一种自适应智能止血装置

    公开(公告)号:CN117547325B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410041975.2

    申请日:2024-01-11

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 崔树森 柳溪林

    Abstract: 本申请提供了一种自适应智能止血装置,包括:止血带,具有远心端和近心端,所述远心端和所述近心端为所述止血带的轴向两端;第一松紧机构,设置于所述远心端,所述第一松紧机构被构造为能够收紧所述远心端;第二松紧机构,设置于所述近心端,所述第二松紧机构被构造为能够收紧所述近心端;血压检测器件,设置于所述止血带并位于所述第一松紧机构和所述第二松紧机构之间,所述血压检测器件用于检测患者血压;控制器,所述控制器被配置为可根据所述患者血压调整所述第一松紧机构和所述第二松紧机构的收紧力度。上述技术方案可以改善现有止血带长时间保持较大的捆绑力度而对患者身体造成伤害的问题。

    一种超声控制装置及检测系统

    公开(公告)号:CN114682471B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210222728.3

    申请日:2022-03-08

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 崔树森 柳溪林

    Abstract: 本发明涉及超声变形材料控制领域,公开了一种超声控制装置及检测系统,应用于超声引起的人体或动物体内材料的变形控制或测试,包括固定平台、移动支架、超声发射器和控制器。两个超声发射器正交布置,互相垂直。控制器产生频率相等相位不同的高频交变电压,驱动超声发射器产生两组频率相同相位不同的超声波,在超声叠加区域产生振动方向可控的超声振动,用于驱动超声响应材料。由于超声波的安全性,本发明可以应用于生物医学的科研和治疗等方面。

    动物步态检测装置及方法

    公开(公告)号:CN114947824A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210386583.0

    申请日:2022-04-14

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 崔树森 柳溪林

    Abstract: 本申请公开了一种动物步态检测装置及方法,所述动物步态检测装置包括:定位及压力检测单元,并响应于待测动物的四肢的足迹尺寸及着地力,形成具有尺寸和亮度的亮斑;摄像头,用于采集所述亮斑的图像信息;以及处理单元,连接于所述摄像头,用于根据图像信息确认亮斑的尺寸及亮度,并根据所述尺寸及亮度获取待测动物的步态信息。本申请的动物步态检测装置,结构简单,使用方便,可以在测量待测动物足迹尺寸的同时测量着地力,从而可以实现精确评估模型的构建。

    可植入生物体的3D打印磁控变形夹持装置及方法

    公开(公告)号:CN113042732B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110257070.5

    申请日:2021-03-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种可植入生物体的3D打印磁控变形夹持装置及方法,属于磁控材料3D打印和生物医疗器械领域。磁感应块通过弹性支撑连接到基体上,磁感应块的上方中部靠近基体一侧有卡钳,磁感应块的前方有齿条及齿条锁外壳,齿条锁外壳内有齿条锁,基体中间开有凹槽,基体两侧还分别对称设置两个装配卡锁和两个装配卡槽。本发明通过强磁场充磁获得磁畴规则排列的零件。将两个完成充磁的零件成对放置在生物体内血管、神经或其他生物组织的外侧,装配成夹紧装置。在生物体外施加外部磁场,利用磁畴的分布同外部磁场的夹角以及强度变化,可以控制对血管、神经或其他生物组织的压迫程度。

    一种磁脉冲控制夹紧装置及系统

    公开(公告)号:CN116637305A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310734469.7

    申请日:2023-06-20

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 崔树森 柳溪林

    Abstract: 本发明公开了一种磁脉冲控制夹紧装置及系统,能够通过脉冲磁场的次数控制夹紧器的夹紧程度,并且可长期植入生物体内,从而实现在生物体内进行可控的缓慢压迫。通过外部脉冲磁场,可以控制夹紧装置逐步产生夹紧压迫的动作,其压迫程度由脉冲磁场的次数决定,不随磁场大小的波动变化。整体密封式设计,可以避免结缔组织的增生,从而满足长期植入生物体内的使用需求。

    实验动物心肺运动功能检测装置

    公开(公告)号:CN114869242A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210812177.6

