一种用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀的制作方法

文档序号:20108151发布日期:2020-03-17 18:37阅读:361来源:国知局
一种用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀的制作方法

本发明涉及脊髓横断技术领域,尤其涉及一种用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀。



背景技术:

脊髓损伤是指由于外界直接或间接因素导致脊髓损伤,从而出现各种运动、感觉和括约肌功能障碍,肌张力异常及病理反射等相应改变,脊髓损伤可分为原发性脊髓损伤和继发性脊髓损伤两种,前者属机械性打击造成脊髓组织的结构破坏,为不可逆过程,后者为伴随原发损伤而产生的一系列有害的体内生物化学反应,包括出血、水肿、炎性反应等病理变化。

脊髓完全横断缺损,是指在脊髓完全横断的基础上造成适当缺损,以保证断端组织彻底分离,大鼠脊髓完全性横断模型是研究神经组织工程的常用模型,但使用既往造模方法横断脊髓后,无法保证断端间隙长度的相对统一,以致无法客观评价各种治疗方法或组织工程材料的效果,不利于治疗效果的量化分析和研究对比。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决现有技术中存在的问题,而提出的一种用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

一种用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀,包括上压板和下压板,所述下压板转动连接在上压板的外壁,所述上压板与下压板外壁均连接有圆柱块,所述圆柱块外壁连接有连接板,所述连接板远离圆柱块的一端连接有壳体,所述壳体外壁连接有刀刃,所述上压板外壁分别连接有第一固定块和固定板,所述固定板外壁连接有第二固定块,所述第一固定块外壁固定连接有丝线,所述丝线远离第一固定块的一端穿过第二固定块并连接有钝钩。

优选的,所述下压板外壁开凿有凹槽,所述凹槽内壁连接有转动轴,所述上压板连接在转动轴的外壁。

优选的,所述壳体外壁连接有辅助管,所述丝线连接在辅助管的内壁。

优选的,所述丝线采用手术缝线。

优选的,所述壳体外壁连接有旋钮,所述旋钮外壁连接有转轴,所述转轴远离旋钮的一端穿过壳体并连接有丝杆,所述丝杆的两端均螺纹连接有套筒,所述刀刃连接在套筒的外壁。

优选的,两个所述套筒内壁的旋向相反。

优选的,所述壳体的内壁连接有限位杆,所述套筒滑动连接在限位杆的外壁。

优选的,所述刀刃与钝钩的材质均采用不锈钢。

优选的,所述上压板外壁连接有伸缩杆,所述伸缩杆远离上压板的一端与下压板相连,所述伸缩杆外壁套接有弹性元件,所述弹性元件连接在上压板与下压板之间。

优选的,所述上压板与下压板外壁均开凿有弧形槽,且所述弧形槽外壁设置有防滑纹。

与现有技术相比,本发明提供了一种用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀,具备以下有益效果:

1、该用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀,当需要进行大鼠脊髓完全性横断模型试验时,首先将钝钩放置在已显露脊髓的底部,使钝钩勾住脊髓,手掌握住上压板和下压板,并对上压板和下压板进行挤压,上压板带动固定板和第一固定块移动,使丝线带动钝钩轻微挑起脊髓,并使挑起的脊髓位于上下两个刀刃之间,转动手拿上压板与下压板的角度,避免钝钩使脊髓挑起幅度过大,造成大鼠死亡,继续挤压上压板与下压板,使上下的刀刃相互配合,并对挑起的脊髓进行完全性横断,以保证断端组织彻底分离,本发明通过按压上压板与下压板,使钝钩将脊髓挑起至刀刃上,并使刀刃对挑起的脊髓进行完全横断,可有效消除大鼠脊髓完全性横断模型中的个体差异,有利于治疗效果的量化分析和研究对比。

2、该用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀,通过在下压板的外壁开凿有凹槽,有利于上压板与下压板之间的转动连接。

3、该用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀,通过在壳体外侧设置辅助管,方便丝线穿过辅助管,可以对丝线起到一个辅助移动的作用,避免丝线出现大范围的左右摆动。

4、该用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀,丝线采用手术缝线,有利于提高大鼠试验的严谨性。

5、该用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀,通过旋转旋钮,使旋钮通过转轴带动丝杆旋转,刀刃与套筒相连,从而带动刀刃移动,由于两个套筒内壁的旋向相反,从而可以相对调整刀刃之间的距离,可以将刀刃之间的距离调整为2mm。

6、该用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀,通过在壳体内壁设置限位杆,使套筒可以滑动在限位杆的外壁,有利于套筒移动的稳定性。

7、该用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀,刀刃与钝钩均采用不锈钢材质,避免在对大鼠脊髓进行完全性横断的试验中,造成大鼠发生交叉感染,不利于后续对大鼠的观察研究。

