KR20150060828A - 프로그래밍가능한 임플란트 및 프로그래밍가능한 임플란트를 사용하여 뼈 구조물을 복원하는 방법 - Google Patents

프로그래밍가능한 임플란트 및 프로그래밍가능한 임플란트를 사용하여 뼈 구조물을 복원하는 방법 Download PDF

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    • A61F2310/00011Metals or alloys
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Abstract

임플란트 시스템과, 관련된 장치, 및 이를 동작시키는 방법의 각종 실시예가 본 명세서에 기재되어 있다. 각종 실시예에서, 뼈 구조물과 인터페이싱하기 위한 임플란트는, 인간의 뼈 조직과 인터페이싱하도록 구성된 입체 트러스를 포함하는 웹 구조물을 포함한다. 입체 트러스는 노드에서 접합된 복수의 버팀대를 구비하는 2개 이상의 평면 트러스 유닛을 포함한다. 임플란트는 뼈 구조물 부위에 가해지는 예상되는 응력에 최적화된다.

Description

프로그래밍가능한 임플란트 및 프로그래밍가능한 임플란트를 사용하여 뼈 구조물을 복원하는 방법{PROGRAMMABLE IMPLANTS AND METHODS OF USING PROGRAMMABLE IMPLANTS TO REPAIR BONE STRUCTURES}
본 발명은 일반적으로 의료 디바이스에 관한 것으로, 보다 상세하게는 임플란트에 관한 것이다.
하나 이상의 뼈(bone)를 지지하고/하거나 고정하는 임플란트가 사람 및/또는 동물에 사용될 수 있다. 예를 들어, 척추(spine)에서 척추골(vertebrae)들 사이에 손상된 조직을 지지하고/하거나 대체하는 임플란트가 척추에 사용될 수 있다. 2개의 척추골 사이에 임플란트되면, 임플란트는 2개의 척추골 사이에 지지를 제공할 수 있고 뼈 성장이 임플란트 주위로 이 임플란트를 통해 일어나서 2개의 척추골을 적어도 부분적으로 융합(fuse)시켜 장기적인 지지를 할 수 있다. 임플란트는, 예를 들어, 종판(endplate)과 상호작용하는 영역의 50%를 커버할 수 있는 고형 물질을 갖는 상대적으로 큰 림(rim)을 포함할 수 있다. 이 림은 임플란트와 척추 종판 사이에 접촉 영역을 제공할 수 있다. 큰 림은 몇몇 단점을 지닐 수 있다. 예를 들어, 큰 림은 뼈 성장을 방해하고 상방(superior)과 하방(inferior) 척추체(vertebral body)를 융합하는 골 주(bone column)의 사이즈를 감소시킬 수 있다. 추가적으로, 큰 림은 우선적으로 부하를 지지하고 구역화(regionalize)하여, 힘의 분배를 방지하고 반응을 수용한다. 부하를 국부화(localize)하는 공정은 또한 부하 하에서 척추체의 다른 영역에도 제공되어, 음의 마이크로변형(negative microstrain)에 따라 구역 흡수(regional resorption)를 활성화하는 기능을 한다.
척추 임플란트는 상방/하방 방향으로 지지림의 중심을 통해 개방된 채널(open channel)을 포함할 수 있다. 개방된 채널의 설계는 척추 종판과 상호 작용하는 림들을 분리시켜 척추 종판들 사이에 압축력을 흡수하는 임플란트 부재를 요구한다. 이것은 척추 종판의 더 작은 영역에 압력을 증가시킬 수 있고 잠재적으로 척추 종판에 응력 상승자(riser)를 초래할 수 있다. 나아가, 뼈 이식 물질이 종종 임플란트와 함께 사용되어 뼈 성장을 촉진시키지만, 임플란트의 개방된 골 주의 설계는 뼈 이식 물질이 임플란트에 고정될 가능성을 감소시켜서 우수한 융합을 촉진시키는데 기여하지 않는 생체 역학적 협력을 초래할 수 있다.
뼈 이식 물질은 척추 종판들 사이에 배치되는 동안 뼈 이식 물질이 임플란트를 빠져나가는 것을 방지하기 위해 고압 상태에서 임플란트에 패킹될 수 있다. 고압 상태는 또한 임플란트와 척추 종판 사이의 움직임 또는 임플란트를 안정화하는 동안 나타나는 압축력으로 인해 뼈 이식 물질이 느슨해질 가능성을 감소시킬 수 있다. 더욱이, 고압 환경은 뼈 이식 물질이 리모델링(re-model)되어 더 큰 강도로 융합될 수 있게 할 수 있다. 그러나, 고압 상태는 임플란트에 뼈 이식 물질을 형성하고 유지하는 것을 곤란하게 할 수 있다. 특히, 벌크 이식물의 유착이 없으면 정상 운동 범위에서 예상되는 차동 부하를 완전히 수용하거나 통합할 수 없다.
임플란트 시스템과, 관련된 장치, 및 이를 동작시키는 방법의 각종 실시예가 본 명세서에 설명된다. 각종 실시예에서, 뼈 구조물과 인터페이싱하는 임플란트는 세포, 기질(matrix) 및 이온 환경(ionic milieu)을 포함하는, 사람의 뼈 조직과 인터페이싱하도록 구성된 입체 트러스(space truss)를 포함하는 웹 구조물(web structure)을 포함한다. 상기 입체 트러스는 노드(node)에서 접합된 복수의 버팀대(strut)를 구비하는 2개 이상의 평면 트러스 유닛(planar truss unit)을 포함한다.
일 실시예에서, 뼈 구조물과 인터페이싱하기 위한 임플란트는 노드에서 접합된 복수의 버팀대로 형성된 웹 구조물을 포함하고, 상기 웹 구조물은 사람의 뼈 조직과 인터페이싱하도록 구성된다. 상기 버팀대의 직경 및/또는 길이 및/또는 상기 웹 구조물의 밀도는 상기 웹 구조물이 상기 뼈 구조물, 그 기질 또는 이 기질이 유도되는 세포와 접촉할 때, 상기 버팀대의 적어도 일부분이 약 1 με 내지 약 5000 με, 또는 약 500 με 내지 2000 με, 또는 약 1000 με 내지 약 1500 με의 마이크로변형을 야기하고, 이 마이크로변형은 유착 조골세포(adherent osteoblast), 골기질 또는 층상 조직(lamellar tissue)으로 전달되거나 또는 간격을 두고 압축되거나 굽힘, 신장, 토크 또는 이들의 조합으로 부하에 따라 공진이 일어나는 음의 반사로 전달되도록 미리 결정된다. 이들 범위는 알려진 부하-응답 역학에 최적화되지만, 활동과 반응을 한정하는 것을 의미하는 것이 아니라 이를 가이드하는 것이라는 것을 의미한다. 상기 버팀대의 직경 및/또는 길이는 부하 동안 상기 버팀대의 적어도 일부분이 골 형성 반응(osteogenic response)을 야기하는 약 0.05% 내지 약 0.2% 또는 약 0.1% 내지 약 0.15%의 유착 조골세포, 골기질 또는 층상 조직의 길이의 변화를 야기하도록 미리 결정된다. 상기 버팀대는 약 1㎜ 내지 약 100㎜의 길이를 지닐 수 있다. 상기 버팀대의 직경은 상기 웹 구조물이 상기 뼈 구조물과 접촉할 때 상기 버팀대가 약 0.05% 내지 0.2%의 유착된 조골세포의 길이의 변화를 야기하도록 미리 결정될 수 있다. 대안적으로, 상기 버팀대의 직경은 상기 버팀대가 약 0.000125% 내지 0.0005% 또는 약 0.00025% 내지 0.000375%의 길이의 변화를 나타내도록 미리 결정된다. 일부 실시예에서, 상기 버팀대의 적어도 일부분은 1㎜ 내지 100㎜의 길이와, 0.250㎜ 내지 5㎜에 이르는 직경을 지니는 버팀대로 구성된다.
일 실시예에서, 뼈 구조물과 인터페이싱하기 위한 임플란트는 노드에서 접합된 복수의 버팀대로 형성된 웹 구조물을 포함하고, 상기 웹 구조물은 사람의 뼈 조직과 인터페이싱하도록 구성된다. 상기 웹 구조물은, 일부 실시예에서, 제1 뼈 접촉 표면과 제2 뼈 접촉 표면을 포함한다. 상기 입체 트러스를 포함하는 버팀대의 제1 부분은 상기 입체 트러스를 포함하는 상기 버팀대의 제2 부분과는 상이한 물리적 특성을 지닌다. 상기 입체 트러스를 포함하는 상기 버팀대의 제1 부분은 상기 입체 트러스를 포함하는 상기 버팀대의 상기 제2 부분과는 상이한 변형 강도; 한정된 길이; 직경; 그 길이를 따른 차동 직경; 밀도; 공극률; 또는 이들 물리적인 특성의 임의의 조합을 지닐 수 있다. 일 실시예에서, 상기 입체 트러스는 상기 제1 뼈 접촉 표면으로부터 상기 제2 뼈 접촉 표면으로 연장되는 하나 이상의 중심 버팀대(central strut)를 포함하고, 상기 중심 버팀대는 상기 주변 버팀대보다 더 크거나 더 작은 변형 강도를 지닌다. 일 실시예에서, 상기 입체 트러스는 상기 제1 뼈 접촉 표면 및/또는 상기 제2 뼈 접촉 표면으로 평행하게 연장되는 하나 이상의 길이방향 버팀대를 포함하고, 상기 길이방향 버팀대는 상기 주변 버팀대보다 더 크거나 더 작은 변형 강도를 지닌다. 상기 버팀대의 상기 제1 부분의 직경은 상기 버팀대의 상기 제2 부분의 직경보다 더 클 수 있다. 상기 버팀대의 상기 제1 부분을 형성하는데 사용되는 물질은 상기 버팀대의 상기 제2 부분을 형성하는데 사용되는 물질과는 상이할 수 있다.
