折断端进行复位。
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公开(公告)号:CN118121300B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410553758.1
申请日:2024-05-07
Applicant: 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 , 中国人民解放军总医院第四医学中心
Abstract: 本发明提供了一种治疗股骨远端骨折解剖型钢板的设计方法以及解剖钢板,设计方法包括:获取患者骨折后的高精度三维模型;在高精度三维模型上模拟术中复位,获取复位后的骨骼模型;根据复位后的骨骼模型建立有限元模型并进行有限元分析,确定复位后的骨骼模型的受力情况;在复位后的骨骼模型的股骨远端内侧股骨髁部位以及骨干部位提取横截面和冠状面点阵,连接横截面和冠状面点阵以得到连接曲线,根据连接曲线得到钢板片体的实体设计;根据复位后的骨骼模型的受力情况和植入情况,调整钢板片体的厚度和形状,得到解剖钢板。通过本申请提供的技术方案,能够解决相关技术中的传统内固定系统固定不稳定,影响骨折的愈合过程的问题。
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公开(公告)号:CN117612676B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311476948.X
申请日:2023-11-08
Applicant: 中国人民解放军总医院第四医学中心
Inventor: 李建涛 , 王梦琳 , 张巍 , 张浩 , 王凯旋 , 刘婉姮 , 李猛 , 张子程 , 赵燕鹏 , 王道峰 , 徐成 , 张武鹏 , 贾争锋 , 高伟录 , 任晓萌 , 张里程 , 唐佩福
Abstract: 本发明提供了一种实现人体解剖特征参数批量化提取的方法及装置,其中方法包括:获取待测样本;生成平均模型;计算平均模型和每个待测样本形成空间位置的点对应关系;对每个待测样本在平均模型上进行测量;批量输出每个待测样本的特征参数数据。将特征点抽取与仿射变换结合起来降低计算时间,同时使用非刚性配准方法计算对应点实现批量快速测量。
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