您所在的位置: 成果库 可经活检孔道快捷置放的ESD磁锚辅助牵引微系统

可经活检孔道快捷置放的ESD磁锚辅助牵引微系统

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-05-23 14:10:07

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 马国范 | 2023-11-10 18:06:07
内镜黏膜下剥离术(ESD)是近年来出现的一项新的治疗手段,临床应用前景好,让更多的早期消化道癌能够在内镜下一次性完全切除,但ESD相对操作时间长、操作难度较大且操作风险较高,而黏膜下视野的暴露不佳是导致这些困难的最重要原因,其它牵引方法多需要退出内镜,携带牵引装置,再麻烦地重新进镜,费时费力,且不能实现动态多方向牵引。
本实用新型的有益效果是:可以充分发挥高效、便捷辅助ESD治疗的作用,迅速、准确、安全地进行黏膜下剥离,有效减少ESD手术及麻醉的时间,降低手术相关并发症风险,提高ESD手术的安全性,提升效率,辅助高难度ESD顺利完成。
本项目前期以ADSC为种子细胞,脱细胞神经同种异体移植物(acellular nerve allografts, ANA)为支架构建组织工程神经应用到大鼠坐骨神经损伤模型,结果表明体外原代培养的ADSC能合成并分泌神经生长因子(NGF)、脑源性神经营养因子(BDNF)、神经营养因子-3(NT-3)及神经细胞粘附分子(NCAM)等,有效促进坐骨神经再生[14, 15]。但其具体作用机制尚不清楚。Cartarozzi等在坐骨神经横断伤大鼠模型中的研究发现纤维蛋白支架种植间充质干细胞可通过促进施万细胞活性及轴突再生,从而发挥神经保护作用[16]。 紧密连接蛋白主要存在于上皮细胞、内皮细胞间,主要起维持细胞极性和通透性屏障的作用[17]。紧密连接复合体主要包括咬合蛋白(Occlaudin)、闭合蛋白(Claudin)、紧密粘附分子(junction adhesion molecule)和闭合小环蛋白(ZO-1、ZO-2、ZO-3)等外周胞浆组成,其中咬合蛋白和闭合蛋白起主要作用,尤以Claudin的功能最为重要,是构成紧密连接的主要骨架蛋白。研究显示坐骨神经损伤瓦勒溃变早期(0-4 d)过表达Claudin 14促进施万细胞增殖和迁移,分泌神经营养因子,促进神经损伤修复,其作用机制可能与激活JNK信号通路有关。沉默Claudin 14促进施旺细胞凋亡,抑制增殖[18]。目前关于Cla
哈尔滨医科大学坐落在北国冰城哈尔滨,是一所历史文化底蕴深厚的医学高等学府,由我国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校(1938年更名为哈尔滨医科大学)和前身为中国共产党于1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经97年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军军医学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省国内一流大学建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校、教育部高水平公共卫生学院建设高校。
本项目属于高性能船舶新船型与水动力性能领域,旨在获得具有高速低阻三体滑行艇艇型,针对给定的船体尺度,在保证总体布置与结构设计的前提下,建立初步型线模型,对比模型试验,采用回归分析等数学手段对船体尺度进行优化,在此基础上应用CFD方法分别对裸船体型线、局部船体型线和附体型线进行精细优化,最后通过模型试验对船型进行验证,最终得到阻力最优的三体滑行艇型线。该三体滑行艇艇型在试验中表现出良好的快速性能及稳定性,最高航速可达体积傅汝德数7左右,换算成实船的航速则可达70节以上,这一纪录与可国外同类型船型相持,并远高于国内现有的其他艇型;而在高航速时阻升比最大不超过0.25,这一阻力性能也要远超过其他同尺寸滑行艇;并且在各排水量和重心的工况下,均表现出相当出色的阻力性能,其载重量较国外同型艇有大幅的增加,并且还有提升的空间,因此该艇型具有更为广泛的应用价值。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。