본 발명의 장점은 첨부 도면을 참조하여 실시예의 이하 상세한 설명의 이익을 가지는 이 기술 분야에 통상의 지식을 가진 자에게는 명백할 것이다:
도 1a 내지 도 1b는 일 실시예에 따라 척추전만증(lordosis)을 갖는 임플란트를 도시한 도면;
도 2a 내지 도 2d는 일 실시예에 따라 척추전만증 없는 임플란트를 도시한 도면;
도 3a 내지 도 3b는 일 실시예에 따라 삼각형 형상의 빌딩 블록(building block)을 갖게 형성된 웹 구조물을 도시한 도면;
도 4a 내지 도 4b는 일 실시예에 따라 임플란트의 내부 웹 구조물의 상부 구조물을 도시한 도면;
도 5a 내지 도 5c는 일 실시예에 따라 임플란트의 내부 구조물을 보여주는 임플란트의 점진적인 단면도를 도시한 도면;
도 5d는 일 실시예에 따라 임플란트의 사시도를 도시한 도면;
도 6a 내지 도 6d는 일 실시예에 따라 웹 구조물의 다른 구성을 도시한 도면;
도 7은 일 실시예에 따라 랜덤한 웹 구조물을 도시한 도면;
도 8은 일 실시예에 따라 임플란트를 제조하는 방법의 흐름도를 도시한 도면;
도 9는 일 실시예에 따라 척추 임플란트를 임플란트하는 방법의 흐름도를 도시한 도면;
도 10은 임플란트를 통해 분배된 응력을 도시한 도면;
도 11a 내지 도 11c는 조골세포에 압축 효과를 개략적으로 도시한 도면.
본 발명은 각종 변형과 대안적인 형태를 취할 수 있지만, 도면에는 특정 실시예들이 예로서 도시되고 본 명세서에서 상세히 설명된다. 그러나, 도면과 이하 상세한 설명은 개시된 특정 형태로 본 발명을 제한하려고 의도된 것이 아니고, 첨부된 청구범위에 의해 한정된 바와 같은 본 발명의 사상과 범위 내에 있는 모든 변형, 균등 및 대안을 포함하려고 의도된 것으로 이해되어야 한다. 표제는 편제를 위한 것일 뿐 상세한 설명이나 청구범위를 제한하거나 해석하는데 사용되는 것으로 의도된 것이 아니라는 것이 주목된다.
도 1a 내지 도 1b는 일 실시예에 따라 임플란트(100)를 도시한다. 구체적으로 도시된 임플란트(100)는, 예를 들어, 전방 추체간 유합(anterior lumbar inter-body fusion: ALIF) 또는 후방 추체간 유합(posterior lumbar inter-body fusion: PLIF)에 사용될 수 있으나, 임플란트(100)는 뼈 융합 분야에 적절한 각종 형상을 지닐 수 있는 것으로 이해된다. 일부 실시예에서, 임플란트(100)는 하나 이상의 트러스(102)(예를 들어, 평면 트러스와 입체 트러스)를 갖는 웹 구조물을 포함할 수 있다. 임플란트(100)는 사람 또는 동물을 위한 각종 유형의 임플란트, 예를 들어, 척추 임플란트, 경추체 제거 디바이스, 무릎 대체물, 힙(hip) 대체물, 장골 재건 스캐폴드, 및 두개골-최대 안면 임플란트, 발과 발목, 손과 손목, 어깨와 팔꿈치(대형 관절, 소형 관절, 사지 및 주문 외상(custom trauma) 임플란트)에 사용될 수 있다. 다른 임플란트의 사용이 또한 고려될 수 있다.
본 명세서에 사용된 바와 같이 "트러스 구조물"은 노드라고 지칭되는 조인트(joint)에서 연결된 하나 이상의 세장형(elongate) 버팀대를 구비하는 구조물이다. 트러스는 프래트(pratt) 트러스, 킹 포스트(king post) 트러스, 퀸 포스트(queen post) 트러스, 타운즈 래티스(town's lattice) 트러스, 평면 트러스, 입체 트러스 및/또는 비렌딜(vierendeel) 트러스의 변형들을 포함할 수 있다(다른 트러스들이 또한 사용될 수 있다). "트러스 유닛"은 3개 이상의 "세장형 버팀대"에 의해 획정된 주변(perimeter)을 구비하는 구조물이다.
본 명세서에 사용된 바와 같이 "평면 트러스"는 버팀대와 노드의 전부가 실질적으로 단일 2차원 평면에 놓여 있는 트러스 구조물이다. 평면 트러스는, 예를 들어, 하나 이상의 트러스 유닛의 버팀대와 노드의 전부가 실질적으로 동일한 평면에 놓여 있도록 각 버팀대가 실질적으로 직선 부재로 구성된 하나 이상의 "트러스 유닛"을 포함할 수 있다. 각 버팀대가 실질적으로 직선 버팀대이고 트러스 유닛의 버팀대과 노드의 전부가 실질적으로 동일한 평면에 놓여 있는 트러스 유닛은 "평면 트러스 유닛"이라고 지칭된다.
본 명세서에 사용된 바와 같이 "입체 트러스"는 실질적으로 단일 2차원 평면으로 구속되지 않는 버팀대와 노드를 구비하는 트러스이다. 입체 트러스는 2개 이상의 평면 트러스 중 적어도 하나가 다른 2개 이상의 평면 트러스 중 적어도 하나 이상의 트러스의 평면과 실질적으로 평행하지 않는 평면에 놓여 있는 2개 이상의 평면 트러스(예를 들어, 평면 트러스 유닛)를 포함할 수 있다. 입체 트러스는, 예를 들어, 각 평면 트러스 유닛이 서로에 대해 각져 있는(예를 들어, 서로 평행하지 않는) 별개의 평면에 놓여 있는, 서로 인접한 (예를 들어, 공통 버팀대를 공유하는) 2개의 평면 트러스 유닛을 포함할 수 있다.
본 명세서에 사용된 바와 같이 "삼각형 트러스"는 노드라고 지칭되는 조인트에서 연결된 3개의 직선 버팀대에 의해 형성된 하나 이상의 삼각형 유닛을 구비하는 구조물이다. 예를 들어, 삼각형 트러스는 3개의 노드에서 서로 결합되어 삼각형 형상의 트러스를 형성하는 3개의 직선 세장형 버팀대 부재를 포함할 수 있다. 본 명세서에 사용된 바와 같이 "평면 삼각형 트러스"는 버팀대와 노드의 전부가 실질적으로 단일 2차원 평면에 놓여 있는 삼각형 트러스 구조물이다. 각 삼각형 유닛은 "삼각형 트러스 유닛"이라고 지칭될 수 있다. 삼각형 트러스 유닛의 버팀대와 노드의 전부가 실질적으로 동일한 평면에 놓여 있도록 각 버팀대가 실질적으로 직선 부재로 구성된 삼각형 트러스 유닛은 "평면 삼각형 트러스 유닛"으로 지칭된다. 본 명세서에 사용된 바와 같이 "삼각형 입체 트러스"는 하나 이상의 삼각형 트러스 유닛을 포함하는 입체 트러스이다.
각종 실시예에서, 웹 구조물의 트러스(102)는 각종 노드에서 연결된 직선 또는 굴곡된(curved)/아치형(arched) 부재(예를 들어, 버팀대)들로 구성된 하나 이상의 평면 트러스 유닛(예를 들어, 평면 삼각형 트러스 유닛)을 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 트러스(102)는 마이크로-트러스일 수 있다. "마이크로-트러스"는 복수의 마이크로-트러스가 조립될 수 있거나 또는 서로 결합되어 웹 구조물의 실질적으로 전부가 임플란트 위치(예를 들어, 2개의 척추골 사이)로 삽입될 수 있을 만큼 전체적으로 충분히 작은 크기(예를 들어, 높이, 길이 및 폭)를 갖는 웹 구조물을 형성할 수 있을만큼 충분히 작은 크기를 갖는 트러스이다. 이러한 웹 구조물과 그 마이크로-트러스는 웹 구조물을 통해 주변 조직(예를 들어, 척추골, 뼈 등)의 부하 힘을 수용하고 분배하는데 사용될 수 있다. 일 실시예에서, 마이크로-트러스를 형성하는 버팀대의 직경은 약 0.25 밀리미터(㎜) 직경 내지 5㎜n 직경(예를 들어, 약 0.25㎜, 0.5㎜, 0.6㎜, 0.7㎜, 0.8㎜, 0.9㎜, 1㎜, 2㎜, 3㎜, 4㎜ 또는 5㎜ 직경)일 수 있다. 일 실시예에서, 마이크로-트러스는 약 1 인치 미만의 전체 길이 또는 폭(예를 들어, 약 0.9 인치, 0.8 인치, 0.7 인치, 0.6 인치, 0.5 인치, 0.4 인치, 0.3 인치, 0.2 인치 0.1 인치 미만의 길이)을 지닐 수 있다.
