JP2001509422A - 医療用または関連する目的のための成形品若しくは構造物 - Google Patents

医療用または関連する目的のための成形品若しくは構造物

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JP2001509422A
JP2001509422A JP2000501790A JP2000501790A JP2001509422A JP 2001509422 A JP2001509422 A JP 2001509422A JP 2000501790 A JP2000501790 A JP 2000501790A JP 2000501790 A JP2000501790 A JP 2000501790A JP 2001509422 A JP2001509422 A JP 2001509422A
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オーストラリアン、インスティチュート、オブ、マリーン、サイエンス
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Abstract

(57)【要約】 補綴用若しくは移植用の装置を含む、本発明の医療用または関連した目的のための成形品若しくは構造物は、珊瑚から形成されることを特徴とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 技術分野 本発明は、補綴用若しくは移植用装置を含む医学および関連する目的のための
成形品若しくは構造物に関し、より詳しくは補綴用若しくは移植用装置および人
体用医薬や歯科学、同様に獣医学の分野において骨組織技術のために用いられる
成形品または構造物に関する。
【0002】 発明の背景 Crane他(1995)は、外傷、腫瘍または異常な発達から生じる骨格の欠陥
はしばしば、通常の組織機能を回復させるために外科的な関与を必要とすると指
摘している。最新の外科的な治療は多くの場合好結果をもたらすが、その全てが
限界と結びついた問題点を有している。自家移植片組織の限られた供給および同
種移植片における病原体転移の可能性は、骨格欠陥を治療するための他の方法の
探索に外科医およびエンジニアを駆り立ててきた。金属および骨セメントのよう
な人造材料が長年使われてきているが、多くの場合、周囲の骨に対する応力遮蔽
および移植組織の疲労破壊に帰着している。
【0003】 これらの著者は、人工骨に対する最近の戦略は、細胞移植のための足場として
若しくは新しい骨の発育を誘導する導管として、天然若しくは人造材料を使用す
ることに焦点を合わせてきたと指摘している。この戦略の成功は材料の特性にき
わめて依存しているが、この材料には、生体適合性、骨伝導性、容易に殺菌でき
ること、および適切な時間尺度において新陳代謝され若しくは排泄される生成物
に分解可能であることが最小限に求められる。それに加えて、細胞移植のための
足場は、最大限の細胞増量のために高い多孔性、細胞成長および細胞分化を支持
する表面特性、生体内の骨組織内への成長のための適切な細孔形態を有しなけれ
ばならない。導管の成功は、周囲の組織の侵入、成長および移植材料の置換を誘
発させる能力に依存する。
【0004】 種々の材料が、この戦略に従って、足場または導管として用いるために考慮さ
れている。しかしながら、現存の骨組織と相互に作用して骨形成および修復を調
整する新規な生体材料が必要とされたままである。
【0005】 米国特許第3,929,971号(Research Corporation)には、海洋性生物
の多孔性炭酸塩骨格材料の微細構造と実質的に一致し、かつハイドロキシアパタ
イトまたはフィトロッカイトで構成される微細構造を有した人造生体材料が開示
されている。この人造材料は、海洋性生物の多孔性炭酸塩骨材料を、熱水を利用
してリン酸塩と化学的に置換することにより、炭酸塩骨原料物質の微細構造と実
質的に同一若しくは対応する微細構造を有したリン酸塩骨材料に転換することに
よて製造される。
【0006】 米国特許第4,861,733号(Interpore International)は、骨置換材
料として若しくは従来カルシウムハイドロキシアパタイト材料から調製されてき
た補綴装置の製造に有用なリン酸カルシウム材料を開示している。このリン酸カ
