构建兔膝软骨下骨损伤动物模型的方法和用于评价成骨材料的方法

    公开(公告)号:CN108618864A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810436388.8

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明公开了构建兔膝软骨下骨损伤动物模型的方法和用于评价成骨材料的方法,其中,构建兔膝软骨下骨损伤动物模型的方法,包括:(1)对试验用新西兰兔进行全身麻醉处理并仰卧固定;(2)对所述新西兰兔的一侧膝关节处进行备皮处理;(3)以膝关节为中心进行纵向切口,并沿髌骨内侧与股四头肌间隙切开,外翻髌骨以显露出关节腔和胫骨平台关节面;(4)利用角膜环钻由所述胫骨平台关节面正中纵向制一圆柱形孔洞,以便获得兔膝软骨下骨损伤动物模型。利用该兔膝软骨下骨损伤动物模型可以有效地对成骨药物或者成骨材料进行评价,进而为成骨药物或者成骨材料的筛选和评价提供可靠依据。

    表达Exendin-4蛋白的间充质干细胞及其用途

    公开(公告)号:CN117398525A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311653114.1

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 本发明涉及干细胞和再生医学技术领域,具体涉及表达Exendin‑4蛋白的间充质干细胞及其用途。本发明提供一种间充质干细胞及其用途,在所述间充质干细胞中含有表达Exendin‑4蛋白的载体,其中,编码Exendin‑4蛋白的核酸序列如SEQ ID NO:1所示。本发明将Exendin‑4基因导入间充质干细胞(MSCs)中,制备出MSC‑E4。MSC‑E4具有促进软骨内成骨的修复和治疗作用,并且可以延长其在体内的存活时间和治疗效果。通过将MSC‑E4包裹在3D支架中,将其植入到骨缺损部位,可以实现骨再生治疗。

    单髁假体
    3.
    发明公开
    单髁假体 审中-实审

    公开(公告)号:CN115624419A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211372308.X

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 本发明提供了一种单髁假体,包括:平台部,平台部的侧壁包括平面侧壁和弧形侧壁;柔性件,设置于平台部上,柔性件的上表面形成支撑面。连接板,设置于平台部上并位于柔性件的侧部,连接板与平面侧壁相邻设置并与平面侧壁之间具有间隔,连接板远离平台部的一侧设置有凸沿,凸沿朝向平面侧壁凸出。容纳槽,形成在凸沿、连接板以及平台部之间。本申请的技术方案有效地解决了相关技术中的单髁假体的固定效果较差的问题。

    一种细胞外泌体的获取方法及其应用

    公开(公告)号:CN118773111A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410701391.3

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明涉及生物医药技术领域,具体涉及细胞外泌体的获取方法及其应用。本发明针对大规模生产高治疗功效的细胞外囊泡(EVs)而设计。利用本发明的三维(3D)细胞培养方法,可以优化人脐带间充质干细胞(MSCs)的生长状态,从而增加了细胞分泌高治疗功效EVs的能力。经过实验证实,利用本发明的技术不仅能够促进MSCs的增殖,还能够延缓细胞衰老过程。与传统的二维培养技术相比,采用3D培养的MSCs分泌的EVs含量更高,且具有更强的促进软骨细胞和人真皮成纤维细胞增殖、迁移和抗衰老能力,同时还能够促进巨噬细胞从促炎型向抗炎型的极化。这项创新有望在炎症性疾病和组织再生修复领域发挥重要作用,并具有广阔的应用前景。

    一种骨软骨类器官自组装方法及应用

    公开(公告)号:CN116240166A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310155771.7

    申请日:2023-02-07

    Inventor: 杨振 林剑浩 邢丹

    Abstract: 本发明涉及生物材料领域,具体涉及一种骨软骨类器官自组装方法及应用。本发明提供一种基于普通微载体进行个性化改造的策略,利用透明质酸诱导干细胞成软骨分化的特性,以及羟基磷灰石诱导干细胞成骨分化的特性,制备出具有更强成软骨和成骨诱导分化能力的微载体。软骨微载体和骨微载体具有良好的生物相容性,能够促进细胞增殖和粘附,与普通微载体相比,双向自组装微载体具有更强的成软骨和成骨诱导分化能力,本发明所得微载体在骨软骨损伤修复领域将发挥重要作用和广阔的应用前景。

    基于光学导航系统的类球体骨模型球心定位方法及系统

    公开(公告)号:CN118424107B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410895640.7