도시된 바와 같이, 예를 들어, 도 1a 내지 도 1b에서, 웹 구조물은 (임플란트(100)의 중심 부분을 포함하는) 임플란트(100)를 통해 연장되어 임플란트(100)를 통해 지지를 제공할 수 있다. 임플란트(100)의 트러스(102)는 인장력, 압축력 및 전단력(shear force)에 대해 임플란트(100)를 지지할 수 있다. 웹 구조물은 또한 다수의 평면을 따라 임플란트(100)를 보강할 수 있다. 외부 트러스 구조물은, 예를 들어, 임플란트를 통해 수직으로 작용하는 인장력과 압축력에 대해 지지를 제공할 수 있고, 내부 웹 구조물은 각 트러스를 포함하는 각종 평면을 따라 인장력, 압축력 및 전단력에 대해 지지를 제공할 수 있다. 일부 실시예에서, 웹 구조물은 다수의 버팀대(예를 들어, 버팀대(103a 내지 103f)(이 버팀대는 일반적으로 본 명세서에서 "버팀대(103)"로 지칭됨))를 갖는 삼각형 형상의 웹 구조물을 형성하는 트러스(102)를 포함한다.
일 실시예에서, 임플란트(100)의 웹 구조물은 외부 트러스 구조물에 의해 적어도 부분적으로 둘러싸인 내부 웹 구조물을 포함할 수 있다. 예를 들어, 일 실시예에서, 웹 구조물(101)은 실질적으로 단일 평면에 놓여 있는 복수의 평면 트러스 유닛으로 형성된 하나 이상의 평면 트러스를 포함하는 외부 트러스 구조물에 의해 둘러싸인 입체 트러스의 적어도 일부분을 구비하는 입체 트러스를 포함하는 내부 웹 구조물을 포함할 수 있다. 도 1a는 내부 웹 구조물(104)과 외부 트러스 구조물(105)을 구비하는 임플란트(100)의 일 실시예를 도시한다. 도시된 실시예에서, 내부 웹 구조물(104)은 각 인접한 트러스 유닛이 각 인접한 트러스 유닛과 동일 평면에 있지 않도록 서로에 대해 소정 각도로 결합된 복수의 평면 트러스 유닛(106)에 의해 획정된 입체 트러스를 포함한다. 인접한 트러스 유닛은 버팀대를 공유하는 2개의 트러스 유닛과 공유된 버팀대의 단부에 각 2개의 노드를 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 외부 트러스 구조물(105)은 임플란트의 외부, 내부 또는 다른 부분 주위에 결합된 복수의 평면 트러스를 포함한다. 예를 들어, 도시된 실시예에서, 외부 트러스 구조물(105)은 서로 결합된 일련의 평면 트러스(107a, 107b)를 포함한다. 평면 트러스(107a)는 파선[- - - - -]으로 표시되고, 평면 트러스(107b)는 일점 쇄선[-·-·-]으로 표시된다. 각 평면 트러스는 복수의 평면 트러스 유닛(예를 들어, 삼각형 평면 트러스 유닛으로 형성된다. 도시된 바와 같이, 평면 트러스(107a)는 공통 꼭짓점(vertex)(110)을 구비하고 단일 공통 평면에 놓여 있는 일반적으로 직사각형 구조물을 형성하도록 배열된 4개의 삼각형 평면 트러스 유닛(108a, 108b, 108c, 108d)을 포함한다. 다시 말해, 4개의 삼각형 평면 트러스 유닛은 직사각형 구조물의 하나의 코너로부터 직사각형 구조물의 반대쪽 코너로 연장되는 "X" 형상의 버팀대를 구비하는 실질적으로 직사각형 구조물을 형성하도록 배열된다. 도시된 바와 같이, 실질적으로 직사각형 구조물은 사다리꼴 형상을 포함할 수 있다. 보다 상세히 후술되는 바와 같이, 사다리꼴 형상은 척추전만증을 포함하는 임플란트를 제공하는데 기여할 수 있다. 척추전만증은 임플란트가 척주(vertebral column)의 곡률을 지지하는데 기여하도록 임플란트의 전방과 후방 구역의 두께 차이를 제공하는 임플란트의 표면(예를 들어, 상부와 하부)의 각진 배향을 포함할 수 있다.
일 실시예에서, 외부 트러스를 형성하는 평면 트러스는 서로 결합되고, 적어도 하나의 축을 따라 정렬된다. 예를 들어, 도 1a에서, 평면 트러스 구획 부분(107a)은 인접한 평면 트러스(107b)에 결합된다. 평면 트러스 부분 구획(107a, 107b)은 모든 방향으로 평행한 것은 아니다. 그러나, 평면 트러스 부분 구획(107a, 107b)은 적어도 하나의 방향(예를 들어, 임플란트(100)의 상부 면과 하부 면 사이 수직 방향)으로 서로 평행하게 배열된다. 예를 들어, 평면 트러스(107a, 107b)와 추가적인 평면 트러스는 서로에 대해 각도 있게 직렬로 배열되어 수직 방향으로 배열된 평면 트러스 유닛과, 평면 트러스에 의해 획정된 실질적으로 수직 벽을 구비하는 일반적으로 원형 또는 다각형 형상의 인클로저를 형성한다.
일 실시예에서, 외부 트러스 부분은 임플란트의 측면, 상부 및/또는 하부 측면, 상부 및/또는 하부를 포함할 수 있다. 예를 들어, 일 실시예에서, 외부 트러스 부분은 상부 구역, 측면 구역 및/또는 하부 구역을 포함할 수 있다. 도 1a는 외부 트러스 부분(105)이 상부(111), 하부(112) 및 측면 구역(113)을 포함하는 임플란트(100)의 일 실시예를 도시한다. 도시된 바와 같이, 측면 구역(113)은 임플란트(100)의 중심 부분에 배치된 입체 트러스의 주변을 전체적으로 또는 적어도 부분적으로 둘러싸는 원형/다각형 링-같은 구조물을 형성하도록 수직으로 배열된 일련의 평면 트러스를 포함한다. 도시된 실시예에서, 외부 트러스 구조물(105)의 상부 부분(111)은 내부 웹 구조물(104)의 상부 구역의 실질적으로 전부를 실질적으로 커버하는 평면 트러스를 형성하도록 서로 결합된 복수의 트러스 유닛을 포함한다. 도시된 실시예에서, 상부 부분(111)은 외부 트러스 구조물(105)의 측면 부분(113)의 상부 에지들 사이 구역에 완전히 걸쳐 있다. 도시된 실시예에서, 상부 부분(111)은 실질적으로 동일한 평면에 놓여 있는 복수의 트러스 유닛을 포함하는 단일 평면 트러스로 형성된다. 다시 말해, 상부 부분(111)의 평면 트러스는 일반적으로 편평한 표면을 획정한다. 도 1에서는 보기 어렵지만, 임플란트(100)의 하부측은 상부 부분(111)의 것과 유사한 구성을 가지는 하부 부분(112)을 포함할 수 있다. 다른 실시예에서, 외부 트러스 구조물(105)은 부분적인 측면, 상부 및/또는 하부 외부 트러스 부분을 포함할 수 있다. 또는 측면, 상부 및 하부 외부 트러스 부분 중 하나 이상을 포함하지 않을 수 있다. 예를 들어, 아래에서 보다 상세히 설명된 바와 같이, 도 2c는 외부 트러스 구조물을 갖지 않는 입체 트러스로 형성된 내부 웹 구조물을 포함하는 임플란트(100)의 일 실시예를 도시한다.
일부 실시예에서, 임플란트(100)는 생체 적합 물질, 예를 들어, 티타늄 합금(예를 들어, γ티타늄 알루미나이드), 코발트, 크롬, 스테인레스 스틸, 폴리에테르에테르케톤(PEEK), 세라믹 등으로 형성될 수 있다. 다른 물질이 또한 고려될 수 있다. 일부 실시예에서, 임플란트(100)는 아래에 더 설명된 바와 같이 신속한 프로토타이핑 공정(rapid prototyping process)(예를 들어, 전자빔 용융(electron beam melting: EBM) 공정)을 통해 만들어질 수 있다. 다른 공정이 또한 가능하다(예를 들어, 사출 성형, 주조, 소결, 선택적인 레이저 소결(selective laser sintering: SLS), 직접 금속 레이저 소결(Direct Metal Laser Sintering: DMLS) 등). SLS는 미국 미시간주의 노바이시에 본사가 있는 노쓰 어메리카사(North America, Inc.)의 EOS에서 제공하는 것과 같은 고성능 중합체의 레이저 소결을 포함할 수 있다. 고성능 중합체는 각종 형태의 PEEK(예를 들어, 최대 약 95 메가 파스칼(㎫)의 인장 강도와 최대 약 4400㎫의 영률(Young's modulus) 및 약 180℃(356℉) 내지 260℃ (500℉)의 연속 동작 온도를 가지는 HP3)를 포함할 수 있다. 다른 물질로는 노쓰 어메리카사의 EOS에서 제공하는 PA 12 및 PA 11을 포함할 수 있다.