ルシウム材料は、約10%〜約90%の範囲の実質的に均一な細孔量と、海洋性
生物である多孔性炭素塩棘皮動物若しくはイシサンゴ類珊瑚の骨格材料の微細構
造に対応する明瞭な三次元の窓状小孔を有した構造とによって特徴づけられる。
これは、カルシウムとリンとの原子比が約1.66の前記カルシウムハイドロキ
シアパタイト材料を、燐酸塩に貢献する若しくはリンに貢献する部分またはカル
シウムに貢献する若しくは酸化カルシウムに貢献する部分と反応させ、カルシウ
ムとリンとのCa/P原子比を変化させて、上述した多孔性炭素塩棘皮動物若し
くはイシサンゴ類珊瑚の骨格材料の微細構造を保有するがカルシウムとリンとの
原子比が約1.66より小さいか若しくは大きいリン酸塩カルシウム材料を産出
させることによってなされる。
【0007】 関連する米国特許第4,976,736号(Interpore International)は、
整形外科的な歯の応用のために有用な、炭酸カルシウムの基礎部分およびハイド
ロキシアパタイトのような人造リン酸塩の表面層を有した人造生体材料を開示し
ている。前記基礎部分は、海洋性生物の多孔性骨格炭酸塩、例えばハマサンゴ骨
格アラゴナイト(アラレ石)に見い出される三次元の相互に接続された多孔性を
有した炭酸カルシウム構造、または炭酸カルシウムの多孔性若しくは無孔性の微
粒である。
【0008】 発明の開示 本発明の一態様によれば、珊瑚、好ましくはハマサンゴ種またはミドリイシ種
の珊瑚、特にミドリイシ・グランディス(Acropora grandis)のようなミドリイ
シ種から形成されることを特徴とする、医療用または関連した目的のための成形
品まはた構造物が提供される。
【0009】 この態様において、本発明は、広く上述したような成形品若しくは構造物の組
立体を備えた医療用または関連する目的の装置を提供する。
【0010】 本発明の他の態様においては、特に長骨の骨折の修復または長骨の延長が必要
であるときに用いられる、医療用または関連する目的のための補綴用若しくは移
植用装置が提供される。本発明のこの態様における補綴用若しくは移植用装置は
、珊瑚、好ましくはハマサンゴ種若しくはミドリイシ種の珊瑚から成形された成
形部材の組立体を備え、前記組立体は、それぞれその一端に長骨が固定されるよ
うに構成された細長い第1および第2の部材を有し、前記細長い第1および第2
の部材の他端にはそれぞれ外側および内側にねじが形成され、前記第1の部材は
ねじによる相互係合により前記第2の部材に受け入れられて、この装置の全長が
調整可能となる。
【0011】 本発明の装置の細長い第1および第2の部材のねじによる相互係合は、この装
置を所定位置(例えば長骨の骨折部分の両端間)に固定する前に、特別な使用、
すなわち骨折の修復または長骨の延長のために必要とされる長さにこの装置の全
長を合わせることを可能にする。
【0012】 好ましくは、内側にねじが形成された第3の部材が第1の部材とのねじ係合部
分に設けられ、ロックナットとして作用し、所望の全長において第2の部材を第
1の部材に対してロックする。
【0013】 この明細書の全体にわたって、前後関係が要求しない限り、「compris
e」という言葉および「comprises」および「comprising」
等の変形は、明言された完全なものおよび完全なもののグループの包含を意味す
るが、他のいかなる完全なもの若しくは完全なもののグループの除外を意味しな
いと理解される。
【0014】 発明の詳細な説明 珊瑚は、珊瑚ポリプと呼ばれる微小な群体の海洋性無脊椎動物によって作り上
げられた炭酸カルシウムから主に成る固い沈澱物である。ヒドロ虫類綱ヒドロサ
ンゴ類目の珊瑚は、大きな外皮で覆われ若しくは分岐した外骨格を有する固着微
生物群体として存在し、そこからポリプが生じる表面のくぼみを有している。
【0015】 花虫(花虫類)綱ウミケイトウ亜綱およびスナギンチャク亜綱の珊瑚は、形態
および習性が異なっている。ウミケイトウ類のそれらは、コロニーの全体にわた
って続く固い中央ロッド内に時折ぎっしりと詰められるとともに外側のカバーに
よって時々補充される、組織内に形成された微小な針状体から構成されている。
スナギンチャク珊瑚は、それらを海底に取り付ける基底円板の下方の外部に固い
沈澱物を構築する。新規な個体が生きている組織の縁部から生じるので、それら
の沈澱物はすでに下方に横たわっているそれらと連続し、大きなコロニーは珊瑚
岩の大規模な塊を生産する。これらの沈澱物の形態は変化する。あるものは細長
