[实用新型]一种软骨微粒切割器有效

专利信息
申请号: 202020052514.2 申请日: 2020-01-10
公开(公告)号: CN211683515U 公开(公告)日: 2020-10-16
发明(设计)人: 杜姗姗;赵振民 申请(专利权)人: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
主分类号: B29C64/314 分类号: B29C64/314;B30B11/22;B30B15/32;B26D1/28;B26D5/10;B33Y40/10
代理公司: 西安中科汇知识产权代理有限公司 61254 代理人: 王培境
地址: 100191 北京市海*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 软骨 微粒 切割
【说明书】:

实用新型公开了一种软骨微粒切割器,涉及整形美容外科技术领域。本实用新型包括主体,主体顶部通过固定螺栓固定连接有传动螺母,主体内表面滑动连接有塞子,塞子周侧面与传动螺母内表面螺纹连接,塞子顶部贯穿有手柄,主体底部螺纹连接有盖子,盖子底面通过连接轴转动连接有刀片,本实用新型通过利用塞子旋转推入将软骨从盖子底部挤出,再利用刀片对挤出的软骨进行切割,相比较现有的粉碎机,锐型切割可以最大限度保证软骨组织活性,同时克服了软骨组织韧性不易粉碎的困难,满足了3D生物组织打印的精度需要。

技术领域

本实用新型涉及整形美容外科技术领域,具体为一种软骨微粒切割器。

背景技术

在整形美容外科领域,个性化手术设计,3D打印已成为普遍需求,目前可以通过3D设计打印对患者进行精准的手术设计及预估,在填充材料使用上主要有两大类:1、硅胶假体、膨体等人工材料植入物2、自体组织,如软骨、脂肪等。

自体组织移植无论在安全性、降低排斥反应还是术后效果上都大大优于人工材料,但也同时存在副损伤大,组织材料浪费等问题;3D生物组织打印使用组织微粒与打印墨水按比例混合,根据3D个性化设计的植入模型直接打印出所需植入物,这样的方法既能节省组织材料避免浪费,又可按设计方案直接打印成形。而3D生物组织打印需要将所用组织粉碎成直径小于400微米的微粒,目前市场上粉碎机,在高速震荡冲击下,会让软骨组织细胞灭活,此外由于软骨组织有一定韧性,很难粉碎成细小微粒,因此研发一种工具对软骨进行锐型切割且最大限度保证软骨组织活性的切割器是本领域技术人员需要解决的技术问题。

实用新型内容

针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种软骨微粒切割器,解决了上述背景技术中提出的问题。

为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种软骨微粒切割器,包括主体,所述主体顶部通过固定螺栓固定连接有传动螺母,所述主体内表面滑动连接有塞子,所述塞子周侧面与传动螺母内表面螺纹连接,所述塞子顶部贯穿有手柄;

所述主体底部螺纹连接有盖子,所述盖子底面通过连接轴转动连接有刀片。

进一步地,所述主体包括筒体,所述筒体远离盖子一侧固定连接有两个连接耳,所述连接耳顶面开设有上下贯通的第一通孔,所述第一通孔内表面与固定螺栓滑动连接。

进一步地,所述传动螺母包括螺母本体,所述螺母本体顶面两侧开设有上下贯通的第二通孔,所述第二通孔内表面与固定螺栓滑动连接,所述螺母本体内表面与塞子内表面螺纹连接。

进一步地,所述塞子包括挤压块,所述挤压块周侧面与主体内表面滑动连接,所述挤压块顶部固定连接有连杆,所述连杆顶部侧壁固定连接有刻度盘,所述连杆顶端固定连接有丝杆,所述丝杆周侧面与传动螺母内表面螺纹连接,所述丝杆靠近手柄一端固定连接有连接块。

进一步地,所述手柄包括第一旋转杆,所述第一旋转杆周侧面与连接块内表面滑动连接,所述第一旋转杆一端固定连接有第二旋转杆。

进一步地,所述盖子包括外壳,所述外壳内表面与筒体底部周侧面螺纹连接,所述外壳底面开设有挤压孔,所述外壳底面开设有与连接轴相适配的第三通孔,所述挤压孔孔径分别为2mm、1mm、0.5mm和0.3mm四种规格,所述挤压孔外形为圆形或方形。

进一步地,所述连接轴包括转轴,所述转轴周侧面与第三通孔内表面转动连接,所述转轴顶部与底部均固定连接有限位块。

本实用新型具有以下有益效果:

1、该软骨微粒切割器,通过利用塞子旋转推入将软骨从盖子底部挤出,再利用刀片对挤出的软骨进行切割,相比较现有的粉碎机,锐型切割可以最大限度保证软骨组织活性,同时克服了软骨组织韧性不易粉碎的困难,满足了3D生物组织打印的精度需要。

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