KR102045331B1 - 임플란트 식립값 산출 및 적용 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 임플란트 식립 방법에 관한 것으로, 임플란트 식립 부위의 골밀도를 측정한 후, 적정 세기로 임플란트를 식립하는 임플란트 식립 방법에 관한 것이다. 상기 과제를 달성하기 위하여 본 발명은 임플란트 식립 부위의 골밀도 정보를 측정하는 골밀도 측정 단계, 상기 골밀도 정보를 기초로 임플란트 나사의 적정 식립 세기를 산출하는 식립값 산출 단계 및 산출된 값을 바탕으로 임플란트 나사를 식립하는 임플란트 식립 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 임플란트 식립 방법을 제공한다.

Description

임플란트 식립값 산출 및 적용 방법{METHOD OF CALCULATING AND APPLYING IMPLANT PLACEMENT VALUE}
본 발명은 임플란트 식립 방법에 관한 것이다. 보다 자세하게는 임플란트 식립 부위의 골밀도를 측정한 후, 적정 세기로 임플란트를 식립하는 임플란트 식립 방법에 관한 것이다.
일반적으로 치과에서 손상된 치아를 대체하기 위하여 치과용 임플란트를 시술할 경우에는 대부분 인공 치근의 역할을 하는 나사못 형상의 인공치아 고정체인 픽스쳐를 사용한다. 이때, 픽스쳐를 치주골에 설치하기 위해서는 내부에 마이크로모터가 내장된 구동장치와 상기 구동장치의 전단부에 착탈결합되고 전단부가 경사지게 형성되며 헤드부에 치과용 드릴 또는 드라이버가 착탈되는 핸드피스로 이루어져 있는 임플란트 시술용 전동기구가 사용된다.
이러한 임플란트 시술은 결손된 치아를 대체하기 위한 것으로, 적절한 임플란트의 식립 세기와 위치, 방향, 임플란트의 크기와 유형에 대한 계획을 수립하는 절하는 성공적인 시술을 위해 매우 중요한 과정이다.
종래에는 치과용 임플란트 계획 프로그램을 이용한 임플란트 계획 수립시 픽스쳐, 지대주, 크라운 등의 보철물 위치와 각도 및 식립 세기가 전적으로 시술을 수행하는 프로그램 사용자의 경험과 감에 의존하여 결정되므로 사용자 간 편차가 존재하며, 이로 인하여 시술에 대한 신뢰성이 저해되는 문제점이 있었다.
또한, 임플란트 시술 계획의 수립을 위한 가이드를 전혀 제공하지 않아 사용자는 거듭하여 계획을 수정해야 할 필요가 있었고, 이는 곧 임플란트 계획 수립에 소요되는 시간과 절차의 복잡성을 증대시키는 요인으로 작용하게 되었다.
임플란트 시술 시, 시술을 받는 사람 마다, 시술을 받는 부위 마다 각각 골밀도가 모두 다를 수 있다. 그러나, 종래에는 시술을 하는 의사의 감에 따라 임플란트 식립의 세기를 조정하였다. 일반적으로 골밀도가 낮은 약한 골질에 픽스쳐를 식립하는 경우, 치주골이 으스러지는 문제가 발생한다. 또한, 골밀도가 높은 단단한 골질에 픽스쳐를 식립하는 경우, 과토크에 의해 치주골이 마모되어 픽스쳐가 단단하게 고정이 되지 않는 문제가 발생할 수 있다. 또한, 픽스쳐를 식립하는 토크의 세기에 따라 치주골이 손상되거나, 픽스쳐가 고정되지 않고 헐거워져 쉽게 분리되는 문제가 발생할 수 있다.
대한민국 등록특허 10-1144933호는 상기한 문제를 해결하기 위해 픽스쳐의 나사산을 개선하였다. 그러나 본 선행문헌은 골밀도에 따라 픽스쳐의 식립 세기를 조절할 수 없는 문제점은 해결되지 않았다.
대한민국 등록특허 10-1144933호 (2012.05.03)
본 발명의 기술적 과제는 임플란트 시술 전 임플란트 식립 부위의 골밀도를 측정하여, 적정 세기로 임플란트 시술을 시행할 수 있는 임플란트 식립 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 측정한 골밀도 정보를 기초로 임플란트 나사의 적정 식립 세기를 산출할 수 있는 임플란트 식립 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 핸드피스 상에 적정 식립 세기를 입력하여, 상기 적정 식립 세기의 범위를 벗어나면 핸드피스의 작동이 정지하는 임플란트 식립 방법을 제공하는 것이다.