くて分岐し、他のものは丸くて塊状である。それらは、例えばエダミドリイシお
よび脳珊瑚のような一般名称を有している(Van Nostrand's Scientific Encycl
opaedia,Eight Edition,Van Nostrand,Reinhold,1995)。
【0016】 外傷または腫瘍切除によって生じた大きな皮質性のおよびその他の欠損の外科
的な修復は、人間および動物の両方において多くの難問を提示している。かなり
の死亡率が自家移植片の回収部位と関連し、かつ修復ために入手できる材料の量
は制限されている。骨単位の組織に対する骨組みを提供するために基質の代用品
を植設する場合には、骨欠損がより能率的に再生する可能性がある。骨単位およ
び血管との相互接続が形態学的に両立する空間を含んだ足場を供給することによ
って、生体部品間の結合と生物学的再生および修復反応とが促進される。
【0017】 各年、骨折および骨の欠陥に関する多数のケースは、一時的な若しくは永久的
なハードウェアを用いた機械的な固定に帰着している。外科手術的な適用のため
の天然のおよび生体分解性の材料を使用することにより、低コストで製造するこ
とができるとともにその結果として治療過程に従う2回目の外科的な関与の必要
性を減らすことができるような、強くて、生体適合性がありかつ分解可能なハー
ドウェアを供給することができる。それはまた、特殊な必要性に従ってもたらさ
れた習慣である。2回目の外科的な関与の必要性が増加しかつ入院期間が難しい
ので、ハイリスクな、中高年の患者は特別な抗議を申し立てる。そこで、外科手
術のためのハードウェアとして用いる生体適合性で生体分解性の材料がより一層
求められている。
【0018】 広範囲にわたる金属、セラミック、ポリマーおよび複合材料が、人体への組織
移植のための医療用装置の構造に用いられてきた(Hench and Wilson,1993)。
移植組織のタイプは、次のように提示される。(1)ほとんど不活性;(2)多
孔性;(3)生体活性;(4)再吸収可能。移植組織がバラバラになることを防
止するために多孔性の構造装置が開発された。多孔性の移植組織が金属であると
きには、大きな界面領域が移植組織の腐食および組織内への金属イオンの損失に
ついての焦点となる。これらの装置に対する天然の骨のより速い結合のために、
多くの場合ハイドロキシアパタイト(HA)のフィルムがこれらの装置を覆う(
Hench and Wilson,1993; Lacefield.1993;Dunn and Maxiian,1994)。
【0019】 しかしながら、これらの被覆は多くの場合時間が経つにつれて溶けるので、そ
の効果は制限される。多孔性の移植組織において、その内部に成長した結合組織
に毛細血管が血液を供給することを許容するために、その細孔の直径は少なくと
も100マイクロメートルであることが必要である。臨床的に好結果をもたらす
組織移植にとっては、その界面安定性がきわめて至難であることに注目すること
が重要である。再吸収可能な移植組織は、徐々にその地位が低下して天然の組織
に置き換えられ、置換ではなく組織の再生に至るように設計される。問題点は、
プロセスの間に強度および期間が短いことおよび機械的な特性の要求を満たすこ
とである。
【0020】 珊瑚ポリプおよび他の岩礁構築物有機体の炭酸塩骨格は、ユニークな微小で多
孔性の格子構造を有する。この格子構造は、足場の中における結合組織の内側へ
の成長およびその結果として生じる骨の析出を促進する。各生物種は、その骨格
のミクロ構造的な特性を高い程度に支配する。しかしながら、コロニーを分類学
的に記述するために用いられる形態上のパラメータは、材料としての観点からは
その特性を表すために十分でない。
【0021】 骨代用材料として珊瑚の炭酸カルシウム組織を使用することの正当性は、天然
の骨が、その重量のほぼ70%およびその体積のほぼ50%がハイドロキシアパ
タイトであるという事実に基づいている。多孔性および相互接続性は、珊瑚の格
子構造内への組織の成長の量および形式に関する重要な因子である。例えば、多
孔性で相互接続性の移植組織においては、組織内への成長が3日若しくは4日で
始まる。4週までに内側への成長が完了し、かつ細孔壁をおおう骨の付着が始ま
った。動物モデルにおいては、骨の内側への成長は3ヵ月でほぼ完全となる。
【0022】 骨の代用としての珊瑚の研究は、1970年代の初めにフランスおよび米国で