8、该用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀,通过在上压板与下压板之间设置伸缩杆,并在伸缩杆的外侧套接弹性元件,提高上压板与下压板之间的弹性恢复能力,使其在不受力的情况下可以自动复位。

9、该用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀,通过在上压板与下压板的外壁开凿弧形槽,便于放置手指,弧形槽外侧的防滑纹可以在手指按压上压板与下压板的时候,避免手指滑动。

附图说明

图1为本发明提出的一种用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀的结构示意图一;

图2为本发明提出的一种用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀的结构示意图二;

图3为本发明提出的一种用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀壳体结构示意图;

图4为本发明提出的一种用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀壳体剖面结构示意图;

图5为本发明提出的一种用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀图1中a部分结构示意图;

图6为本发明提出的一种用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀丝线结构示意图。

图中:1、上压板;2、下压板;201、凹槽;202、转动轴;3、圆柱块;4、连接板;5、壳体;501、辅助管;6、刀刃;7、第一固定块;8、固定板;9、第二固定块;10、丝线;11、钝钩;12、旋钮;121、转轴;13、丝杆;14、套筒;15、限位杆;16、伸缩杆;17、弹性元件;18、弧形槽。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,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。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

参照图1-2,一种用于大鼠脊髓完全性横断模型的剪刀,包括上压板1和下压板2,下压板2转动连接在上压板1的外壁,上压板1与下压板2外壁均连接有圆柱块3,圆柱块3外壁连接有连接板4,连接板4远离圆柱块3的一端连接有壳体5,壳体5外壁连接有刀刃6,上压板1外壁分别连接有第一固定块7和固定板8,固定板8外壁连接有第二固定块9,第一固定块7外壁固定连接有丝线10,丝线10远离第一固定块7的一端穿过第二固定块9并连接有钝钩11;当需要进行大鼠脊髓完全性横断模型试验时,首先将钝钩11放置在已显露脊髓的底部,使钝钩11勾住脊髓,手掌握住上压板1和下压板2,并对上压板1和下压板2进行挤压,上压板1带动固定板8和第一固定块7移动,使丝线10带动钝钩11轻微挑起脊髓,并使挑起的脊髓位于上下两个刀刃6之间,转动手拿上压板1与下压板2的角度,避免钝钩11使脊髓挑起幅度过大,造成大鼠死亡,继续挤压上压板1与下压板2,使上下的刀刃6相互配合,并对挑起的脊髓进行完全性横断,以保证断端组织彻底分离,本发明通过按压上压板1与下压板2,使钝钩11将脊髓挑起至刀刃6上,并使刀刃6对挑起的脊髓进行完全横断,可有效消除大鼠脊髓完全性横断模型中的个体差异,有利于治疗效果的量化分析和研究对比。

参照图1和图5,下压板2外壁开凿有凹槽201,凹槽201内壁连接有转动轴202,上压板1连接在转动轴202的外壁;有利于上压板1与下压板2之间的转动连接。

参照图2和图6,壳体5外壁连接有辅助管501,丝线10连接在辅助管501的内壁;方便丝线10穿过辅助管501,可以对丝线10起到一个辅助移动的作用,避免丝线10出现大范围的左右摆动。

参照图1-2,丝线10采用手术缝线;有利于提高大鼠试验的严谨性。

参照图4,壳体5外壁连接有旋钮12,旋钮12外壁连接有转轴121,转轴121远离旋钮12的一端穿过壳体5并连接有丝杆13,丝杆13的两端均螺纹连接有套筒14,刀刃6连接在套筒14的外壁;两个套筒14内壁的旋向相反;通过旋转旋钮12,使旋钮12通过转轴121带动丝杆13旋转,刀刃6与套筒14相连,从而带动刀刃6移动,由于两个套筒14内壁的旋向相反,从而可以相对调整刀刃6之间的距离,可以将刀刃6之间的距离调整为2mm。

参照图4,壳体5的内壁连接有限位杆15,套筒14滑动连接在限位杆15的外壁;使套筒14可以滑动在限位杆15的外壁,有利于套筒14移动的稳定性。

参照图1-2,刀刃6与钝钩11的材质均采用不锈钢;避免在对大鼠脊髓进行完全性横断的试验中,造成大鼠发生交叉感染,不利于后续对大鼠的观察研究。

参照图1-2,上压板1外壁连接有伸缩杆16,伸缩杆16远离上压板1的一端与下压板2相连,伸缩杆16外壁套接有弹性元件17,弹性元件17连接在上压板1与下压板2之间;提高上压板1与下压板2之间的弹性恢复能力,使其在不受力的情况下可以自动复位。

参照图1-2,上压板1与下压板2外壁均开凿有弧形槽18,且弧形槽18外壁设置有防滑纹;便于放置手指,弧形槽18外侧的防滑纹可以在手指按压上压板1与下压板2的时候,避免手指滑动。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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