상기 과제를 달성하기 위하여 본 발명은 임플란트 식립 부위의 골밀도 정보를 측정하는 골밀도 측정 단계, 상기 골밀도 정보를 기초로 임플란트 나사의 적정 식립 세기를 산출하는 식립값 산출 단계 및 산출된 값을 바탕으로 임플란트 나사를 식립하는 임플란트 식립 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 임플란트 식립 방법을 제공한다.
본 발명에 따르면, 임플란트 시술 전 임플란트 식립 부위의 골밀도 정보를 정확하게 파악할 수 있는 효과가 있다.
또한, 별도의 식립홈을 생성하지 않고도, 한번에 임플란트 식립을 할 수 있는 효과가 있다.
또한, 골밀도 정보를 기초로 임플란트 나사의 적정 식립 세기를 판단할 수 있는 효과가 있다.
또한, 임플란트 시술 시 임플란트 나사의 적정 크기 및 세기를 판단하여 적용할 수 있는 효과가 있다.
이로 인해, 정확한 세기 범위 내에서 임플란트 시술을 시행할 수 있으며, 임플란트의 고정력을 확보할 수 있는 효과가 있다.
최종적으로, 임플란트 시술경험이 많지 않은 시술자도 간단하게 시술을 시행할 수 있으며, 용이하고 정확한 임플란트 시술을 할 수 있어 보다 안전한 임플란트 시술을 시행할 수 있으며, 이를 통해 임플란트 시술을 받는 환자가 느낄 수 있는 불안감을 줄일 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예의 치주골에 식립된 임플란트를 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예의 임플란트의 결합을 나타낸 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예의 임플란트 식립 방법을 나타낸 단계도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예의 치주골에 임플란트를 식립하는 것을 나타낸 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예의 본블럭에 임플란트 식립 테스트를 하는 것을 나타낸 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러가지 상이한 형태로 구현될 수 있어, 이하에서 기재되거나 도면에 도시되는 실시예에 한정되지 않는다. 또한 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 본 발명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 도면에서 동일하거나 유사한 부호들은 동일하거나 유사한 구성요소들을 나타낸다.
본 발명의 목적 및 효과는 하기의 설명에 의해서 자연스럽게 이해되거나 보다 분명해질 수 있으며, 하기의 기재만으로 본 발명의 목적 및 효과가 제한되는 것은 아니다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 실시예를 상세히 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예의 치주골에 식립된 임플란트를 나타낸 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 임플란트(100)는 픽스쳐(110), 지대주(120), 크라운(130)을 포함하여 구성되며, 임플란트(100)는 환자의 식립 부위의 잇몸(10)속에 있는 치주골(20)에 핸드피스(30)를 이용하여 식립한다.
이하, 도 2를 참조하여 본 발명의 임플란트(100)에 대해 상세히 설명한다. 도 2는 본 발명의 일 실시예의 임플란트의 결합을 나타낸 도면이다.
일반적으로 임플란트(100)는 식립 부위의 치주골(20)에 픽스쳐(110)를 식립하여 인공 치근을 형성한다. 이후, 픽스쳐(110) 상측에 크라운(130)을 고정할 수 있는 지대주(120)를 연결하고, 지대주(120)의 상측에 크라운(130)을 삽입하여 인공 치아를 형성한다.
픽스쳐(110)는 나사 형상으로 외주면에 상하방향을 따라 나선형으로 나사산(111)이 형성되어 있다. 또한, 픽스쳐(110)의 상면에는 내측 방향으로 지대주(120)가 삽입될 수 있는 홈이 형성되어 있으며, 상기 홈은 나사골을 구비하는 것이 바람직하다. 따라서, 환자의 식립 부위의 치주골(20)에 핸드피스(30)로 회전 토크를 발생하여 나사 운동을 통해 식립한다. 이때, 치주골(20)의 골밀도에 따라 적정 토크 값으로 식립하지 않으면, 치주골(20)이 부서지거나 픽스쳐(110)가 헐거워져 빠지는 문제가 발생될 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 발명은 임플란트(100)의 식립 전, 식립 부위의 골밀도 정보를 측정하여 측정된 골밀도 정보를 기초로 적정 식립 세기를 산출한다.