始まった。それは異なる概念および取り組みを反映するが、人体への最初の移植
が1979年に行われた(Patel et al.,1980)。アメリカの研究者らによる早
い取り組みのうちのひとつは、海洋性生物の多孔性炭酸カルシウム骨格の組織を
複製することであった(White et al.,1972)。彼らは、骨格組織複製工程と彼
らが称したプロセスにおいて、微細構造をセラミック、金属およびポリマー補綴
材料内に複製した(White et al.,1972)。他のプロセスにおいては、熱水利用
の置換を用いることにより、珊瑚骨格質炭酸塩がリン酸カルシウムに転換された
。(Roy and Linnehan.1974)。その結果、良好な生体適合性および硬度を有し
た化合物が得られたが、その派生物は未だに一般的な骨移植材料である。
【0023】 しかしながら、転換された材料の特性に関する議論が続いている(Holmes,197
9;Shors and Holmes,1993;Marchac and Sandor,1994;Ripamonti.1996)。その構
築上の構造および骨組織内への一体化によって特徴づけられる独特な特性のいく
つかが、変換過程によって珊瑚から失わわれると主張されている。天然のおよび
転換された珊瑚は共に、いくつかの臨床的な追跡を受け、かつ現在でも入手する
ことができる。珊瑚質および珊瑚質から派生する移植組織はまた、動物モデルを
使用した試験研究(e.g. Glass,1989;Brain et al.,1993;Ripamonti.1996)、お
よび壊れたか若しくは病気にかかった骨の修復または置換のための人体に対する
臨床試験評価の下にある。整形外科、頭蓋、顎顔面、歯科、眼球および眼窩床の
ための移植組織に対する、壊れたおよび病気にかかった骨の回復若しくは置換え
のための研究が現在行われている(e.g. Holmes,1993;Papacha-ralambous,1993;
Bronzino,1995;Mercier et al.,1996)。
【0024】 中高年の患者に一般的である股関節骨折のための内側固定の機械的な破損のい
くつかにおいては、失われた骨小柱の置換が、固定の機械的な強さを改善するこ
とが示唆された(Cirotteau,1993)。Holmes(1993)は、海洋性起源の多孔性ハ
イドロキシアパタイトの主な臨床的応用を概説した。大部分のこれらのケースに
おいて、珊瑚質材料の固体ブロック、ロッドまたは粒状の形態が、隙間および輪
郭欠損を埋めるために用いられてきた(Marchac and Sandor,1994)。
【0025】 負荷を支える移植組織のためのハイドロキシアパタイトおよび多孔性珊瑚質材
料の使用における主な障害は、これらの材料の比較的乏しい機械的特性、主に低
い弾性および高い脆性にあることが注目されてきた。また将来の開発は、特性の
最適化、材料の微細構造的な成分、分子および細胞作用物質による透浸に集中さ
れるべきことが示唆された(Holmes,1993;Crane et al.,1995;Ashby et al.,19
96;Dee and Bizios,1996)。
【0026】 本発明における使用のために特に好ましいものは2種の珊瑚である。第1のハ
マサンゴはより多孔性であり、より柔らかい。他のミドリイシは、より強くて固
いが、より多孔性が低い。
【0027】 1. ハマサンゴ 単一のポリプによってまたはコロニーによって堆積する全体の骨格がサンゴ骨
格である。個々のポリプのまわりの骨格はサンゴポリプ骨格であり、かつサンゴ
ポリプ骨格(corallites/carollities)の上側の空所若しくは端部が萼である。
萼は、主に六角形の閉じて包まれた配列に配置される。ハマサンゴ種は、伝統的
に区別するのが困難であった。混乱は、いくつかの珊瑚種が、例えば光強度、水
の動き、温度、その他のいくつかの環境パラメータに応答して任意の形態になる
傾向があるという事実から生じている。この形態の任意性は、同じ種が様々な成
長形態および色彩を呈するということによって立証される。大部分の種において
は、中実部に対する空隙部の比率は一般に0.4〜0.6の範囲である。そして
、空隙相は、中実の炭酸カルシウム相に深く浸透する非常に規則的なネットワー
クを形成しつつ完全に相互接続する。いくつかの種においては、中実および中空
空間の微小構造はほとんど同一である。種による微細構造特性の制御は、材料科
