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公开(公告)号:CN110982429B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201911335235.5
申请日:2019-12-23
Applicant: 首都医科大学宣武医院 , 北京航空航天大学苏州创新研究院
IPC: C09D189/00 , C09D7/63
Abstract: 本发明涉及生物医药材料领域,具体公开了一种丝素蛋白涂层的制备方法。所述制备方法具体为在搅拌状态下,向浓度为1wt%~15wt%的丝素蛋白水溶液中加入5wt%~15wt%的甘油进行改性,得到丝素蛋白涂层涂料;利用所得涂料进行丝素蛋白涂层的喷涂。本发明解决了喷涂技术不易用于丝素蛋白膜层制备的问题,克服了现有技术制备丝素蛋白涂层厚度较厚且不均匀的缺陷,提升了涂层的细腻程度,并可精准控制涂层厚度,将制备时间缩短至数分钟,解决了现有技术制备丝素蛋白涂层制备速度慢、尺寸不好控制的问题。
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公开(公告)号:CN101721688A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810223983.X
申请日:2008-10-13
Applicant: 首都医科大学宣武医院
IPC: A61K38/38 , A61P9/10 , A61K31/191 , A61K31/341 , A61K33/00 , A61K33/06
Abstract: 本发明公开来了一种基于神经介入微导管技术的脑保护灌注液,其包括白蛋白,浓度为50~70;乳酸钠,浓度为5~6;硫酸镁,浓度为1~2;碳酸氢钠,浓度为4~7;呋噻米,浓度为0.04~0.06;溶剂为水。本发明各种药物成分的神经保护机制不一样,能协同针对缺血再灌注损伤的多个环节进行干预;与各种药物单独应用时相比较,药物的含量明显减少,能减少药物本身带来的副作用或并发症;脑保护液的各组成成分安全可靠;能实现对脑缺血区的低温快速诱导,同时避免全身低温所带来的并发症;成本较低廉、容易获得。
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公开(公告)号:CN111054567B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201911335272.6
申请日:2019-12-23
Applicant: 首都医科大学宣武医院 , 北京航空航天大学苏州创新研究院
Abstract: 本发明涉及生物医用材料加工制备领域,提供了一种蛋白质类水溶液喷涂设备。该喷涂设备包括密封罐,密封罐上设有湿度调节装置和第一温度调节装置,密封罐内设有储液罐和喷涂设备,储液罐上设有第一过滤网和第二温度调节装置,密封罐上设有第一驱动设备;喷涂设备包括喷头和第二驱动设备。本申请保证蛋白质类水溶液的储存及喷涂过程均在恒温恒湿环境中,通过第一过滤网过滤掉少量变性的蛋白质,避免出现喷头堵塞的现象,通过储液罐的晃动,避免蛋白质类水溶液和无机材料分离,确保喷涂效果,同时,通过喷头将蛋白质类水溶液均匀喷涂在试样上,确保涂层表面的平整性,并可根据喷头往复运动的次数改变涂层的厚度,得到满足需求的涂层。
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公开(公告)号:CN109825194B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910067041.5
申请日:2019-01-24
Applicant: 首都医科大学宣武医院 , 北京航空航天大学苏州创新研究院
IPC: A61L29/08
Abstract: 本发明涉及医用材料领域,公开了一种医用导管的隔热涂层材料及其制备方法与应用。本发明所提供的隔热涂层材料,含有生物高分子和二氧化硅纳米空心球;所述隔热涂层材料的制备方法为:在搅拌下将二氧化硅纳米空心球加入质量体积分数为6%~7%的生物高分子水溶液中,同时添加相对于丝素蛋白水溶液体积1%~20%的增塑剂。当将该隔热涂层材料应用于血管内介入类医用导管时,由所述隔热涂层材料形成的隔热涂层可有效减缓导管内灌注液与血液间的热交换速率,降低导管入口灌注液与出口灌注液温度差,提高局部靶向治疗的有效性和精准性。
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公开(公告)号:CN110101956A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910358142.8
申请日:2019-04-30
Applicant: 首都医科大学宣武医院 , 北京航空航天大学苏州创新研究院
IPC: A61M25/00
Abstract: 本发明涉及医疗器械领域,提供了一种指引导管。所述指引导管包括导管本体(1)、降温部件(2)、导热板(3)以及半导体制冷片(4);所述降温部件(2)设置于所述导管本体(1)内,并沿所述导管本体(1)的长度方向延伸,所述降温部件(2)的一端与所述导热板(3)连接,所述导热板(3)贴附在所述半导体制冷片(4)上,所述制冷片(4)上设置有用于连接电源的导线(5)。本发明通过控制加载的直流电的电流大小来控制制冷温度,使指引导管达到降温的目的,而且温度调节简单可靠,避免了体外对血液降温的需求,减少对人体和血液的损伤。