전술한 바와 같이, 일부 실시예에서 웹 구조물은 복수의 삼각형 평면 트러스 유닛으로 형성될 수 있다. 일부 실시예에서, 평면 트러스 유닛은 내부 웹 구조물을 획정하는 다면체를 획정하도록 서로 결합될 수 있다. 평면 트러스 유닛을 접합시켜서 형성될 수 있는 다면체 구조물의 예로는 4면체, 5면체, 6면체, 7면체, 피라미드, 8면체, 12면체, 20면체 및 구형 플러렌(spherical fullerene)을 포함하지만 이들로 제한되지 않는다. 일부 실시예에서, 전술한 바와 같이, 웹 구조물의 입체 트러스는 4면체 빌딩 블록의 다수의 중간점(midpoint)을 연결할 수 있고, 서로 인접하게 배열된 4면체 블록의 규칙적인 패턴을 포함한다. 일부 실시예에서, 웹 구조물은 기하학적 빌딩 블록의 패턴을 포함하지 않을 수 있다. 예를 들어, 도 7은 임플란트(905)에서 사용될 수 있는 버팀대의 불규칙적인 패턴을 도시한다. 다른 웹 구조물이 또한 고려된다. 웹 구조물로 구성된 임플란트의 예로는 미국 특허 출원 공개 제2010/0161061호; 제2011/0196495호; 제20110313532호; 및 제2013/0030529호에 개시되어 있고, 이들 각 문헌은 본 명세서에 병합된다.
도 3a 내지 도 3b는 삼각형 평면 트러스 유닛으로 형성된 입체 유닛(space unit)으로 형성된 내부 웹 구조물의 일부 개략도를 도시한다. 삼각형 평면 트러스 유닛은 또한 빌딩 블록으로 사용될 수 있는 4면체(300a, 300b)를 형성하도록 서로 접합될 수 있다(삼각형과는 다른 패턴이 또한 가능하다). 다른 빌딩 블록(예를 들어, 정사각형-형상의 빌딩 블록)도 또한 가능하다. 일부 실시예에서, 웹 구조물은 하나 이상의 다른 다면체와 함께 또는 단독으로 4면체(300a 또는 300b)와 같은 단일 4면체를 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 웹 구조물은 2개 이상의 4면체(300a, 300b)를 포함할 수 있다. 4면체(300a)는 4개의 삼각형 중 3개가 각 꼭짓점에서 만나는 4개의 삼각형 면을 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 2개의 4면체(300a 및 300b)는 (6개의 면을 포함하여) 6면체 형상의 프레임을 갖는 입체 트러스(313)를 형성하도록 2개의 인접한 면에 함께 놓일 수 있다. 6면체 형상의 입체 트러스(313)는 제1 꼭짓점(301), 제2 꼭짓점(309), 제3 꼭짓점(303), 제4 꼭짓점(305) 및 제5 꼭짓점(307)을 포함할 수 있다. 공통 평면(311)은 공통 평면(311)으로부터 이격된 제1 꼭짓점(301) 및 제2 꼭짓점(309)을 갖는 6면체를 형성하도록 2개의 4면체에 의해 공유될 수 있다(예를 들어, 공통 평면(311)은 제3 꼭짓점(303), 제4 꼭짓점(305) 및 제5 꼭짓점(307)을 포함할 수 있다). 도시된 바와 같이, 삼각형 형상의 빌딩 블록의 중심 부분은 이를 통해 연장되는 임의의 추가적인 부재를 포함하지 않는 빈 구역을 중심에 구비할 수 있다(예를 들어, 삼각형 형상의 빌딩 블록을 형성하는 버팀대와는 다른 부재는 없음).
도 3b에서 보는 바와 같이, 일부 실시예에서, 다수의 6면체 형상의 입체 트러스(313)가 나란히 배열될 수 있다. 임플란트(100)의 2개의 입체 트러스(313)는 버팀대(103r)를 통해 제1 꼭짓점(301a, 301b)에서 연결되고, 버팀대(103t)를 통해 제2 꼭짓점(309a, 309b)에서 연결될 수 있다. 유사하게, 2개의 입체 트러스(313)는 버팀대(103p)를 통해 제1 꼭짓점(301c, 301d)에서 연결되고, 버팀대(103s)를 통해 제2 꼭짓점(309c, 309d)에서 연결될 수 있다. 다른 연결도 또한 가능하다. 예를 들어, 입체 트러스(313)는 측면 꼭짓점을 통해 직접 (예를 들어, 대응하는 꼭짓점(예를 들어, 꼭짓점(303a, 303b)을 통해 직접) 연결되고/되거나 공통 버팀대(예를 들어, 버팀대(103u)) 및/또는 측면(예를 들어, 측면(111a, 111b))을 공유할 수 있다.
도 4a는 임플란트(100)에서 4개의 6면체 형상의 입체 트러스의 제1 꼭짓점(각각 301a, 301b, 301c301d로 표시된)을 연결하는 추가적인 버팀대(103)(예를 들어, 버팀대(103p103r))를 도시한다. 도 4b는 임플란트(100)에서 4개의 6면체 형상의 입체 트러스의 제2 꼭짓점(309)(각각 309a, 309b, 309c309d로 표시됨)을 연결하는 추가적인 버팀대(103)(예를 들어, 버팀대(103s 및 103t))를 도시한다. 일부 실시예에서, 추가적인 버팀대(103)는 또한 추가적인 트러스를 형성하도록 웹 구조물의 하나 이상의 꼭짓점들 사이에 내부적으로 사용될 수 있다(예를 들어, 도 1a 내지 도 2b의 웹 구조물 참조)(다른 구조물도 또한 가능하다).
도 1a에 도시된 바와 같이, 임플란트(100)의 상부 표면(115a)과 하부 표면(115b)은 삼각형, 정사각형, 원형 또는 다른 형상(예를 들어, 랜덤한 또는 주문 설계)을 포함할 수 있다. 상부 표면과 하부 표면(115a, 115b)은 임플란트(100)의 웹 구조물에 사용되는 각종 기하학적 빌딩 블록의 상부 및 하부 꼭짓점을 연결하는데 사용될 수 있다. 예를 들어, 각 꼭짓점은 다른 기하학적 빌딩 블록의 이웃 꼭짓점에 버팀대를 통해 연결될 수 있다. 상부 표면(115a)은 다른 버팀대 네트워크 및/또는 연결을 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 하부 표면(115b)은 상부 표면을 미러링할 수 있다(및/또는 다른 설계를 지닐 수 있다). 일부 실시예에서, 상부 표면(115a)과 하부 표면(115b)은 임플란트(100)가 임플란트될 때 2개의 인접한 척추골의 각 표면과 맞물릴 수 있다.
도 1b에 도시된 바와 같이, 임플란트(100)는 임플란트될 때 인접한 척추골을 더 지지하기 위해 척추전만증(예를 들어, 상부 및/또는 하부 표면(115a, 115b)에서 대략 4 내지 15도(예를 들어, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 또는 15도)의 각도 범위를 포함할 수 있다. 전술한 바와 같이, 척추전만증은 임플란트가 척주의 곡률을 지지하는데 기여하도록 임플란트의 전방 부분과 후방 부분의 두께의 차이를 제공하는 표면(예를 들어, 상부 및 하부)의 각진 배향을 포함할 수 있다. 도시된 실시예에서, 임플란트(100)의 두께는 전방 부분(118)에서 또는 그 부근에서 더 크고, 임플란트의 후방 부분(120)에서 또는 그 부근에서 더 작다. 도시된 실시예에서, 외부 트러스 구조물의 측면 부분은 실질적으로 수직으로 배열되고, 척추전만증은 외부 트러스 구조물의 상부 부분(111)과 하부 부분(112)의 각도로 형성된다. 예를 들어, 도시된 실시예에서, 외부 트러스 구조물의 상부 부분(111)과 하부 부분(112)은 측면 부분(113)에 의해 획정된 수직 평면에 직각이지 않다. 오히려, 상부 부분(111)과 하부 부분(112)은 임플란트(100)의 전방 구역(118)에서 또는 그 부근에서 측면 부분(113)의 수직 평면에 대해 예각으로 배열되고, 임플란트(100)의 후방 구역(120)에서 또는 그 부근에서 측면 부분(113)의 수직 평면에 대해 둔각으로 배열된다. 도시된 바와 같이, 임플란트(100)의 후방 구역(120)에 인접한 외부 트러스 구조물의 측면 부분(113)의 평면 트러스를 형성하는 수직 버팀대는 임플란트(100)의 전방 구역(118)에 인접한 외부 트러스 구조물의 측면 부분을 형성하는 버팀대보다 더 짧다. 수직 트러스가 실질적으로 균등하게 이격된 도시된 실시예에서, 임플란트(100)의 후방 구역(120)에 인접한 측면 평면 트러스의 "X" 크로스(cross) 부재를 형성하는 버팀대는 임플란트(100)의 전방 구역(118)에 인접한 측면 평면 트러스의 "X" 크로스 부재를 형성하는 버팀대보다 더 짧다. 다른 실시예는 임플란트의 각종 구성을 제공하도록 트러스의 배열에 변형을 포함할 수 있다. 예를 들어, 일부 실시예에서 상부 및 하부 외부 트러스 부분 중 단 하나만이 임플란트의 전방 및 후방 부분에 인접한 외부 트러스의 측면 부분에 직각이 아니거나 그 어느 것도 직각이 아니지 않을 수 있다. 나아가, 측면, 상부 및/또는 하부 부분은 임의의 배향으로 서로에 대해 각진 다수의 평면 트러스를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상부 또는 하부 부분은, 이 부분(들)이 피라미드 같은 형상을 포함하도록 4개의 평면 트러스(각각은 다수의 트러스 유닛으로 형성됨)를 포함할 수 있다.
