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神经拍击夹制作方法

  • 专利名称
    神经拍击夹制作方法
  • 发明者
    徐杰, 朱亚中, 林鹏, 祝贺
  • 公开日
    2012年11月14日
  • 申请日期
    2012年7月27日
  • 优先权日
    2012年7月27日
  • 申请人
    朱亚中
  • 文档编号
    A61D1/00GK102772258SQ20121026334
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种神经拍击夹,包括稳压电源(I)和拍击装置(3),其特征在于其还包括控制装置以及驱动所述的拍击装置(3)进行拍击动作的驱动装置(4),所述的稳压电源(I)通过控制装置与所述的驱动装置(4)连接;所述的控制装置包括控制驱动装置(4)力度的电压调节器(2)和控制驱动装置(4)间隔时间的时间继电器(5);所述稳压电源(I)的输出端与所述电压调节器(2)的输入端连接,所述电压调节器(2)的输出端与所述驱动装置(4)的输入端连接;所述的时间继电器(5)的输入端与所述的稳压电源(I)的输入端连接;所述的时间继电器(5)的输出端与所述电压调节器(2)的输出端连接2.根据权利要求I所述的神经拍击夹,其特征在于所述的所述稳压电源(I)的输入端和所述电压调节器(2 )的输出端并联一个测量电压的电压表(6 )3.根据权利要求2所述的神经拍击夹,其特征在于所述的时间继电器(5)内预设一组间隔时间数据4.根据权利要求I或2或3所述的神经拍击夹,其特征在于所述的驱动装置(4)为电磁控制器,所述的拍击装置(3)为神经夹伤夹5.根据权利要求I或2或3所述的神经拍击夹,其特征在于所述的拍击装置(3)由两个加持片铰接构成,包括第一夹持片和第二夹持片,第一夹持片包括第一夹持端和第一电磁端,第二夹持片包括第二夹持端和第二电磁端;所述的驱动装置(4)包括一个设置在所述的第一电磁端上的电磁铁和一个设置在所述的第二电磁端上与电磁铁配合的磁性物质;所述电磁铁的输入端与时间继电器(5)的输出端相连,输出端与电压调节器(2)的输出端相连
  • 技术领域
    本发明涉及一种动物神经损伤设备,尤其是一种可以定时定力的动物神经损伤设备
  • 背景技术
  • 专利详情
  • 全文pdf
  • 权力要求
  • 说明书
  • 法律状态
专利名称:神经拍击夹的制作方法在现代医学中,实验动物的神经损伤通常采用以下几种技术1、钳夹损伤技术使用特定咬合钳定量、定时损伤;2、撞击损伤技术用一钝圆头木条垂直放于神经上方,将石去码完全垂直从高处自由落下,冲击木条,造成神经的间接冲击伤;3、牵拉损伤技术由牵拉装置-吊带-神经组成,使神经被拉直造成神经牵拉伤动物模型;4、挤压损伤技术类似压力过高时挤压造成神经损害。以上技术存在以下缺点1、甜夹损伤夹击的计时及力度完全罪人工控制,对丨呆作者依赖性大,不同操作者对神经的损伤难以保持一致,且难精确定量,单一钳夹的损伤力固定或无法控制;2、撞击损伤设备复杂,操作繁琐,创伤大,实验动物死亡率高,与钳夹伤相t匕,致伤率稍低,不适合深部狭小空间损伤;3、牵拉损伤其致伤装置复杂、手术步骤较多,操作过程难度较大,而且主要应用于神经两端牵拉导致神经轴性损伤,不适合应用于神经局部的损伤,更不适合对位于脑深部神经的损伤;4、挤压损伤的损伤程度无法定量,难以保证造成同一程度的神经损伤动物模型。例如专利号为201020178407. 0的中国专利公开了一种用于刺激耳迷走神经的耳夹式电极,包括至少一个电极单元,所述电极单元主要由耳夹、导线和插头组成;所述耳夹为一个起固定作用的夹子,主要由两个夹持片铰接构成,其中第一夹持片一端上设有第一、第一电极端;所述第一、第一电极端经所述导线连接所述插头。本实用新型通过耳夹、导线和插头的简易组合对人耳部的迷走神经进行刺激,设计简单,成本低廉,使用方便。但是其对神经的刺激的压力和时间间隔都无法控制。
本发明的目的是提供一种定时定力的动物神经损伤设备。为达上述目的,本发明所采取的技术方案为 一种神经拍击夹,包括稳压电源和拍击装置,其还包括控制装置以及驱动所述的拍击装置进行拍击动作的驱动装置,所述的稳压电源通过控制装置与所述的驱动装置连接,所述的驱动装置驱动所述的拍击装置进行拍击动作;所述的控制装置包括控制驱动装置力度的电压调节器和控制驱动装置间隔时间的时间继电器;所述稳压电源的输出端与所述电压调节器的输入端连接,所述电压调节器的输出端与所述驱动装置的输入端连接;所述的时间继电器的输入端与所述的稳压电源的输入端连接;所述的时间继电器的输出端与所述电压调节器的输出端连接。稳压电源为神经拍击夹供电,包括控制装置、驱动装置和拍击装置都由稳压电源供电;电压调节器控制驱动装置的力度,驱动装置驱动拍击装置进行定力地拍击动作。