CN111956869B - 一种缓慢促进神经生长的泵 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种缓慢促进神经生长的泵,具体涉及生物医学应用领域,包括管体,所述管体包括半透膜层、释缓层和不透膜层,所述释缓层设于不透膜层外周,所述半透膜层设于释缓层外周;所述半透膜层包括半透膜和防护层,所述防护层位于半透膜外周,所述防护层包括环形支架和柱形支架,所述环形支架固定设于柱形支架外周;所述释缓层内部贯穿有隔离膜,且隔离膜环绕不透膜层外周设置若干组,所述隔离膜包括弹性纤维和加强纤维。本发明通过设有半透膜层、释缓层和不透膜层,对受损神经元的拉伸效果更加均匀,可使受损神经元通过反复微损伤再修复获得延长生长,对受损神经元的刺激性低,可更好的促进神经元生长恢复。
Description
技术领域
本发明涉及生物医学应用领域,更具体地说,本发明涉及一种缓慢促进神经生长的泵。
背景技术
周围神经损伤的修复和重建是临床难题之一,对于小于3cm的神经缺损,常采用关节屈曲或游离一定长度神经干使神经延伸的原位神经缝合术;对于无法直接端一端缝合的较长段神经缺损,自体神经移植术被认为是首选治疗方法。
然而,单纯神经缝合可能因张力过大而抑制轴突再生,且神经直接缝合有一定的错长率,而自体神经移植也存在供体缺乏、需要多次手术等问题;神经牵伸术是利用周围神经的不规则行进,原有的起伏曲度和本身弹性,牵拉后可获得额外长度,可用于克服较小的神经缺损;周围神经对牵张损害非常敏感,急性牵张或张力下神经吻合除了牵张应力及血循环障碍对周围神经造成损害外,神经的屏障功能受损也是导致神经功能损害及神经修复后功能难以恢复的重要因素。
在所述背景技术部分公开的上述信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此它可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
为了克服现有技术的上述缺陷,本发明的实施例提供一种缓慢促进神经生长的泵,本发明所要解决的技术问题是:如何使受损神经元通过反复微损伤再修复获得延长生长。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种缓慢促进神经生长的泵,包括管体,所述管体包括半透膜层、释缓层和不透膜层,所述释缓层设于不透膜层外周,所述半透膜层设于释缓层外周;
所述半透膜层包括半透膜和防护层,所述防护层位于半透膜外周,所述防护层包括环形支架和柱形支架,所述环形支架固定设于柱形支架外周;
所述释缓层内部贯穿有隔离膜,且隔离膜环绕不透膜层外周设置若干组,所述隔离膜包括弹性纤维和加强纤维,且弹性纤维固定设于加强纤维一侧;
所述不透膜层包括不透膜和延伸层,所述延伸层位于不透膜远离释缓层的内侧,所述延伸层内部设有缓冲腔。
实施方式为:将管体连接在缺损神经的两对应断端之间,释缓层内部液体介质的密度低于管体外部密度,在渗透压影响下,隔离膜将释缓层均匀分隔成若干组小型缓释层,释缓层内部中小分子液体介质均匀透过半透膜外流,加强纤维可提高隔离膜的耐拉伸强度,在弹性纤维的拉扯作用下,不透膜层体积逐渐变大,从而使释缓层的体积逐渐变小,释缓层的体积变小导致不透膜层表面积变大,不透膜的扩张使延伸层延伸,瓦楞纸状的缓冲腔逐渐展开以适应不透膜的扩张,有效的避免延伸层延伸过度而损坏,缓冲腔可提供延伸空间,管洞内神经营养液体凝胶不发生变化,管洞体积变大,导致管洞内部会相对管体外部产生渗透压,从而对神经进行缓慢牵引,使得神经营养液体凝胶对神经元进行修复,可使受损神经元通过反复微损伤再修复获得延长生长。
在一个优选地实施方式中,所述不透膜层中心处设有管洞,且管洞与半透膜层之间平行设置,所述管洞内部设有神经营养液体凝胶。
在一个优选地实施方式中,所述半透膜与柱形支架之间平行设置,且柱形支架环绕半透膜外周设置若干组。
在一个优选地实施方式中,所述环形支架沿半透膜轴向设置若干组,所述环形支架和柱形支架均为聚甲基丙烯酸羟乙酯材料合成。
在一个优选地实施方式中,若干组隔离膜将释缓层均匀分隔成若干组小型缓释层,且若干组小型缓释层内部均设有液体介质。
在一个优选地实施方式中,所述弹性纤维与加强纤维之间平行并列设置,所述弹性纤维由UHMWPE纤维单丝组成,所述加强纤维由PEEK纤维单丝组成。
在一个优选地实施方式中,所述延伸层呈瓦楞纸状设置,所述不透膜为热塑性烃弹性材料合成。
在一个优选地实施方式中,所述半透膜为胶棉材料合成,所述释缓层主要由疏水性聚合物压片制成。
本发明的技术效果和优点:
1、本发明通过设有半透膜层、释缓层和不透膜层,对受损神经元的拉伸效果更加均匀,隔离膜将释缓层均匀分隔成若干组小型缓释层,释缓层内部中小分子液体介质均匀透过半透膜外流,加强纤维可提高隔离膜的耐拉伸强度,在弹性纤维的拉扯作用下,不透膜层体积逐渐变大,从而使释缓层的体积逐渐变小,释缓层的体积变小导致不透膜层表面积变大,不透膜的扩张使延伸层延伸,瓦楞纸状的缓冲腔逐渐展开以适应不透膜的扩张,有效的避免延伸层延伸过度而损坏,缓冲腔可提供延伸空间,管洞内神经营养液体凝胶不发生变化,管洞体积变大,导致管洞内部会相对管体外部产生渗透压,从而对神经进行缓慢牵引,使得神经营养液体凝胶对神经元进行修复,可使受损神经元通过反复微损伤再修复获得延长生长,对受损神经元的刺激性低,可更好的促进神经元生长恢复;
2、本发明通过设有环形支架和柱形支架,可对半透膜层起到支撑的效果,由环形支架和柱形支架组成的防护层呈网状包围在半透膜层外周,半透膜从环形支架与柱形支架围绕的框架中扩张,有效的防止半透膜层过度折叠或弯曲,使释缓层内部液体介质更均匀的外流。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图。
图2为本发明的管体端面结构示意图。
图3为本发明的半透膜层剖面结构示意图。
图4为本发明的半透膜层端面结构示意图。
图5为本发明图2的A处结构放大示意图。
图6为本发明的不透膜层纵向截面结构示意图。
图7为本发明图6的B处结构放大示意图。
附图标记为:1管体、2半透膜层、21半透膜、22防护层、221环形支架、222柱形支架、3释缓层、31隔离膜、311弹性纤维、312加强纤维、4不透膜层、41不透膜、42延伸层、43缓冲腔、5管洞。
具体实施方式
在将结合本发明的实施例更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些示例实施方式使得本公开的描述将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
此外,所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多示例实施方式中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本公开的示例实施方式的充分理解。然而,本领域技术人员将意识到,可以实践本公开的技术方案而省略所述特定细节中的一个或更多,或者可以采用其它的方法、组元、步骤等。在其它情况下,不详细示出或描述公知结构、方法、实现或者操作以避免喧宾夺主而使得本公开的各方面变得模糊。
本发明提供了一种缓慢促进神经生长的泵,包括管体1,所述管体1包括半透膜层2、释缓层3和不透膜层4,所述释缓层3设于不透膜层4外周,所述半透膜层2设于释缓层3外周;
所述半透膜层2包括半透膜21和防护层22,所述防护层22位于半透膜21外周,所述防护层22包括环形支架221和柱形支架222,所述环形支架221固定设于柱形支架222外周;
所述释缓层3内部贯穿有隔离膜31,且隔离膜31环绕不透膜层4外周设置若干组,所述隔离膜31包括弹性纤维311和加强纤维312,且弹性纤维311固定设于加强纤维312一侧;
所述不透膜层4包括不透膜41和延伸层42,所述延伸层42位于不透膜41远离释缓层3的内侧,所述延伸层42内部设有缓冲腔43。
所述不透膜层4中心处设有管洞5,且管洞5与半透膜层2之间平行设置,所述管洞5内部设有神经营养液体凝胶。
若干组隔离膜31将释缓层3均匀分隔成若干组小型缓释层,且若干组小型缓释层内部均设有液体介质。
所述弹性纤维311与加强纤维312之间平行并列设置,所述弹性纤维311由UHMWPE纤维单丝组成,所述加强纤维312由PEEK纤维单丝组成。
所述延伸层42呈瓦楞纸状设置,所述不透膜41为热塑性烃弹性材料合成。
所述半透膜21为胶棉材料合成,所述释缓层3主要由疏水性聚合物压片制成。
如图1-7所示,实施方式具体为:将管体1连接在缺损神经的两对应断端之间,释缓层3内部液体介质的密度低于管体1外部密度,在渗透压影响下,隔离膜31将释缓层3均匀分隔成若干组小型缓释层,释缓层3内部中小分子液体介质均匀透过半透膜21外流,加强纤维312可提高隔离膜31的耐拉伸强度,在弹性纤维311的拉扯作用下,不透膜层4体积逐渐变大,从而使释缓层3的体积逐渐变小,释缓层3的体积变小导致不透膜层4表面积变大,不透膜41的扩张使延伸层42延伸,瓦楞纸状的缓冲腔43逐渐展开以适应不透膜41的扩张,有效的避免延伸层42延伸过度而损坏,缓冲腔43可提供延伸空间,管洞5内神经营养液体凝胶不发生变化,管洞5体积变大,导致管洞5内部会相对管体1外部产生渗透压,从而对神经进行缓慢牵引,使得神经营养液体凝胶对神经元进行修复,可使受损神经元通过反复微损伤再修复获得延长生长,整体对受损神经元的拉伸效果更加均匀,对受损神经元的刺激性低,可更好的促进神经元生长恢复。
所述半透膜21与柱形支架222之间平行设置,且柱形支架222环绕半透膜21外周设置若干组。