지대주(120)는 픽스쳐(110)의 상측에 연결되며, 중심을 기준으로 하측에는 픽스쳐(110)의 상면 내측으로 삽입될 수 있는 나사산(121)이 형성되고, 상측에는 크라운(130)과 연결될 수 있는 기둥부(122)가 형성될 수 있다. 따라서, 픽스쳐(110)의 상면에 지대주(120)가 나사 결합을 통해 고정되는 것이 바람직하다.
크라운(130)은 인공 치아로, 픽스쳐(110)와 지대주(120)를 통해 형성된 인공 치근의 상측에 결합된다. 지대주(120)의 기둥부(122)에 크라운(130)이 삽입 결합될 수 있다.
이하, 도 3 및 도 4를 참조하여 본 발명의 임플란트 식립 방법을 설명하도록 한다. 도 3은 본 발명의 일 실시예의 임플란트 식립 방법을 나타낸 단계도이며, 도 4는 본 발명의 일 실시예의 치주골에 임플란트를 식립하는 것을 나타낸 도면이다.
본 발명의 임플란트 식립 방법은 골밀도 측정 단계(S100), 식립값 산출 단계(S200) 및 임플란트 식립 단계(S300)를 포함한다.
골밀도 측정 단계(S100)는 임플란트(100) 식립 부위의 골밀도 정보를 측정하는 단계이다. 임플란트(100)를 식립하는 치주골(20)의 골밀도는 사람마다, 부위마다 다르며, 같은 수직 방향의 부위에서도 층마다 골밀도가 다를 수 있다. 따라서, 임플란트(100)를 식립하기 전에 식립 부위의 골밀도를 정확하게 측정하는 것이 바람직하다. 골밀도를 측정하는 방법으로는 엑스레이, 초음파 또는 CT 촬영을 통해 측정할 수 있다. 골밀도 측정을 통해, 식립 부위의 골밀도 정도 및 골밀도의 분포 등의 골밀도 정보를 확인할 수 있다.
식립값 산출 단계(S200)는 골밀도 측정 단계에서 측정된 골밀도 정보를 기초로 임플란트 나사의 적정 식립값을 산출하는 단계이다. 여기서, 식립값은 식립 세기, 식립 나사의 크기, 식립 각도 등이 포함될 수 있으며, 임플란트 나사는 픽스쳐(110) 및 지대주(120)를 포함하여 일컫는 말이다. 식립 세기는 임플란트 나사의 식립 회전 속도 및 식립 강도 등의 토크값을 말한다. 식립값은 골밀도 정보에 따라 구분될 수 있으며, 각 단계는 측정된 골밀도 정보의 범위에 따라 구분될 수 있다. 여기서, 구분되는 단계는 2내지 5단계로 구분되는 것이 바람직하며, 경우에 따라서 더 세분화 한다면 5단계 보다 더 구분될 수도 있다. 각 단계별로 식립하는 픽스쳐(110) 및 지대주(120)의 크기가 달라질 수 있으며, 픽스쳐(110) 및 지대주(120)를 식립하는 회전 토크 값의 범위가 달라질 수 있다. 또한, 식립 부위 치주골(20)의 골밀도 및 골밀도 변화 방향에 따라서 식립 각도가 달라질 수도 있다.
임플란트 식립 단계(S300)는 산출된 식립값을 기초로 임플란트(100)를 식립하는 단계이다. 임플란트 식립 단계(S300)에서는 식립값 산출 단계에서 산출된 식립값을 적용하여 임플란트(100)를 식립한다. 측정된 골밀도 정보에 따라 구분된 단계에 적정한 픽스쳐(110) 및 지대주(120)의 크기를 선택하여 임플란트(100)를 식립할 수 있다. 또한, 측정된 골밀도 정보에 따라 구분된 단계에 적정한 픽스쳐(110) 및 지대주의 식립 세기 범위를 지정하여 지정된 범위 내에서 임플란트(100)를 식립할 수 있다.. 시술자의 실수를 방지하기 위해서 적정 식립 세기의 범위를 핸드피스에 입력한 후, 입력된 식립 세기의 범위를 벗어나면 핸드피스가 정지하여 작동하지 않도록 제한을 두도록 설정될 수 있다. 즉, 적정 범위내에서만 핸드피스가 작동할 수 있기 때문에 임플란트 시술의 실수를 방지할 수 있다. 도 4에서와 같이 치주골의 높이 마다 골밀도가 각각 다를 경우, 식립 높이에 따라 식립 세기가 다르게 설정할 수 있다. 또한, 식립하는 픽스쳐(110) 및 지대주(120)의 크기는 식립 부위의 수직 방향 골밀도의 평균값을 기준으로 선택할 수 있으며, 식립 각도가 수직이 아닐 경우, 식립 방향 골밀도의 평균값을 기준으로 선택할 수 있다.
