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公开(公告)号:CN118942317A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411311706.X
申请日:2024-09-20
Abstract: 本发明为一种脊柱内镜手术训练专用高精度仿生腰椎模型,涉及手术脊柱用具技术领域,包括模型底座,模型底座设置有托举座,托举座上开设有用以进一步提高仿生脊柱件显影效果的显影槽;托举座上设置有脊柱托架,脊柱托架上设置有仿生脊柱件,脊柱托架上设置有与仿生脊柱件配合的浇注肌肉件,浇注肌肉件上设置有脂肪层,脂肪层的顶面上设置有皮肤层,且模型底座上设置有模型外壳,模型外壳上开设有与皮肤层配合的箍紧槽。本发明通过精细的设计和材料选择,成功模拟了真实手术中的多个关键环节,包括X光显影、人体内部结构的模拟、手术水环境的模拟等,为医生提供了一个高度仿真的手术培训平台,有助于快速提高脊柱内镜手术技能和临床经验。
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公开(公告)号:CN119776494A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411789299.3
申请日:2024-12-06
Applicant: 中国海洋大学
IPC: C12Q1/6806 , C12N15/10
Abstract: 本发明公开了一种基于磁性纳米颗粒的环境DNA提取试剂盒及其提取方法和应用。所述环境DNA提取试剂盒中包括纳米颗粒溶液、pH试纸、Tris溶液、无核酸酶水、稀盐酸。使用所述提取试剂盒,按照设计的磁性纳米颗粒用量、洗脱液体积进行富集、提取,可以富集、提取水体中的环境DNA,流程步骤简单便捷,所需野外采样设备少,避免有毒有机试剂的使用,同时还具有易实现自动化的优势,可大规模从水体中获得eDNA,且提取效果好。本发明提取的eDNA质量、纯度均优于传统方法,提取效果好,为环境DNA技术的优化、统一标准的建立提供了可靠的理论和技术依据。
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公开(公告)号:CN118840927B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411310456.8
申请日:2024-09-20
Abstract: 本发明公开了一种智能化脊柱仿生模型,涉及手术模拟器械技术领域,其包括:模型底座和模型外壳,以及设置在所述模型底座上具有显影效果的仿生脊柱体和包裹在仿生脊柱体外部的仿真肌肉层和仿真皮肤层;所述仿生脊柱体内部空腔设置有具有触碰预警机制的仿生神经体。本发明的有益效果是:本发明通过精细的设计和材料选择制作了手术模拟用脊柱仿生模型,成功模拟了真实脊柱手术中的多个关键环节,包括X光显影、人体内部结构的模拟、手术水环境的模拟、神经触碰预警等等,为医生提供了一个高度仿真的手术培训平台,有助于快速提高脊柱内镜手术技能和临床经验。
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公开(公告)号:CN119049357A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411311708.9
申请日:2024-09-20
Abstract: 本发明公开了一种具有触碰预警机制的人体模拟传导通路,涉及医疗设备技术领域,技术方案为,包括模拟通路本体和设置在模拟通路本体上的预警机构,预警机构包括附着在模拟通路本体上的感应线圈,与感应线圈电连接的供电电源以及用以接收感应信号并进行处理后做出预警的外部控制器。模拟通路本体包括内层管,感应线圈缠绕在内层管外壁上,感应线圈外部设有外层包覆壁。本发明通过在人体模拟通路上设置预警机构,进而基于金属探测器件的电磁感应原理实现了人体模拟传导通路的预警机制,可以在非可视情况下探测到人体模拟传导通路和手术器械的距离,得到相应手术反馈,极大提升了手术培训效率。
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公开(公告)号:CN118840927A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411310456.8
申请日:2024-09-20
Abstract: 本发明公开了一种智能化脊柱仿生模型,涉及手术模拟器械技术领域,其包括:模型底座和模型外壳,以及设置在所述模型底座上具有显影效果的仿生脊柱体和包裹在仿生脊柱体外部的仿真肌肉层和仿真皮肤层;所述仿生脊柱体内部空腔设置有具有触碰预警机制的仿生神经体。本发明的有益效果是:本发明通过精细的设计和材料选择制作了手术模拟用脊柱仿生模型,成功模拟了真实脊柱手术中的多个关键环节,包括X光显影、人体内部结构的模拟、手术水环境的模拟、神经触碰预警等等,为医生提供了一个高度仿真的手术培训平台,有助于快速提高脊柱内镜手术技能和临床经验。
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公开(公告)号:CN115924865A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210990001.X
申请日:2022-08-17
Applicant: 中国海洋大学
IPC: C01B25/02 , C01G49/00 , C01B21/082 , C01B21/064 , C01B32/19 , C01B17/20 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种基于共振粉碎和晶体生长协同效应的二维材料剥离方法,包括:将块状材料破碎处理后均匀分散于溶剂中形成分散液;将该分散液冷冻形成固态材料;将该固态材料置于温度低于或等于溶剂凝固点的低温环境中,并对该固态材料进行超声处理,使层间结晶的溶剂共振,以使至少部分的结晶的溶剂破碎,同时使周围环境中的液态溶剂进入破碎的缝隙中并在该低温环境中继续凝固结晶,随着材料层间晶体的不断破碎和生长,最终从块状材料中剥离出二维材料;该溶剂的表面张力与二维材料的表面能匹配。本发明的二维材料剥离方法操作方便,溶剂使用量小,而且剥离效率高,剥离获得的二维材料质量好,适于大规模生产,具有潜在产业化价值。
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