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公开(公告)号:CN110982429A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911335235.5
申请日:2019-12-23
Applicant: 首都医科大学宣武医院 , 北京航空航天大学苏州创新研究院
IPC: C09D189/00 , C09D7/63
Abstract: 本发明涉及生物医药材料领域,具体公开了一种丝素蛋白涂层的制备方法。所述制备方法具体为在搅拌状态下,向浓度为1wt%~15wt%的丝素蛋白水溶液中加入5wt%~15wt%的甘油进行改性,得到丝素蛋白涂层涂料;利用所得涂料进行丝素蛋白涂层的喷涂。本发明解决了喷涂技术不易用于丝素蛋白膜层制备的问题,克服了现有技术制备丝素蛋白涂层厚度较厚且不均匀的缺陷,提升了涂层的细腻程度,并可精准控制涂层厚度,将制备时间缩短至数分钟,解决了现有技术制备丝素蛋白涂层制备速度慢、尺寸不好控制的问题。
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公开(公告)号:CN111840030A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010884331.1
申请日:2020-08-28
Applicant: 首都医科大学宣武医院
IPC: A61H9/00
Abstract: 本发明公开了一种用于高原人群的双臂训练装置,包括后背固定带、前胸固定带、固定扣、第一气阀、第二气阀、松紧带、连接卡扣、通气嘴、子魔术贴和母魔术贴,所述上臂包裹带的外侧固定设置有第一固定环,且第一固定环上通过连接卡扣连接有松紧带,所述上臂包裹带的内侧固定设置有第一涨紧气圈、第一涨紧气囊和第二涨紧气圈,且第一涨紧气圈和第二涨紧气圈位于第一涨紧气囊的两侧,所述前臂包裹带的内侧固定设置有第三涨紧气圈、第二涨紧气囊和第四涨紧气圈,且第三涨紧气圈和第四涨紧气圈位于第二涨紧气囊的两侧。该用于高原人群的双臂训练装置安全无创,适用性广,可以提高高原人群的耐缺氧能力,降低高原反应,简便易操作,易为使用者接受。
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公开(公告)号:CN111054567A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911335272.6
申请日:2019-12-23
Applicant: 首都医科大学宣武医院 , 北京航空航天大学苏州创新研究院
Abstract: 本发明涉及生物医用材料加工制备领域,提供了一种蛋白质类水溶液喷涂设备。该喷涂设备包括密封罐,密封罐上设有湿度调节装置和第一温度调节装置,密封罐内设有储液罐和喷涂设备,储液罐上设有第一过滤网和第二温度调节装置,密封罐上设有第一驱动设备;喷涂设备包括喷头和第二驱动设备。本申请保证蛋白质类水溶液的储存及喷涂过程均在恒温恒湿环境中,通过第一过滤网过滤掉少量变性的蛋白质,避免出现喷头堵塞的现象,通过储液罐的晃动,避免蛋白质类水溶液和无机材料分离,确保喷涂效果,同时,通过喷头将蛋白质类水溶液均匀喷涂在试样上,确保涂层表面的平整性,并可根据喷头往复运动的次数改变涂层的厚度,得到满足需求的涂层。
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公开(公告)号:CN110522503A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910788864.7
申请日:2019-08-26
Applicant: 首都医科大学宣武医院
IPC: A61B18/02
Abstract: 本发明提供了一种低温导管和低温控制系统,低温导管包括导管本体(10),导管本体(10)内形成有并行的第一管道(11)、第二管道(12)、回流管道(13),导管本体(10)的一端形成有吸热腔(14),第一管道(11)、第二管道(12)以及回流管道(13)均与吸热腔(14)连通;第一管道(11)用于输送第一反应液,第二管道(12)用于输送第二反应液,第一反应液和第二反应液在吸热腔(14)混合后经回流管道(13)回流,第一反应液和第二反应液混合后能够发生吸热反应。由于只有在第一反应液和第二反应液混合后才能发生吸热反应,所以该低温导管只在导管的吸热腔产生低温区域;从而减少了对血管壁的刺激,降低了血管痉挛发生的可能。
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公开(公告)号:CN109825194A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910067041.5
申请日:2019-01-24
Applicant: 首都医科大学宣武医院 , 北京航空航天大学苏州创新研究院
IPC: C09D189/00 , C09D7/61 , C09D7/63 , C08J7/04 , A61M25/00
Abstract: 本发明涉及医用材料领域,公开了一种医用导管的隔热涂层材料及其制备方法与应用。本发明所提供的隔热涂层材料,含有生物高分子和二氧化硅纳米空心球;所述隔热涂层材料的制备方法为:在搅拌下将二氧化硅纳米空心球加入质量体积分数为6%~7%的生物高分子水溶液中,同时添加相对于丝素蛋白水溶液体积1%~20%的增塑剂。当将该隔热涂层材料应用于血管内介入类医用导管时,由所述隔热涂层材料形成的隔热涂层可有效减缓导管内灌注液与血液间的热交换速率,降低导管入口灌注液与出口灌注液温度差,提高局部靶向治疗的有效性和精准性。
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