이하, 식립값 산출 단계(S200)에서 적정 식립값을 판단하는 방법을 도 5를 통해 설명한다. 도 5는 본 발명의 일 실시예의 본블럭에 임플란트 식립 테스트를 하는 것을 나타낸 도면이다.
각 골밀도 별 적정 식립값은 테스트를 통해 판단한다. 서로 다른 골밀도를 갖는 복수개의 본블럭(뼈모형)에 임플란트(100) 식립과 동일한 방식으로 픽스쳐(110) 및 지대주(120)를 식립한다. 각각 다른 골밀도를 갖는 본블럭에 픽스쳐(110) 및 지대주(120)를 식립하며 각 골밀도별로 가장 결속력이 양호한 픽스쳐(110) 및 지대주(120)의 크기 및 식립 세기 값 등을 판단한다. 이와 같은 방식에 따라 판단된 적정 식립값을 데이터화하고, 데이터화 된 적정 식립값과 측정된 골밀도 정보를 비교하여 적정 식립값을 판단할 수 있다.
상기한 본 발명은 바람직한 실시 예를 참고하여 설명되었으나 이는 실시 예에 불과하며, 본 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시 예도 가능할 수 있다. 따라서, 본 발명의 권리범위는 상기한 실시 예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것은 아니다.
10: 잇몸 20: 치주골
30: 핸드피스 40: 본블럭
100: 임플란트 110: 픽스쳐
120: 지대주 130: 크라운
S100: 골밀도 측정 단계
S200: 식립값 산출 단계
S300: 임플란트 식립 단계

Claims (6)

  1. 나사 세기를 조절하여 임플란트 식립을 위한 식립값 산출 및 적용하는 방법으로서,
    임플란트(100) 식립 부위의 골밀도 정보를 측정하는 골밀도 측정 단계(S100); 및
    상기 골밀도 정보를 기초로 임플란트(100) 나사의 적정 식립 세기를 산출하는 식립값 산출 단계(S200);를 포함하고,
    상기 식립값 산출 단계(S200)는
    서로 다른 골밀도를 갖는 복수의 본블럭(40)에 임플란트(100) 식립 테스트를 통해 데이터화 된 각 골밀도 별 적정 식립값을 기초로,
    상기 골밀도 측정 단계(S100)에서 측정된 골밀도 정보에 대응되는 적정 식립 세기의 범위를 산출하는 단계이며,
    상기 측정된 골밀도 정보에 따른 식립값은 범위에 따라 최대 5단계로 구분되고,
    상기 식립값은 임플란트(100) 나사의 적정 크기, 식립 각도 및 식립 세기를 포함하며,
    상기 식립값 산출 단계(S200)에서 산출된 상기 적정 식립값의 범위가 핸드피스(30)에 입력되어,
    상기 적정 식립값의 범위를 벗어나면 상기 핸드피스(30)가 정지하도록 제어되며,
    상기 핸드피스(30)는 식립 부위의 각 층의 골밀도 단계에 따라 임플란트(100) 나사의 적정 식립 회전 속도 및 적정 식립 강도를 포함하는 식립 세기가 조절되고,
    상기 핸드피스(30)에 적용되는 상기 임플란트(100) 나사의 적정 크기는
    측정된 식립 부위의 상기 식립 각도에 따른 식립 방향 골밀도 평균값을 기준으로 선택되는 것을 특징으로 하는 임플란트 식립값 산출 및 적용 방법.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 골밀도 측정 단계(S100)는
    엑스레이, 초음파 또는 CT 방법을 이용하여 골밀도를 측정하는 것을 특징으로 하는 임플란트 식립값 산출 및 적용 방법.
  5. 삭제
  6. 삭제
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