学者にとって魅力的である。それは、この均一で相互接続した構造を人工の合成
材料に見い出せなかったからである。
【0028】
【表1】 いくつかのハマサンゴ種は、非常に多孔性でかつ規則的で均一な微小構造(組
織)の骨格を有している。コロニーは直径10mにまで成長することができ、か
つ岩礁斜面および潟に見い出すことができる。オーストラリアのグレートバリア
ーリーフからのハマサンゴ種の平均の密度は、〜1.4g/cm3である。グレー
トバリアーリーフの外縁で成長している種の平均細孔寸法は、〜200ミクロン
であるが、場所によって変化する。
【0029】 2. ミドリイシ ミドリイシ種は、熱帯の海の全体にわたって広く生育している。ミドリイシの
最も共通の成長形態は、鹿の角のようなコロニーを形成するミドリイシ・グラン
ディス(Acropora grandis)の分岐形態である。典型的コロニーの分岐は非常に
長く(高さ2、3メートル)かつ10〜15cmの厚みがある。この種は、1年
あたり20〜25cm成長する。この種が非常に一般的でありかつ速く成長する
ので、珊瑚礁の保護された領域においてサンプルを容易に集めることができる。
それに加えて、この種の培養がきわめて簡単であるため、培養した珊瑚材料を用
いることにより珊瑚礁からの収集を回避することができる。
【0030】 ミドリイシ・グランディス(Acropora grandis)の平均骨格密度は、〜2.7
g/cm3である。この珊瑚種の骨格は密度が高くて強いので、様々な構造の成
形品若しくは構造物に、例えば研削加工によって容易に機械加工することができ
る。この材料は、強度が移植組織装置にとって重要な特性であるような、負荷を
支える骨のための移植組織装置に特に適している。
【0031】 前述したように、本発明の補綴用若しくは移植組織用装置および成形品若しく
は構造物は、医療用または関連する目的のために提供される。「医療用または関
連する目的」という言葉は、この明細書の全体にわたって、人間および人間以外
の薬および歯科学の分野を包含するために用いられる。したがって、本発明の成
形品若しくは構造物は、骨の移植組織若しくは人工装具として、または歯科的な
移植片若しくは人工装具として用いられる。
【0032】 他の実施形態においては、成形品若しくは構造物は、医療用または関連する目
的のための種々のシリンダ、スリーブ、ピン、ねじ、ボルト、ナット、スペーサ
、平らな若しくは湾曲したプレート等を含むがこれらには限定されない「ハード
ウェア」品目とすることができる。典型的ないくつかのハードウェア品目は、単
なる例として図1A〜図1Gに示されている。「ハードウェア」品目であるこれ
らの成形品若しくは構造物は、好ましくはミドリイシ種の珊瑚から形成される。
【0033】 本発明は、2つ若しくはそれ以上の本発明の成形品若しくは構造物の組立体か
らなる医療用または関連する目的のための装置にも及ぶ。図2a〜図2eは典型
的なそのような装置を示すが、この図は単なる例として組み入れられており、か
つ本発明は図2a〜図2eに示されるタイプの装置に制限されないことが理解さ
れるべきである。
【0034】 図2a〜図2eは、例えば長骨の骨折によって形成された端部である一端30
と他端31との間(図2e参照)への挿入のための、若しくは骨の延長が必要で
あるときに用いられる移植片装置10を示す。装置10は、ねじが形成された雄
ピン11(図2a参照)と、内側にねじが形成された雌ソケット12(図2b参
照)および内側にねじが形成されたロックナット13(図2c参照)を備えてい
る。図2dは組立てられた装置10を示している。図2aに示されるように、(
選択的に、符号23で示すように中空である)雄ピン11は、外側にねじが形成
されたシャンク部分21と、長骨の端を受け入れるために適切な寸法のソケット
部24を組み込んだ頭部22とを有している。この装置を使用する際には、前記
長骨が、例えば骨セメント若しくは同様の材料若しくは適切なねじ、ピン等を用
いて前記ソケット部に固定される。
【0035】 雌ソケット12は、符号25で示すようにその内部にねじが形成されるともに
、同様に長骨の端部を受け入れるためのソケット部26が設けられている。ロッ
クナット13もまた、符号27で示すようにその内部にねじが形成されている。
組立てられた装置10を示す図2dから明らかなように、この装置の全長、した