所述环形支架221沿半透膜21轴向设置若干组,所述环形支架221和柱形支架222均为聚甲基丙烯酸羟乙酯材料合成。
如图3和4所示,实施方式具体为:半透膜21与柱形支架222之间平行设置,且柱形支架222环绕半透膜21外周设置若干组,环形支架221沿半透膜21轴向设置若干组,环形支架221和柱形支架222均为聚甲基丙烯酸羟乙酯材料合成,即由环形支架221和柱形支架222组成的防护层22呈网状包围在半透膜层2外周,可对半透膜层2起到支撑的效果,半透膜21从环形支架221与柱形支架222围绕的框架中扩张,有效的防止半透膜层2过度折叠或弯曲,使释缓层3内部液体介质更均匀的外流。
本发明工作原理:
参照说明书附图1-7,将管体1连接在缺损神经的两对应断端之间,释缓层3内部液体介质的密度低于管体1外部密度,在渗透压影响下,隔离膜31将释缓层3均匀分隔成若干组小型缓释层,释缓层3内部中小分子液体介质均匀透过半透膜21外流,加强纤维312可提高隔离膜31的耐拉伸强度,在弹性纤维311的拉扯作用下,不透膜层4体积逐渐变大,从而使释缓层3的体积逐渐变小,释缓层3的体积变小导致不透膜层4表面积变大,不透膜41的扩张使延伸层42延伸,瓦楞纸状的缓冲腔43逐渐展开以适应不透膜41的扩张,有效的避免延伸层42延伸过度而损坏,缓冲腔43可提供延伸空间,管洞5内神经营养液体凝胶不发生变化,管洞5体积变大,导致管洞5内部会相对管体1外部产生渗透压,从而对神经进行缓慢牵引,使得神经营养液体凝胶对神经元进行修复,可使受损神经元通过反复微损伤再修复获得延长生长,半透膜21与柱形支架222之间平行设置,且柱形支架222环绕半透膜21外周设置若干组,环形支架221沿半透膜21轴向设置若干组,环形支架221和柱形支架222均为聚甲基丙烯酸羟乙酯材料合成,即由环形支架221和柱形支架222组成的防护层22呈网状包围在半透膜层2外周,可对半透膜层2起到支撑的效果,半透膜21从环形支架221与柱形支架222围绕的框架中扩张,有效的防止半透膜层2过度折叠或弯曲,使释缓层3内部液体介质更均匀的外流。
最后应说明的几点是:首先,在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变,则相对位置关系可能发生改变;
其次:本发明公开实施例附图中,只涉及到与本公开实施例涉及到的结构,其他结构可参考通常设计,在不冲突情况下,本发明同一实施例及不同实施例可以相互组合;
最后:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种缓慢促进神经生长的泵,包括管体(1),其特征在于:所述管体(1)包括半透膜层(2)、释缓层(3)和不透膜层(4),所述释缓层(3)设于不透膜层(4)外周,所述半透膜层(2)设于释缓层(3)外周;
所述半透膜层(2)包括半透膜(21)和防护层(22),所述防护层(22)位于半透膜(21)外周,所述防护层(22)包括环形支架(221)和柱形支架(222),所述环形支架(221)固定设于柱形支架(222)外周;
所述释缓层(3)内部贯穿有隔离膜(31),且隔离膜(31)环绕不透膜层(4)外周设置若干组,所述隔离膜(31)包括弹性纤维(311)和加强纤维(312),且弹性纤维(311)固定设于加强纤维(312)一侧;
所述不透膜层(4)包括不透膜(41)和延伸层(42),所述延伸层(42)位于不透膜(41)远离释缓层(3)的内侧,所述延伸层(42)内部设有缓冲腔(43);
所述不透膜层(4)中心处设有管洞(5),且管洞(5)与半透膜层(2)之间平行设置,所述管洞(5)内部设有神经营养液体凝胶;所述半透膜(21)与柱形支架(222)之间平行设置,且柱形支架(222)环绕半透膜(21)外周设置若干组;所述环形支架(221)沿半透膜(21)轴向设置若干组,所述环形支架(221)和柱形支架(222)均为聚甲基丙烯酸羟乙酯材料合成。
2.根据权利要求1所述的一种缓慢促进神经生长的泵,其特征在于:若干组隔离膜(31)将释缓层(3)均匀分隔成若干组小型缓释层,且若干组小型缓释层内部均设有液体介质。
3.根据权利要求1所述的一种缓慢促进神经生长的泵,其特征在于:所述弹性纤维(311)与加强纤维(312)之间平行并列设置,所述弹性纤维(311)由UHMWPE纤维单丝组成,所述加强纤维(312)由PEEK纤维单丝组成。
4.根据权利要求1所述的一种缓慢促进神经生长的泵,其特征在于:所述延伸层(42)呈瓦楞纸状设置,所述不透膜(41)为热塑性烃弹性材料合成。
5.根据权利要求1所述的一种缓慢促进神经生长的泵,其特征在于:所述半透膜(21)为胶棉材料合成,所述释缓层(3)主要由疏水性聚合物压片制成。
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