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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:CN118845187B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411321462.3
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导航复位及复位维持器械,其包括两个参考架,被导航系统跟踪两段断骨的位置变化;设置有参考架的两个操作结构,操作参考架与操作结构不发生相对位置变化,其设置有插入部分,两个插入部分分别插入两段断骨内;还设置有复位维持结构,其包括连杆,分别设置到两个操作结构上的调节锁定环与调节锁定结构,连杆伸入两个调节锁定环内,通过两个调节锁定结构分别控制调节锁定环与连杆在非锁定状态与锁定状态间转换;控制操作部分带动断骨发生复位运动,通过导航系统跟踪参考架在显示结构上观察断骨是否复位;复位后调节锁定结构锁定调节锁定环与连杆的位置关系,连杆两端位置锁定后连杆与操作部分的位置被锁定。
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公开(公告)号:CN118830908B
公开(公告)日:2024-12-06
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:CN118845187A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411321462.3
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导航复位及复位维持器械,其包括两个参考架,被导航系统跟踪两段断骨的位置变化;设置有参考架的两个操作结构,操作参考架与操作结构不发生相对位置变化,其设置有插入部分,两个插入部分分别插入两段断骨内;还设置有复位维持结构,其包括连杆,分别设置到两个操作结构上的调节锁定环与调节锁定结构,连杆伸入两个调节锁定环内,通过两个调节锁定结构分别控制调节锁定环与连杆在非锁定状态与锁定状态间转换;控制操作部分带动断骨发生复位运动,通过导航系统跟踪参考架在显示结构上观察断骨是否复位;复位后调节锁定结构锁定调节锁定环与连杆的位置关系,连杆两端位置锁定后连杆与操作部分的位置被锁定。
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公开(公告)号:CN221106020U
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202321946263.2
申请日:2023-07-24
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
IPC: A61B34/20
Abstract: 本实用新型公开了一种手术导航系统用导引套筒,其包括,外套筒,用于引导内套管进入手术区域;内套管,设置于外套管内,沿外套管轴线方向前后移动;操作手柄,设置在外套管外侧,且相对外套管能够调节方向及位置;操作参考架,设置在外套管第二端,且与操作手柄设置位置不冲突;标定参考架,使用时设置在外套管的外侧,且组合后与外套管的空间位姿关系确定;与操作手柄不能同时设置在外套管外侧。通过设置可调的操作参考架、标定参考架及导航系统的配合,知晓操作参考架与套筒组合后的具体空间位姿情况;通过可调的操作手柄设置,不管是择操作参考架与套筒合适位置,还是导航系统跟踪操作过程中,操作手柄在外套管上的组合设置增加操作的方便性。
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公开(公告)号:CN119597642A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411560469.0
申请日:2024-11-04
Applicant: 中国人民解放军总医院第四医学中心
Abstract: 本发明提供一种骨折影像辅助分析软件性能测试方法及系统,涉及软件测试技术领域。该方法包括:获取骨折影像测试数据;对骨折影像测试数据进行增强,获取骨折影像增强数据;确定待测试骨折影像辅助分析软件对标注信息的识别准确率和处理速度;结合惯性矩矩阵和旋转矩形框提取骨折影像增强数据中各张骨折影像的感兴趣区域,得到感兴趣区域集合;将其输入至软件进行重复测试,获取二次识别准确率;在二次识别准确率大于预设二次识别准确率的情况下,确定待测试骨折影像辅助分析软件性能达标,否则,输出与标注信息相对应的异常类别;确定待测试骨折影像辅助分析软件性能不达标,输出异常类别。提升测试覆盖广度、测试速度和测试准确性。
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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: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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