일부 실시예에서, 임플란트는 척추전만증을 포함하지 않을 수 있다. 예를 들어, 도 2a 내지 도 2b는 척추전만증 없는 임플란트(200)의 일 실시예를 도시하는 2개의 도면이다. 일부 실시예에서, 상부 표면과 하부 표면은 연결 버팀대를 포함하지 않을 수 있다. 예를 들어, 도 2c 내지 도 2d는 외부 버팀대 없는 (예를 들어, 평면 트러스로 형성된 외부 트러스 부분 없는) 임플란트(250)의 2개의 도면을 도시한다. 도시된 실시예에서, 임플란트(250)는 내부 웹 구조물을 포함하고 외부 트러스 구조물을 포함하지 않는다. 예를 들어, 도시된 실시예에서, 임플란트(250)의 외부 면은 인접한 트러스 유닛 각각에 대해 각져 있는 복수의 트러스 유닛에 의해 획정된다. 트러스 유닛의 상대적인 배열은 복수의 뾰족한 합류점(pointed junction)을 포함하는 비-평면 외부를 형성한다. 뾰족한 합류점(예를 들어, 뾰족한 합류점(201))은 (예를 들어, 임플란트가 경추체 제거 디바이스에 사용되고 있는 경우) 임플란트를 제 위치에 유지하도록 주변 뼈에 박히도록 동작할 수 있다.
도 5a 내지 도 5c는 일 실시예에 따라 임플란트(100)의 내부 구조물을 도시하는 임플란트(100)의 점진적인 단면도를 도시한다. 도 5a는 임플란트(100)의 하부 부분의 단면도를 도시한다. 하부 표면(115b)은 각종 버팀대(예를 들어, 버팀대(103))가 하부 표면(115b)으로부터 위쪽으로 연장되게 도시된다. 도 5b는 임플란트(100)를 통해 대략 중간 지점의 단면도를 도시한다. 웹 구조물에서 각종 적층된 4면체에 의해 공유된 버팀대, 예를 들어, 버팀대(103e, 103f)가 도시된다. 일부 버팀대는 임플란트(100)의 중심 부분(501a 및/또는 501b)을 통해 연장된다. 도 5b는 또한 임플란트(100)의 중심 부분(501a, 501b)을 도시한다. 일부 실시예에서, 중심 부분(501a)은 임플란트 폭의 대략 50%의 폭, 임플란트 높이의 대략 50%의 높이, 및 임플란트 길이의 대략 50%의 길이를 지니고 임플란트(100)의 중심에 위치된 직사각형 구역을 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 중심 부분(501b)은 임플란트(100) 폭의 대략 절반 폭, 임플란트 길이의 대략 절반 길이, 및 임플란트 높이의 대략 절반 높이(즉, 임플란트(100)의 중심)에 위치된 위치 주위에 임플란트(100) 폭의 대략 1/8 내지 1/4의 대략 반경의 구역(예를 들어, 구형 구역, 정사각형 구역 등)을 포함할 수 있다. 다른 중심 부분도 또한 가능하다. 예를 들어, 중심 부분은 임플란트 폭의 대략 절반의 폭, 임플란트 길이의 대략 절반의 길이, 및 임플란트 높이의 대략 절반의 높이에 위치된 위치 주위에 임플란트(100) 폭의 대략 1/4 내지 1/2의 정사각형 구역의 측면들 중 하나의 측면의 길이를 갖는 정사각형 구역을 포함할 수 있다. 예시적인 높이(502a), 폭(502b) 및 길이(502c)가 도 5d에 도시되어 있다. 일부 실시예에서, 이 높이는 최대 약 75㎜ 이상일 수 있다. 일부 실시예에서, 장골 재건에 사용되는 것과 같은, 폭 및/또는 길이는 대략 7 인치 이상일 수 있다. 일부 실시예에서, 폭, 길이 및/또는 높이는 임플란트(100)를 따라 변할 수 있다(예를 들어, 이 높이는 임플란트가 척추전만증을 포함하는 경우 변할 수 있다). 이 높이는 대향하는 측면들 중 하나의 측면에서, 중간에 취해지거나, 및/또는 임플란트(100)의 길이를 따라 하나 이상의 높이의 평균일 수 있다. 웹 구조물은 임플란트의 중심 부분(501a, 501b)을 통해 연장될 수 있다(예를 들어, 웹 구조물의 적어도 하나의 버팀대는 중심 부분(501a, 501b)을 통해 적어도 부분적으로 통과할 수 있다). 도 5c는 웹 구조물에서 상부 4면체의 단면도를 도시하는 다른 단면도를 도시한다. 도 5d는 꼭짓점(301a 내지 301d)을 갖는 상부 표면(115a)을 포함하는 임플란트(100)의 전체 도면을 도시한다.
도 6a 내지 도 6d는 임플란트의 대안적인 실시예를 도시한다. 일부 실시예에서, 6면체 형상의 기하학적 설계의 상이한 구획이 사용될 수 있다. 예를 들어, 도 6a에 도시된 바와 같이, (기본적으로 더 낮은 4면체 구조물을 포함하는) 6면체 형상의 기하학적 설계의 하부 절반이 사용될 수 있다. 이 설계의 하부 절반을 사용하면, 임플란트(600)는 6면체 형상의 기하학적 설계와 유사한 전체 크기를 지니는 것으로 비례적으로 확장될 수 있다(예를 들어, 4면체는 6면체 형상의 기하학적 설계와 대략 동일한 높이를 임플란트(600)에 제공하기 위해 6면체 형상의 기하학적 설계에서 4면체의 높이의 대략 2배로 확장될 수 있다). 일부 실시예에서, 임플란트(600)는 또한 일부 실시예에서, 척추 종판들 사이에 더 잘 맞도록 척추전만증을 갖는 임플란트(600)를 제공하도록 (예를 들어, 상부 표면(601a) 및/또는 하부 표면(601b)에서) 각져 있을 수 있다. 상부 표면(601a) 및/또는 하부 표면(601b)은 또한 임플란트(600)의 노드들을 연결하기 위해 버팀대를 포함할 수 있다(예를 들어, 도 6a에서 상부 표면에서 버팀대 네트워크 참조). 상부 표면(601a) 및/또는 하부 표면(601b)을 위한 버팀대의 다른 패턴이 또한 사용될 수 있다. 일부 실시예에서, 임플란트(600)는 버팀대들 사이에 음의 각도를 포함하지 않을 수 있고, 주조 또는 몰딩 공정을 통해 형성하는 것이 더 용이할 수 있다.
도 6c 내지 도 6d는 임플란트의 다른 대안적인 실시예를 도시한다. 일부 실시예에서, 6면체 형상의 기하학적 설계의 대략 중간인 40 내지 60 퍼센트가 임플란트(650)에 사용될 수 있다. 예를 들어, 6면체 형상의 기하학적 설계의 전체 높이가 대략 37㎜라면, 설계의 대략 하부 10㎜와 대략 상부 10㎜는 제거될 수 있고, 설계의 대략 중간 17㎜가 임플란트에 사용될 수 있다. 임플란트(650)의 중간 부분은 확장된 설계의 대략 높이가 대략 37㎜ (또는 필요에 따라 상이한 높이)일 수 있도록 비례적으로 확장될 수 있다. 상부 표면(651a)과 하부 표면(651b)은 버팀대 네트워크를 포함할 수 있다(예를 들어, 도 6c의 상부 표면(651a)에 버팀대 참조)(다른 버팀대 네트워크가 또한 가능하다). 임플란트를 위한 설계의 다른 부분(예를 들어, 도 1a에 도시된 설계의 상부 절반, 도 1a에 도시된 설계의 하부 절반 등)이 또한 가능하다. 설계 부분은 지정된 크기(예를 들어, 지정된 높이, 폭 및 길이)를 만족하도록 비례적으로 확장될 수 있다. 일부 실시예에서, 버팀대의 양은 감소될 수 있고 또는 임플란트에서 물질은 일부 버팀대가 더 큰 직경을 지니고 일부는 더 작은 직경을 지닐 수 있도록 재분배될 수 있다(예를 들어, 상이한 직경이 상이한 방향 힘에 대해 보강될 수 있다). 일부 실시예에서, (예를 들어, 구조물이 4면체를 포함하도록 웹 구조물의 절반을 갖는) 부분적인-설계 케이지(cage)가 사용될 수 있다. 나아가, 일부 실시예에서, 임플란트는 척추 종판들 사이에 임플란트될 임플란트를 위한 척추전만증을 제공하기 위해 각진 표면(예를 들어, 각진 상부 표면(651a) 및/또는 각진 하부 표면(651b))을 포함할 수 있다.
일부 실시예에서, 임플란트의 웹 구조물은 임플란트될 때 임플란트를 통해 힘을 분배할 수 있다. 예를 들어, 웹 구조물의 연결 버팀대는 임플란트의 코어를 통해 연장될 수 있고, 버팀대의 상호 연결은 응력 상승자를 야기할 가능성을 감소시키기 위해 임플란트를 통해 압축력의 응력을 분산시킬 수 있다(임플란트를 통한 힘의 분배는 척추골을 손상시킬 수 있는 척추골의 하나 이상의 부분에의 응력의 집중을 방지할 수 있다).
일부 실시예에서, 임플란트의 웹 구조물(예를 들어, 임플란트의 외부 및 내부 버팀대)이 또한 뼈 이식 융합을 위한 표면 영역을 제공할 수 있다. 예를 들어, 임플란트를 통해 연장되는 웹 구조물은 뼈 이식 물질에 융합하여 뼈 이식 물질이 임플란트를 느슨하게 하거나 임플란트로부터 이주하는 것을 방지하기 위해 추가적인 표면 영역을 (예를 들어, 임플란트를 구성하는 버팀대의 표면에) 추가할 수 있다. 일부 실시예에서, 웹 구조물은 또한 뼈 성장을 지원할 수 있다. 예를 들어, 임플란트될 때, 인접한 뼈(예를 들어, 임플란트가 척추 임플란트로 사용된 경우 인접한 척추골)는 임플란트의 버팀대의 적어도 일부 위로 성장할 수 있다. 뼈 성장 및 이 뼈 성장과 임플란트 사이의 맞물림은 임플란트를 더 안정화시킬 수 있다. 일부 실시예에서, 임플란트의 표면은 러프한 표면을 갖게 형성되어 뼈 성장 유착을 지원할 수 있다.