    申请日:2024-07-05

    Abstract: 本申请涉及一种基于光学导航系统的类球体骨模型球心定位方法及系统,方法包括:获取第一定位工具在光学定位相机坐标系下的变换矩阵;使第二定位工具的尖端在类球体骨模型表面的预设点位进行滑动,采集类球体骨模型表面的预设点位在光学定位相机坐标系下的实时三维坐标;根据变换矩阵以及类球体骨模型表面的预设点位在光学定位相机坐标系下的实时三维坐标,得到类球体骨模型表面的预设点位在第一定位工具坐标系下的三维坐标;根据类球体骨模型表面的全部预设点位在第一定位工具坐标系下的三维坐标构建点位坐标集;以点位坐标集构建最小包围球,将最小包围球的球心坐标作为类球体骨模型的球心坐标。相比现有技术,提高了定位精度,操作简单便捷。

    表达Exendin-4蛋白的间充质干细胞及其用途

    公开(公告)号:CN117398525B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311653114.1

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 本发明涉及干细胞和再生医学技术领域,具体涉及表达Exendin‑4蛋白的间充质干细胞及其用途。本发明提供一种间充质干细胞及其用途,在所述间充质干细胞中含有表达Exendin‑4蛋白的载体,其中,编码Exendin‑4蛋白的核酸序列如SEQ ID NO:1所示。本发明将Exendin‑4基因导入间充质干细胞(MSCs)中,制备出MSC‑E4。MSC‑E4具有促进软骨内成骨的修复和治疗作用,并且可以延长其在体内的存活时间和治疗效果。通过将MSC‑E4包裹在3D支架中,将其植入到骨缺损部位,可以实现骨再生治疗。

    基于光学导航系统的类球体骨模型球心定位方法及系统

    公开(公告)号:CN118424107A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410895640.7

    申请日:2024-07-05

    Abstract: 本申请涉及一种基于光学导航系统的类球体骨模型球心定位方法及系统,方法包括:获取第一定位工具在光学定位相机坐标系下的变换矩阵;使第二定位工具的尖端在类球体骨模型表面的预设点位进行滑动,采集类球体骨模型表面的预设点位在光学定位相机坐标系下的实时三维坐标;根据变换矩阵以及类球体骨模型表面的预设点位在光学定位相机坐标系下的实时三维坐标,得到类球体骨模型表面的预设点位在第一定位工具坐标系下的三维坐标;根据类球体骨模型表面的全部预设点位在第一定位工具坐标系下的三维坐标构建点位坐标集;以点位坐标集构建最小包围球,将最小包围球的球心坐标作为类球体骨模型的球心坐标。相比现有技术,提高了定位精度,操作简单便捷。

    测量尺
    9.
    发明公开
    测量尺 审中-实审

    公开(公告)号:CN109770909A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910156820.2

    申请日:2019-03-01

    Inventor: 林剑浩 侯云飞

    Abstract: 本发明的主要目的在于提供一种测量尺,包括刻度尺、指针和测量杆,刻度尺上设置有多个测量刻度;指针与刻度尺相对可摆动地设置,以使指针指示刻度尺上的相应测量刻度;测量杆用于与胫骨截骨平面对应配合,测量杆与刻度尺或指针连接,以带动刻度尺或指针摆动,以通过刻度尺和指针得出胫骨截骨平面的后倾角。本发明中的测量尺通过测量杆与胫骨截骨平面配合能精确反映出胫骨截骨平面的倾斜角度,并通过指针指示出刻度尺上相应的刻度,使测量人员能精确的得出胫骨截骨平面的后倾角,解决了现有技术中不能对胫骨截骨平面后倾角进行精确测量的问题。

    一种髋臼假体安装角度测量器

    公开(公告)号:CN213465469U

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202022205029.7

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 一种髋臼假体安装角度测量器,其包括使用时设置在髋臼纵向剖面上的板形尺身;其特征在于,板形尺身上设置保证板形尺身与地面垂直的防偏转结构;板形尺身上方设置测量前倾角的结构;板形尺身下方设置测量外展角的结构;测量前倾角的结构包括垂直于板形尺身的带角度刻度的前倾角板;及指示前倾角的转动指针二;测量外展角的结构包括从板形尺身下方伸出的短杆一;短杆一上设置转动指针一;外展角的转动指针一的角度刻度设置在板形尺身的下方。通过设置防偏转结构可以有效的保证尺身正确状态,通过前倾角测量结构及外展角测量结构可以准确清楚的知道髋臼假体的放置角度,并根据需要调整到合适的角度。整个过程操作简单顺畅,且精准度高。

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