がってこの装置が挿入される長骨の端部間の寸法は、雄ピン11のシャンク部分
21に沿って雌ソケット12を回すことによって調整することができ、次いでロ
ックナット13を用いてソケット12を所定の位置にロックすることができる。
この装置10の種々の成形部材は、好ましくはハマサンゴ種またはミドリイシ種
の珊瑚から形成される。
【0036】 本発明につながる作業においては、沖合の珊瑚コロニーが、持ち上げバッグお
よびバスケットを用いてオーストラリアのグレートバリアーリーフから集められ
た。コロニーは直ちに漂白溶液に浸された。残余の生体マトリックスを清浄化す
ることが浄化プロセスにおける第1の作業のひとつであるので、この第1段階は
珊瑚の収集に続いて直ちに開始された。収集直後でコロニーがまだ濡れている間
にコロニーを漂白することにより、最高の結果および最もきれいなコロニーを得
られることが判った。
【0037】 コロニーは次いでブロックに切断され、かつ図1に単なる例として示される様
々な形態に機械加工された。最初の漂白および清浄化工程の後、清浄化された骨
格材料の湿気およびバクテリア感染を回避するために、サンプルはオーブンで乾
燥されて準無菌状態で乾燥した状態に保たれた。
【0038】 サンプルを機械処理する間の破壊を避けるために、サンプルをしっかりと固定
するべく、柔らかいポリ塩化ビニルポリマー材料から特殊なホルダーが製作され
た。
【0039】 オーブンで乾燥されたサンプルは静水圧室内に移され、そこで骨格の内部、特
に微細な空洞内に蒸留水が加圧(150psi(=1.03×106Pa))され
た。このプロセスは生じる塵埃粒子の量を減少させ、かつサンプルのより容易な
加工(例えば研磨)を許容する。変形例として、サンプルを液体窒素に浸すこと
がより固い基体を創り出すことが見出された。液体窒素内に2分間浸した後では
、サンプルの処理はより容易で、かつ機械処理によって産み出される表面はより
滑らかであった。
【0040】 上述したように、医療用または関連する種々の目的のために成形品または構造
物を種々の形態に機械加工することができ、かつ円筒状構造物およびねじが形成
された構造物のようにきわめて複雑な形状も適切な機械加工によって形成するこ
とができる。
【0041】 最後に、本発明の成形品若しくは構造物は、骨修復若しくは再生プロセスを援
助し若しくは他の所望の治療上の活性を有する治療活性物質を吸着し若しくは結
合し、供給するために用いることができる。そのような物質は、例として、成形
品若しくは構造物の細孔空洞内に導入される公知の合成若しくは半合成の抗生物
質、または内側への骨成長を援助し若しくは促進する変形発育因子若しくは骨形
態形成タンパク質のうちの1つのような発育因子を包含する。
【0042】 この技術の当業者は、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、具体的
に記載されたもの以外の、本願明細書に広く記載されているような変形および修
正を本発明になすことができることを理解する。本発明は全てのそのような変形
例および変更態様を包含すると理解される。
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【図面の簡単な説明】
【図1A】 本発明による医療用または関連した目的のための成形品若しくは構造物の実施
形態としてのハードウエア品目の一例を示す図。
【図1B】 本発明による医療用または関連した目的のための成形品若しくは構造物の実施
形態としてのハードウエア品目の他の例を示す図。
【図1C】 本発明による医療用または関連した目的のための成形品若しくは構造物の実施
形態としてのハードウエア品目の他の例を示す図。
【図1D】 本発明による医療用または関連した目的のための成形品若しくは構造物の実施
形態としてのハードウエア品目の他の例を示す図。
【図1E】 本発明による医療用または関連した目的のための成形品若しくは構造物の実施
形態としてのハードウエア品目の他の例を示す図。
【図1F】 本発明による医療用または関連した目的のための成形品若しくは構造物の実施
形態としてのハードウエア品目の他の例を示す図。
【図1G】 本発明による医療用または関連した目的のための成形品若しくは構造物の実施
形態としてのハードウエア品目の他の例を示す図。
【図2a】 本発明による成形品若しくは構造物の組立体からなる装置としての実施形態に
おける雄ピンを示す側面図。
