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介入手术导丝稳定装置

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-06-25 10:14:27

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| 邓珂骁 | 2023-11-07 16:23:52
近年来,我国介入诊疗技术迅速发展,已拓展到心血管、神经等各个科室,在手术过程中导丝是必备材料,常规导丝直径约为0.014″。在每例介入手术中,导丝与球囊或支架的对接操作受术者视力、经验、操作手法的影响,不能保证一次成功,有时操作次数可达几次或几十次,每次操作都需要几秒或几十秒不等,操作难度大,延长了手术时间,增加了病人的病痛,降低了急诊介入手术的治疗成功率。
利用本装置顶部的锐角凹槽对导丝与球囊或支架进行导向功能,可使导丝与球囊或支架的对接操作一次成功,缩短了手术时间,最大限度的减轻了患者病痛,且在有限时间内增加了手术例数,缩短了患者等待手术的时间,在创造了经济效益的同时,也提高了患者的满意度。尤其在急性心梗行介入治疗时,要求介入医生操作迅速、准确,在使用了介入导丝稳定器后,不仅加快了手术速度,提高了手术成功率,而且为医院获得了良好的社会声誉。整体结构简单,使用方便,造价低廉。
我国土地重金属镉(Cadmium,Cd)污染严重,Cd在食物链中累积,直接或间接的影响农业生产和人类身体健康。由于重金属在土壤中具有隐蔽性、潜伏性、不可逆性、长期性、以及污染后果严重性等特点,使其成为环境污染防治的难点、热点和重点。新兴的生物修复(Bioremediation)技术由于其低成本、可持续的、对环境友好等特点,被人们逐渐关注并应用到重金属污染环境治理上。甜菜(Beta vulgaris L.)作为一种新兴的能源作物,具有生物量大、耐生物及非生物逆境强等特点,这使其成为重金属污染生物修复的优势作物材料。从环境保护、资源节约的角度出发,如果能够在受到重金属污染的边缘土壤上,种植抗性较好、且具有较强金属离子累积吸附能力的能源甜菜,既可为生物质能的开发提供大量的原料,同时因为能源甜菜具备生长迅速、高生物量、对土壤重金属有效的固定等特性,也能解决重金属环境修复的难题。 鉴于以上观点,了解能源甜菜的功能基因在镉逆境下的分子调控机制及其组织细胞表达特性,是甜菜生物技术研究以及植物育种专家创造有价值的、可以应用于重金属生物修复的能源甜菜的基础和首要目标之一。目前,针对能源作物中Metallochaperones的重金属逆境胁迫机制研究还未有报道,特别是针对甜菜---这一新兴的能源作物在重金属污染生物修复分子机制的研究上仍属于空白阶段。 植物Heavy metal-associate
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。
1.课题来源与背景: 课题来源:国家自然科学基金青年科学基金项目。背景:地方性氟中毒是严重威胁我国广大农村地区居民身体健康的一种地方病,以氟元素在骨组织的异常蓄积导致骨转换增强为特征,表现为氟斑牙和氟骨症。氟骨症的发病机理还不十分明确。研究发现,在氟促成骨细胞代谢过程中,成骨细胞骨形态发生蛋白(BMP2 和 BMP7)过量表达, PI3K-Ak磷酸化和活性增加,但是在氟促成骨细胞代谢中是否存在二者之间的cross-talk尚不清楚。 2.技术原理: 本研究在体外培养成骨细胞,应用荧光定量 PCR、western blot、RNA 干扰等分子生物学技术,观察 BMP 和 PI3K-Akt 之间在在氟促成骨细胞代谢过程中的cross-talk,以进一步阐述氟骨症骨转换过程。 3.技术的创造性与先进性: 本研究完善氟骨症发病的分子机制,为地氟病的防治提供新的思路和方向。 4.技术的成熟程度,适用范围和安全性: 综合本研究的动物实验观察、外源性 BMP2 和 PTH 的刺激成骨细胞以及氟化物直接刺激成骨细胞的观察,通过对成骨细胞增殖及合成功能的检测、smad 信号传导途径以及 PI3K 信号传导途径的检测,对关键信号节点的干预等系列实验可以得出以下结论:氟可以促进骨转换加速,成骨活性增强。其中 Smads 和 PI3K 信号传导通路参与了氟促进成骨活性增强的过程,尤其以
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。