时间继电器控制驱动装置打开或者关闭从而进一步控制神经夹伤夹的夹击频率,使得神经夹伤夹可以准确地按照使用者设定的频率工作。作为优选,所述稳压电源的输入端和所述电压调节器的输出端并联一个测量电压的电压表。电压表可以检测电压调节器的电压,使得操作者对神经拍击夹的控制更加准确。作为优选,所述的时间继电器内预设一组间隔时间数据。时间继电器内预设间隔时间数据使得时间继电器按照预设的数据进行工作,从而进一步控制神经夹伤夹的拍击时间和频率。作为优选,所述的驱动装置为电磁控制器,所述的拍击装置为神经夹伤夹。电磁控制器受到电压调节器的控制之后可以对神经夹伤夹进行力量的控制,使得神经夹伤夹可以准确地按照使用者的设定工作。作为优选,所述的拍击装置由两个加持片铰接构成,包括第一夹持片和第二夹持片,第一夹持片包括第一夹持端和第一电磁端,第二夹持片包括第二夹持端和第二电磁端;驱动装置包括一个设置在所述的第一电磁端上的电磁铁和一个设置在所述的第二电磁端上与电磁铁配合的磁性物质;所述电磁铁的输入端与时间继电器的输出端相连,输出端与电压调节器的输出端相连。第一电磁端和第二电磁端相互吸引和分开带动第一夹持端和第二夹持端进行夹持动作。采用本发明提供的技术方案之后,操作者可以预订神经拍击夹的工作频率、工作时间以及精确定力,能够控制单一钳夹的损伤力,避免人工带来的操作失误,从而得到正确的实验结果。图I是神经拍击夹的示意图。图中1、稳压电源;2、电压调节器;3、拍击装置;4、驱动装置;5、时间继电器;6、电压表。实施方式
下面结合实施例对发明作进一步详细描述。实施例一本发明提供的神经拍击夹,包括稳压电源I、驱动装置4和拍击装置3,其还包括控制装置,所述的稳压电源I通过控制装置与所述的驱动装置4连接,所述的驱动装置4驱动所述的拍击装置3进行拍击动作;所述的控制装置包括控制驱动装置4力度的电压调节器2和控制驱动装置4间隔时间的时间继电器5 ;所述稳压电源I的输出端与所述电压调节器2的输入端连接,所述电压调节器2的输出端与所述驱动装置4的输入端连接;所述的时间继电器5的输入端与所述的稳压电源I的输入端连接;所述的时间继电器5的输出端与所述电压调节器2的输出端连接。稳压电源I的输入端和所述电压调节器2的输出端并联一个测量电压的电压表6,时间继电器5内预设一组间隔时间数据。驱动装置4为电磁控制器,拍击装置3为神经夹伤夹,电磁控制器控制神经夹伤夹进行夹伤动作。首先将稳压电源I接入电路中,然后将电压调节器2和电磁控制器依次与稳压电、源I串联在一起,此时电压调节器2可以单独控制电磁控制器的工作状态,再将电压表6与稳压电源I的输入端和电压调节器2的输出端并联,实时地测量整个电路的电压,为实验操作增加准确性,若发生误差则可以进一步调整,避免实验结果的不准确。其次将时间继电器5接入电路,并且与电压调节器2并联在一起,使得时间继电器5与电磁控制器也是串联,且在时间继电器5内预设一组时间间隔数据,最后将神经夹伤夹接入电路,此时时间继电器5和电压调节器2可以共同控制电磁控制器,从而通过控制电磁控制器来驱动神经夹伤夹工作,调节电压调节器2的输出电压控制神经夹伤夹的力度,根据时间继电器5内预设的间隔时间数据控制神经夹伤夹的拍击频率和持续时间。实施例二 本发明提供的神经拍击夹,包括稳压电源I、驱动装置4和拍击装置3,其还包括控制装置,所述的稳压电源I通过控制装置与所述的驱动装置4连接,所述的驱动装置4驱动所述的拍击装置3进行拍击动作;所述的控制装置包括控制驱动装置4力度的电压调节器2和控制驱动装置4间隔时间的时间继电器5 ;所述稳压电源I的输出端与所 述电压调节器2的输入端连接,所述电压调节器2的输出端与所述驱动装置4的输入端连接;所述的时间继电器5的输入端与所述的稳压电源I的输入端连接;所述的时间继电器5的输出端与所述电压调节器2的输出端连接。稳压电源I的输入端和所述电压调节器2的输出端并联一个测量电压的电压表6,时间继电器5内预设一组间隔时间数据。拍击装置3由两个加持片铰接构成,包括第一夹持片和第二夹持片,第一夹持片包括第一夹持端和第一电磁端,第二夹持片包括第二夹持端和第二电磁端;所述的驱动装置4包括一个设置在所述的第一电磁端上的电磁铁和一个设置在所述的第二电磁端上与电磁铁配合的磁性物质;所述电磁铁的输入端与时间继电器5的输出端相连,输出端与电压调节器2的输出端相连。


本发明的目的是提供一种神经拍击夹,包括稳压电源、驱动装置和拍击装置,其还包括控制装置,所述的稳压电源通过控制装置与所述的驱动装置连接,所述的驱动装置驱动所述的拍击装置进行拍击动作;所述的控制装置包括控制驱动装置力度的电压调节器和控制驱动装置间隔时间的时间继电器。采用本发明提供的技术方案之后,操作者可以预订神经拍击夹的工作频率、工作时间以及精确定力,能够控制单一钳夹的损伤力,避免人工带来的操作失误,从而得到准确的实验结果。



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