【図2b】 本発明による成形品若しくは構造物の組立体からなる装置としての実施形態に
おける雌ソケットを示す側面図。
【図2c】 本発明による成形品若しくは構造物の組立体からなる装置としての実施形態に
おけるロックナットを示す側面図。
【図2d】 図2a〜図2cに示した装置の構成部品を組み立てた、装置全体を示す側面図
【図2e】 図2dに示した装置の使用状態の例を示す図。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,ML,MR, NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,KE,L S,MW,SD,SZ,UG,ZW),EA(AM,AZ ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),AL ,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR, BY,CA,CH,CN,CU,CZ,DE,DK,E E,ES,FI,GB,GE,GH,GM,GW,HU ,ID,IL,IS,JP,KE,KG,KP,KR, KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,M D,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,PL ,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK, SL,TJ,TM,TR,TT,UA,UG,US,U Z,VN,YU,ZW

Claims (12)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 珊瑚から形成されることを特徴とする、医療用または関連した目的のための成
    形品若しくは構造物。
  2. 【請求項2】 前記珊瑚がハマサンゴ種であることを特徴とする請求項1に記載の成形品若し
    くは構造物。
  3. 【請求項3】 前記珊瑚がミドリイシ種であることを特徴とする請求項1に記載の成形品若し
    くは構造物。
  4. 【請求項4】 前記珊瑚がミドリイシ・グランディスであることを特徴とする請求項3に記載
    の成形品若しくは構造物。
  5. 【請求項5】 医療用または関連した目的のためのハードウェア品目であることを特徴とする
    請求項1に記載の成形品若しくは構造物。
  6. 【請求項6】 シリンダ、スリーブ、ピン、ねじ、ボルト、ナット、スペーサまたは平らな若
    しくは湾曲したプレートであることを特徴とする請求項5に記載の成形品若しく
    は構造物。
  7. 【請求項7】 補綴用若しくは移植用装置であることを特徴とする請求項1に記載の成形品若
    しくは構造物。
  8. 【請求項8】 治療用活性物質が前記珊瑚上に吸着若しくは結合されることを特徴とする請求
    項1に記載の成形品若しくは構造物。
  9. 【請求項9】 前記治療用活性物質が抗生物質であることを特徴とする請求項8に記載の成形
    品若しくは構造物。
  10. 【請求項10】 前記治療用活性物質が骨成長を援助し若しくは助成する成長因子であることを
    特徴とする請求項8に記載の成形品若しくは構造物。
  11. 【請求項11】 請求項1乃至10のいずれかに記載の成形品若しくは構造物を備えることを特
    徴とする医療用若しく関連した目的のための装置。
  12. 【請求項12】 細長い第1および第2の部材を備えた組立体であって、 前記細長い第1および第2の部材は、それぞれの一端が長骨に接続されるよう
    に構成され、 前記細長い第1および第2の部材の他端には、それぞれ外側および内側にねじ
    が形成され、 前記第1の部材は、ねじによる相互係合によって前記第2の部材に受け入れら
    れて、当該装置の全長が調整可能とされると共に、 選択的に、内部にねじが形成された第3の部材が前記第1の部材とねじによっ
    て相互係合してロックナットとして作用して、所望の全長において前記第2の部
    材を前記第1の部材に対してロックする、ような組立体であることを特徴とする
    ことを特徴とする請求項8に記載の装置。
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