일부 실시예에서, 버팀대는 약 0.025 내지 5 밀리미터(㎜) 범위(예를 들어, 1.0㎜, 1.5㎜, 3㎜ 등)의 직경을 지닐 수 있다. (예를 들어, 5㎜를 초과하는) 다른 직경도 또한 가능하다. 일부 실시예에서, 버팀대는 (예를 들어, 척추 종판들 사이의 갭에 맞는데 필요한 임플란트 사이즈에 따라) 대략 0.5 내지 20㎜ 범위의 길이를 지닐 수 있다. 또 다른 예로서, 버팀대는 대략 힙 임플란트를 위한 30-40㎜ 범위의 길이를 지닐 수 있다. 일부 실시예에서, 웹 구조물의 감소된 버팀대 사이즈는 임플란트(100)의 개방된 세포가 뼈 성장을 촉진하게 할 수 있다(예를 들어, 뼈는 임플란트(100)가 척추체에 임플란트되면 개방된 세포를 통해 성장할 수 있다). 임플란트를 위한 평균 침하(subsidence)는 수술후(post op) 처음 3주 내에 대략 1.5㎜일 수 있다(다른 침하도 또한 가능하다(예를 들어, 대략 0.5 내지 2.5㎜)). 침하와 대략 일치하는 버팀대 사이즈(예를 들어, 대략 1.5㎜ 직경의 버팀대 사이즈 및 대략 1.5㎜의 침하)는 임플란트가 임플란트된 위치에 안정화된 후 순(net) 0의 임피던스(예를 들어, 버팀대 주위에 성장하는 뼈 성장)를 형성할 수 있다. 임플란트/척추골 종판 인터페이스의 전체 표면 영역을 통해 순 0의 임피던스는 골 주의 융합을 더 크게 하여 보다 안정적인 융합을 초래할 수 있다. 다른 골 주의 사이즈의 융합도 또한 가능하다. 임플란트의 구성은 임플란트를 통해 금속을 재분배할 수 있다. 일부 실시예에서, 림은 임플란트에 포함되지 않을 수 있다(일부 실시예에서, 림이 포함될 수도 있다). 그 결과 뼈 성장(예를 들어, 척주)은 임플란트를 통해 성장할 수 있다.
일부 실시예에서, 임플란트(100)의 내부 볼륨의 50%를 초과하는 볼륨이 개방적일 수 있다. 일부 실시예에서, 임플란트(100)의 60%를 초과, 70%를 초과 및/또는 80%를 초과하는 볼륨(예를 들어, 95%)이 개방적일 수 있다. 일부 실시예에서, 개방된 볼륨은 뼈 성장 물질로 충전될 수 있다. 예를 들어, 해면 뼈가 임플란트의 개방된/내부 구역으로 패킹될 수 있다.
일부 실시예에서, 임플란트의 표면의 적어도 일부는 뼈 성장 및/또는 뼈 유착을 촉진하도록 의도된 물질 및/또는 감염을 방지하는 항균제로 코팅되거나/처리될 수 있다. 예를 들어, 일부 실시예에서, 버팀대의 표면은 생물학적 인자 및/또는 뼈 성장 인자로 코팅될 수 있다. 일부 실시예에서, 생물학적 인자는 수산화인회석, 뼈 형태 형성 단백질(bone morphogenetic protein: BMP), 인슐린 유사 성장 인자 I 및 II, 형질 전환(transforming) 성장 인자-베타, 산성) 및 염기성 섬유아세포 성장 인자, 혈소판(platelet)-유도된 성장 인자, 및/또는 임플란트의 표면과 뼈 성장 사이에 우수한 생물학적 고정을 촉진하는 유사한 뼈 성장 자극제와 같은 코팅을 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 뼈 성장 인자는 세포 성장, 확산 및 세포 분화(예를 들어, 단백질 또는 스테로이드 호르몬)를 자극할 수 있는 천연 발생 물질종을 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 임플란트의 표면(예를 들어, 버팀대, 외부 트러스 구조물 등)은 콜라겐으로 코팅될 수 있다.
일부 실시예에서, 생물학적 인자 및/또는 성장 인자는 임플란트의 중심 구역에 고정될 수 있다. 예를 들어, 일부 실시예에서, 생물학적 인자 또는 성장 인자는 임플란트(100)의 중심 부분(501a 및/또는 501b)을 통해 연장되는 버팀대의 적어도 일부에 제공될 수 있다(도 5b 참조). 이러한 실시예는 생물학적 인자 및 또는 성장 인자를 임플란트의 중심 부분으로 전달할 수 있게 할 수 있다. 예를 들어, 생물학적 인자 또는 성장 인자는 생물학적 인자 및/또는 성장 인자의 물리적인 유착을 위해 제공된 버팀대를 포함하지 않는 개방된 볼륨으로 패킹되는 것과는 대조적으로 임플란트의 중심 부분의 버팀대에 물리적으로 고정될 수 있다.
임플란트가 임플란트 부위에 안정화될 때, 침하가 뼈 이식 물질에 추가적인 압력을 가할 수 있고(이는 임플란트에 압축력으로 이미 있을 수 있음), (힘이 다른 물질(예를 들어, 모래, 먼지 또는 뼈 이식 물질)에 인접한 부재에 가해질 때 부재에의 힘은 인접한 물질에 증가된 압력(예를 들어, 60도) 구역을 형성한다는 인접한 물질의 부시네스크(Boussinesq)의 이론에 따라) 뼈 이식 물질을 임플란트의 측면 쪽으로 푸시하도록 작용할 수 있다. 임플란트의 버팀대는 웹 구조물의 측면으로부터 뼈 이식 물질이 돌출하는 것을 저지할 수 있고, 뼈 이식 물질의 압력을 증가시킬 수 있다. 뼈 이식 물질은 (예를 들어, 건강한 사람 또는 동물에 있는 뼈는 가해지는 부하에 적응한다는 늑대(Wolf)의 법칙에 따라) 강한 뼈 성장에 기여하는 환경을 형성하기 위해 더 높은 압력 환경에서 임플란트될 수 있다. 웹 구조물은 더 강한 융합 기회를 증가시킬 수 있다.
다른 트러스 구성으로 형성된 웹 구조물이 또한 가능하다. 예를 들어, 트러스는 일련의 패킹 삼각형, 2개-웹 트러스, 3개-웹 트러스 등을 포함할 수 있다. 나아가, 임플란트를 위한 웹 구조물은, 본 명세서에 완전히 개시된 것처럼 전체 내용이 본 명세서에 병합된, 미국 특허 제6,931,812호(발명의 명칭: "Web Structure and Method For Making the Same", 등록일: 2005년 8월 23일)에 개시된 하나 이상의 트러스를 포함할 수 있다.
도 8은 임플란트를 제조하는 방법 흐름도를 도시한다. 일부 실시예에서, 임플란트는 신속한 프로토타이핑(예를 들어, 전자빔 용융, 레이저 소결 등)을 통해 만들어질 수 있다. 아래에서 설명된 방법의 각종 실시예에서, 설명된 요소들 중 하나 이상이 동시에 수행되거나, 도시된 것과는 상이한 순서로 수행되거나 또는 완전히 생략될 수 있다는 것이 주목된다. 다른 추가적인 요소들이 또한 원하는 바에 따라 수행될 수 있다. 일부 실시예에서, 일부분 또는 전체 방법이 컴퓨터 시스템에 의해 자동적으로 수행될 수 있다.
(1001)에서, 임플란트의 3차원 모델이 생성되고, 임플란트 생산 공정을 제어하도록 동작가능한 제어기에 액세스가능한 저장 매체에 저장된다. (1003)에서, 물질 층(예를 들어, 분말, 액체 등)이 지지부에 적용된다. 일부 실시예에서, 분말은 고강도/저중량 물질일 수 있는 γTiAl(γ티타늄 알루미나이드)을 포함할 수 있다. 다른 물질도 또한 사용될 수 있다. 분말은 가스 분무 공정을 사용하여 형성될 수 있고 대략 20 내지 200 마이크로미터(㎛) 범위(예를 들어, 대략 80㎛)의 직경을 갖는 입자(granule)를 포함할 수 있다. (예를 들어, 저장 용기로부터 전달된) 분말은 분배기를 통해 지지부로 전달될 수 있다. 분배기 및/또는 지지부는 분배 동안 지지부에 (예를 들어, 분말) 층을 적용하도록 이동할 수 있다. 일부 실시예에서, 층은 대략 균일한 두께(예를 들어, 20 내지 200 마이크로미터(㎛)의 평균 두께)일 수 있다. 일부 실시예에서, 분배기와 지지부는 이동하지 않을 수 있다(예를 들어, 물질은 지지부 상으로 스프레이될 수 있다). (1005)에서, 제어기는 물질 층에 대해 전자빔을 이동시킨다. 일부 실시예에서, 전자빔 생성기는 이동될 수 있고, 일부 실시예에서 지지부는 이동될 수 있다. 물질이 γTiAl인 경우, 대략 1200 내지 1800℃ (예를 들어, 1500℃) 범위의 용융 온도가 전자빔과 물질 사이에 획득될 수 있다. (1007)에서, 각 전자빔 통과 사이에, 추가적인 물질이 분배기에 의해 적용될 수 있다. (1009)에서, 융용되지 않은 물질이 제거되고 임플란트는 (예를 들어, 차가운 불활성 가스를 사용하여) 냉각된다. 일부 실시예에서, 임플란트의 에지는 (예를 들어, 다이아몬드 사포기(diamond sander)를 사용하여) 러프한 에지를 제거하여 평활화될 수 있다. 일부 실시예에서, 임플란트는 임플란트와 주변 뼈 사이의 마찰을 증가시켜 뼈에 임플란트의 유착을 증가시키는 러프한 에지를 포함할 수 있다.