    申请日:2022-07-12

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 崔树森 柳溪林

    Abstract: 本发明公开了一种实验动物心肺运动功能检测装置,属于生物医学工程技术领域。所述实验动物心肺运动功能检测装置包括能够检测实验动物呼出的二氧化碳量的呼吸系统检测单元、能够驱动实验动物进行设定运动的运动量控制单元,能够测量实验动物左右两侧的肌肉组织发热量的肌肉组织发热测量单元、集成处理单元和电源,所述集成处理单元与呼吸系统检测单元、运动量控制单元和肌肉组织发热测量单元连接,能够采集和获得实验动物呼出的二氧化碳量和肌肉组织发热量数据。本发明提供的实验动物心肺运动功能检测装置,能够实时获得实验动物神经受损导致的运动功能障碍的发展过程,为药物及治疗方法的有效性提供量化评估基础。

    一种压力可控氧气袋的自动供氧装置

    公开(公告)号:CN113855951A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111028469.2

    申请日:2021-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种压力可控氧气袋的自动供氧装置,包括氧气袋集成器、氧气袋、控制器、氧气管道、压力控制阀和臭氧发生器,氧气袋对称设置在氧气袋集成器内,且在氧气袋的外侧端部均设置有减压气嘴,氧气管道包括相互连通的中间干路管道和第一支路管道,氧气袋与第一支路管道连通,干路管道的外端伸出端与控制器连接,压力控制阀等距设置在干路管道上,用于控制两侧支路管道的开合;控制器设置在氧气袋集成器的外侧端部,实时监测干路管道内通过的流量;本装置通过控制器和压力控制阀的设计,能够实现有效控制输出的氧气流量,来根据需要,选择性的对氧气袋进行充气,具有自动供氧的稳定性好,使用安全性高,操作简单,供氧效率高的特点。

    促黑激素重组毒素在制备治疗结肠癌药物中的应用

    公开(公告)号:CN108619494A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810454228.6

    申请日:2018-05-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种促黑激素重组毒素在制备治疗结肠癌药物中的应用,属于医药领域。促黑激素重组毒素的编码基因的核苷酸序列如SEQ ID No.1所述,促黑激素重组毒素能够以黑素皮质激素受体-1为靶标,特异性捕获和杀死高表达该受体的结肠癌细胞,所述结肠癌细胞包括HT29结肠癌细胞系、HCT-116结肠癌细胞系。经细胞水平和动物水平的毒性和药效测试,证明促黑激素重组毒素对人结直肠癌细胞系HT-29、HCT-116等MC1R高表达的肿瘤细胞有特异性致凋亡作用,这两种肿瘤存在MC1R高表达,具有新的肿瘤靶向作用,是一种很有潜力的结直肠癌治疗或辅助治疗药物,具有良好的应用前景。

    自动化动物步态检测装置及方法

    公开(公告)号:CN117796797B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410217303.2

    申请日:2024-02-28

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 崔树森 柳溪林

    Abstract: 本申请涉及生物医学工程技术领域,提供了一种自动化动物步态检测装置及方法。其中,自动化动物步态检测装置包括:框架;过道,设置于框架,用于在实验动物行走时形成脚印;动物仓,用于放置实验动物;第一驱动机构,设置于框架,用于驱使动物仓移动以将实验动物传送至过道的前端;脚刷,吸附有染料;第二驱动机构,设置于框架,用于驱使脚刷移动以在实验动物的脚部涂抹染料;第一磁吸件,可移动地设置于框架,用于吸附实验动物尾部的第二磁吸件;第三驱动机构,设置于框架,用于驱使第一磁吸件移动;动物回收箱,设置于过道的后端,用于回收实验动物。上述技术方案可以改善现有步态检测分析系统操作流程繁琐且效率低下的问题。

    自动化动物步态检测装置及方法

    公开(公告)号:CN117796797A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410217303.2

    申请日:2024-02-28

    Applicant: 吉林大学

    Inventor: 崔树森 柳溪林

    Abstract: 本申请涉及生物医学工程技术领域,提供了一种自动化动物步态检测装置及方法。其中,自动化动物步态检测装置包括:框架;过道,设置于框架,用于在实验动物行走时形成脚印;动物仓,用于放置实验动物;第一驱动机构,设置于框架,用于驱使动物仓移动以将实验动物传送至过道的前端;脚刷,吸附有染料;第二驱动机构,设置于框架,用于驱使脚刷移动以在实验动物的脚部涂抹染料;第一磁吸件,可移动地设置于框架,用于吸附实验动物尾部的第二磁吸件;第三驱动机构,设置于框架,用于驱使第一磁吸件移动;动物回收箱,设置于过道的后端,用于回收实验动物。上述技术方案可以改善现有步态检测分析系统操作流程繁琐且效率低下的问题。

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