임플란트를 제조하는 다른 방법이 또한 가능하다. 예를 들어, 임플란트는 주조 또는 사출 성형될 수 있다. 일부 실시예에서, 다수의 부분이 주조 또는 사출 성형되고 (예를 들어, 용접, 용융 등을 통해) 서로 접합될 수 있다. 일부 실시예에서, 임플란트를 형성하는 개별 버팀대가 (예를 들어, 주조, 사출 성형 등에 의해) 별개로 생성되어 임플란트를 형성하도록 함께 용접될 수 있다. 일부 실시예에서, 상이한 사이즈의 다수의 임플란트가 구성될 수 있고 키트로 전달될 수 있다. 의료 건강 전문의는 수술 동안 (예를 들어, 필요한 사이즈에 따라) 임플란트를 선택할 수 있다. 일부 실시예에서, 다수의 임플란트가 임플란트 부위에서 사용될 수 있다.
전문화된 도구를 사용하여 본 명세서에 설명된 임플란트를 삽입할 수 있다. 사용될 수 있는 도구의 예로는 미국 특허 출원 공개 제2010/0161061호; 제2011/0196495호; 제20110313532호; 및 제2013/0030529호에 기술되어 있으며, 각 문헌은 본 명세서에 병합된다.
도 9는 일 실시예에 따라 척추 임플란트를 임플란트하는 방법의 흐름도를 도시한다. 하기 설명된 방법의 각종 실시예에서, 설명된 요소들 중 하나 이상이 동시에 수행되거나, 도시된 것과는 상이한 순서로 수행되거나 또는 완전히 생략될 수 있는 것으로 이해된다. 다른 추가적인 요소도 또한 원하는 바에 따라 수행될 수 있다. 일부 실시예에서, 일부분 또는 전체 방법이 컴퓨터 시스템에 의해 자동적으로 수행될 수 있다.
단계 (1301)에서, 체강 간 공간(intersomatic space)이 액세스된다. 예를 들어, 전방 개구가 전방 추체간 유합(ALIF) 접근법을 위해 환자의 신체에 만들어질 수 있고 또는 후방 개구가 후방 추체간 유합(PLIF) 접근법을 위해 만들어질 수 있다. (1303)에서, 체강 간 공간의 적어도 일부는 절개되어 체강 간 공간에서 공동을 형성할 수 있다. (1305)에서, 임플란트가 체강 간 공간의 공동으로 삽입된다. 일부 실시예에서, 핸들러 또는 일부 다른 디바이스를 사용하여 임플란트를 파지한다. 일부 실시예에서, 힘을 (예를 들어, 해머를 통해) 임플란트에 가하여 임플란트를 공동에 삽입할 수 있다. (1307)에서, 임플란트를 삽입하기 전에 및/또는 후에, 임플란트 및/또는 공동의 공간에 뼈 이식 물질이 패킹될 수 있다. (1309)에서, 체강 간 공간에 액세스된 지점이 (예를 들어, 봉합선을 사용하여) 폐쇄될 수 있다.
일부 실시예에서, 임플란트는 주문제작될 수 있다. 예를 들어, 임플란트의 3차원 측정 및/또는 형상을 사용하여 3차원 형상 설계를 통해 웹 구조물을 분배하는 임플란트를 구성할 수 있다.
일부 실시예에서, 트러스/웹 구조물은 임플란트의 적어도 일부에 배치되어 임플란트를 인접한 구조물에 용이하게 결합시킬 수 있다. 예를 들어, 임플란트가 뼈 구조물에 인접하여 임플란트되는 경우, 하나 이상의 트러스 구조물이 사용 동안 뼈 구조물과 접촉하고 이에 적어도 부분적으로 유착하도록 의도된 임플란트의 표면(예를 들어, 인터페이스 판)에 배치되고/되거나 이 표면으로부터 연장될 수 있다. 일부 실시예에서, 2개의 인접한 척추골의 종판들 사이에 배치된 추골간 임플란트(intervertebral implant)를 포함하는 것과 같이, 하나 이상의 트러스 구조물이 추골간 임플란트의 접촉 표면에 배치되어 추골간 임플란트를 뼈 구조물에 결합하는 것을 개선시키는 뼈 성장을 촉진시킬 수 있다. 예를 들어, 트러스 구조물은 접촉 표면으로부터 연장되는 하나 이상의 버팀대를 포함하여 이를 통한 뼈 성장을 위한 개방 공간을 획정하여, 성장을 통해 뼈가 뼈 구조물과 트러스 구조물과 서로 맞물리게 하여 임플란트를 접촉 면에서 또는 그 부근에서 뼈 구조물에 결합할 수 있게 할 수 있다. 뼈 성장을 통해 이렇게 뼈를 맞물리게 하면 의도된 위치로부터 임플란트가 느슨해지는 것이나 이주하는 것이나 침하하는 것이나 해체되는 것을 초래할 수 있는 뼈 구조물과 임플란트 사이에 움직임을 방지할 수 있다. 조직 및/또는 뼈 구조물과 인터페이싱하도록 의도된 것을 포함하여 유사한 기술이 각종 유형의 임플란트에 사용될 수 있다. 예를 들어, 트러스 구조물이 인접한 뼈 구조물 또는 조직에 임플란트의 유착을 개선시키기 위해 무릎 임플란트의 접촉 표면에, 경추체 제거 디바이스에, 힙 대체물에, 무릎 대체물에, 장골 재건 스캐폴드에, 또는 두개골-최대 안면 임플란트, 힙 임플란트에, 턱 임플란트에, 장골 재건 임플란트에, 발과 발목 임플란트에, 어깨 임플란트에 또는 다른 관절 대체 임플란트 등에 사용될 수 있다. 인접한 구조물에 임플란트의 결합을 촉진하기 위해 임플란트의 표면으로부터 연장될 수 있는 트러스 구조물, 및 다른 구조물의 예로는 본 명세서에 병합된 미국 특허 출원 공개 제2011/0313532호에 기술되어 있다.
본 명세서에 설명된 임플란트는 실질적으로 직선 버팀대로 구성된 것으로 도시되어 있으나, 버팀대는 굴곡된, 활 형상(arcuate) 및 아치형 형상을 포함하나 이들로 제한되지 않는 비 선형 형상일 수 있는 것으로 이해된다. 비선형 버팀대를 구비하는 임플란트의 예로는 본 명세서에 병합된 미국 특허 출원 제13/668,968호에 기술된다.
적절한 부하 하에서 조골세포는 뼈 형태 형성 단백질("BMP")을 생성하는 것으로 알려져 있다. BMP는 사이토카인으로 및 메타볼로겐으로도 알려져 있는 성장 인자 그룹이다. BMP는 뼈 형성(즉, 골 형성 반응)을 나타내는 형태 형성 신호로 작용한다. 따라서, 하나 이상의 BMP의 생산을 증가시키는 것에 의해 임플란트에 골 형성 반응이 증가되고, 이에 새로이 형성된 뼈에 통합된 임플란트를 형성할 수 있다. 복수의 접합된 트러스 유닛을 포함하는 웹 구조물은 부하에 반응하여 다수의 변형을 나타낸다. 아래 도 10은 웹 구조물을 구성하는 트러스 유닛의 버팀대를 따라 분산된 힘의 일부를 도시한다. 뼈 임플란트로 사용될 때, 본 명세서에 설명된 웹 구조물은, 부분적으로, 개선된 BMP 생산으로 인해 웹 구조물에서 및 그 주위에서 뼈의 성장을 촉진할 수 있다. 도 11a 내지 도 11c에 도시된 바와 같이, 조골 세포는 웹 구조물의 버팀대에 유착된다. 부하 하에서, 버팀대에서 미세변형은 유착된 조골 세포에 변형을 전달하는 국부화된 변형을 야기하여 조골 세포가 BMP를 용출하게 한다.
도 11a는 입체 트러스(410)를 포함하는 임플란트(400)의 개략도를 도시한다. 뼈 구조물(미도시)은 일반적으로 임플란트(400)의 상부 면(420)과 하부 면(425)에 배치된다. 사용 동안, 접촉 뼈 구조물(화살표(430)로 표시됨)로부터의 응력은 임플란트가 압축될 때 임플란트(400)가 길어지게(화살표(435)로 표시됨) 할 수 있다. 이 길어짐(lengthening)은 임플란트에 유착하는 조골 세포에 의해 BMP를 형성하는데 유리한 효과를 제공할 수 있다. 인접한 뼈는 압축 힘을 비스듬한 버팀대에 가한다. 이 압축은 뼈 리모델링을 초래할 수 있다. 2개의 힘(압축 및 길어짐)을 조합하면 뼈 성장/리모델링을 형성하고 이는 기존 디바이스에 비해 치유를 가속시켜 더 짧은 시간 기간 내에 성숙된 융합을 달성할 수 있게 한다.
도 11b는 임플란트(400)의 버팀대(415)의 상세도를 도시한다. 도 11b에서 버팀대(415)는 비-신장된(non-elongated) 상태로 도시된다. 이것은 임플란트가 접촉 뼈 구조물로부터 부하 하에 있지 않을 때 버팀대(415)의 상태를 나타낼 수 있다. 조골 세포는 버팀대(415)에 유착된 것으로 도시된다. 조골 세포는 정상의 비-신장된 형태로 도시된다. 도 11c는 뼈 구조물이 압축힘을 임플란트(400)에 가하고 있을 때 존재하는 신장된 상태의 버팀대(415)를 도시한다. 도시된 바와 같이, 조골 세포는 버팀대(415)의 신장으로 인해 신장되는 것으로 생각된다. 조골 세포의 신장은 칼슘의 유입을 초래하고 이는 BMP로 변환되어 밖으로 용출된다. 연구에 따르면 500 με 내지 2000 με 또는 약 1000 με 내지 약 1500 με의 조골 세포의 마이크로변형을 형성하면 BMP 생산을 개선시킬 수 있다는 것을 보여주었다. 대안적으로, BMP 생산은 유착된 조골 세포의 길이가 약 0.05% 내지 약 0.2% 또는 약 0.1% 내지 약 0.15%에서 변화될 때 달성될 수 있다. 조골 세포에 길어짐/마이크로변형을 의도적으로 형성하도록 트러스 시스템을 구성하면 뼈 구조물이 복원되는데 필요한 시간을 감소시킬 수 있다.
일 실시예에서, 뼈 구조물과 인터페이싱하기 위한 임플란트는 노드에서 접합된 복수의 버팀대를 포함하는 웹 구조물을 포함한다. 웹 구조물은 사람의 뼈 조직과 인터페이싱하도록 구성된다. 일 실시예에서, 버팀대의 직경 및/또는 길이는, 웹 구조물이 뼈 구조물과 접촉할 때, 임플란트 표면에 유착한 조골 세포로부터 BMP 생산이 달성되도록 미리 결정된다. 일 실시예에서, 버팀대의 직경 및/또는 길이는 버팀대의 적어도 일부분이 약 1 내지 5000 마이크로변형, 500 με 내지 약 2000 με 또는 약 1000 με 내지 약 1500 με의 유착된 조골 세포에 마이크로변형을 형성하도록 미리 결정된다. 일 실시예에서, 버팀대의 직경 및/또는 길이는 버팀대의 적어도 일부분이 약 0.05% 내지 약 0.2% 또는 약 0.1% 내지 약 0.15%의 유착된 조골 세포의 길이 변화를 형성하도록 미리 결정된다.
임플란트는 약 1 내지 100㎜의 길이의 버팀대를 구비하는 것으로 준비될 수 있다. 버팀대의 직경은 웹 구조물이 뼈 구조물과 접촉할 때 버팀대가 약 0.05% 내지 0.2%의 길이 변화를 받도록 설정될 수 있다. 일부 실시예에서, 버팀대의 직경은 버팀대가 약 0.000125% 내지 0.0005% 또는 약 0.00025% 내지 0.000375%의 길이 변화를 받도록 미리 결정된다.
본 명세서에 설명된 임플란트는 웹 구조물을 형성하는 버팀대의 적어도 일부분이 유착된 조골 세포의 적절한 마이크로변형/길어짐을 생산하도록 변경될 수 있다. 일부 실시예에서, 임플란트의 웹 구조물을 형성하는 버팀대의 전부는 아니지만 대부분은 BMP 생산을 자극하도록 '프로그래밍' (또는 설계)될 수 있다. 다른 실시예에서, 일부 버팀대는 BMP 생산을 위해 프로그래밍/설계될 수 있는 반면, 다른 버팀대가 프로그래밍된 버팀대와는 상이한 물리적인 특성을 지닐 수 있다.
임플란트는 임플란트에 의해 나타나는 응력을 분배하도록 최적화될 수 있다. 뼈 복원에 사용되는 대부분의 임플란트는 불균일한 응력을 임플란트에 적용하는 위치에 배치된다. 불균일한 응력은 임플란트에 걸쳐 상이한 힘을 형성한다. 임플란트가 특정 균일한 힘을 견디도록 설계된다면, 임플란트는 불균일한 응력을 받을 때 실패할 수 있다. 불균일한 응력 상황에서, 임플란트에 응력의 일부는 임플란트를 변형시키기에 충분할 수 있다. 복원되는 뼈 구조물에 나타나는 것으로 예상된 불균일한 응력으로 주문제작된 임플란트를 제공하는 것이 바람직할 수 있다.
일 실시예에서, 뼈 구조물과 인터페이싱하기 위한 임플란트는 노드에서 접합된 복수의 버팀대를 구비하는 웹 구조물을 포함한다. 웹 구조물은 사람의 뼈 조직과 인터페이싱하도록 구성되고, 제1 뼈 접촉 표면과 제2 뼈 접촉 표면을 구비한다. 입체 트러스의 일부인 버팀대의 제1 부분은 입체 트러스의 일부인 버팀대의 제2 부분과는 상이한 물리적인 특성을 지닌다. 이런 방식으로 임플란트의 실패를 방지하는 것을 도와주기 위해 임플란트에 나타나는 응력을 최적화하는 임플란트가 형성될 수 있다.
일 실시예에서, 입체 트러스의 일부인 버팀대의 제1 부분은 입체 트러스의 일부인 버팀대의 제2 부분과는 상이한 변형 강도를 지닌다. 입체 트러스는 제1 뼈 접촉 표면으로부터 제2 뼈 접촉 표면으로 연장되는 하나 이상의 중심 버팀대를 포함할 수 있다. 중심 버팀대는 임플란트의 위치에 따라 주변 버팀대보다 더 크거나 더 작은 변형 강도를 지닐 수 있다. 입체 트러스는 제1 뼈 접촉 표면 및/또는 제2 뼈 접촉 표면으로 평행하게 연장되는 하나 이상의 길이방향 버팀대를 포함할 수 있고, 길이방향 버팀대는 주변 버팀대보다 더 크거나 더 작은 변형 강도를 지닌다.
임플란트의 버팀대의 물리적인 특성은 버팀대의 제1 부분의 직경이 버팀대의 제2 부분의 직경보다 더 크도록 변경될 수 있다. 일부 실시예에서, 버팀대의 제1 부분은 버팀대의 제2 부분을 형성하는데 사용되는 물질과는 상이한 물질로 형성된다. 일부 실시예에서, 버팀대의 제1 부분은 버팀대의 제2 부분의 직경과는 상이한 직경을 지닌다. 일부 실시예에서, 버팀대의 제1 부분은 버팀대의 제2 부분의 밀도와는 상이한 밀도를 지닌다. 일부 실시예에서, 버팀대의 제1 부분은 버팀대의 제2 부분의 공극률과는 상이한 공극률을 지닌다. 이들 상이한 물리적인 특성의 임의의 조합은 임플란트를 통해 응력 분배를 최적화하는 것을 도와주기 위해 임플란트에 존재할 수 있다.
이 특허에서, 특정 미국 특허, 미국 특허 출원 및 다른 문헌(예를 들어, 논문)이 본 명세서에 병합되었다. 그러나, 이러한 미국 특허, 미국 특허 출원 및 다른 문헌의 내용은 본 명세서에 개시된 내용과 다른 진술과 도면 사이에 충돌이 존재하지 않는 정도까지만 본 명세서에 포함된다. 이러한 충돌이 있는 경우에는, 본 명세서에 병합된 미국 특허, 미국 특허 출원 및 다른 문헌에 있는 임의의 이러한 충돌 내용은 이 특허 명세서에 병합되지 않는다.
상기 설명에 따라, 각종 실시예에서, 임플란트는 웹 구조물을 포함할 수 있다. 임플란트를 위한 웹 구조물은 마이크로 트러스 설계를 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 마이크로 트러스 설계는 다수의 버팀대를 갖는 웹 구조물을 포함할 수 있다. 다른 웹 구조물이 또한 가능하다. 웹 구조물은 (임플란트의 중심 부분을 포함하여) 임플란트를 통해 연장될 수 있다. 웹 구조물은 (내부 임플란트 부하 지지를 포함하여) 다수의 평면을 따라 임플란트를 보강할 수 있고, 뼈 이식 융합을 위한 증가된 영역을 제공할 수 있다. 웹 구조물이 척추 임플란트, 경추체 제거 디바이스, 힙 대체물, 무릎 대체물, 장골 재건 스캐폴드, 및 두개골-악안면 임플란트 발과 발목, 손과 손목, 어깨와 팔꿈치(대형 관절, 소형 관절, 사지)와 같은 임플란트에 사용될 수 있다. 다른 임플란트의 사용이 또한 가능하다. 일부 실시예에서, 임플란트를 위한 웹 구조물은 하나 이상의 기하학적 물체(예를 들어, 다면체)를 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 웹 구조물은 기하학적 빌딩 블록의 패턴을 포함하지 않을 수 있다(예를 들어, 버팀대의 불규칙적인 패턴이 임플란트에 사용될 수 있다). 일부 실시예에서, 웹 구조물은 2개 이상의 4면체를 포함하는 삼각형 형상의 웹 구조물을 포함할 수 있다. 4면체는 4개의 삼각형 중 3개의 삼각형이 각 꼭짓점에서 만나는 4개의 삼각형 면을 포함할 수 있다. 웹 구조물은 2개의 인접한 면에 함께 배치된 2개의 4면체를 더 포함하여 (6개의 면을 포함하는) 6면체 형상의 프레임을 갖는 웹 구조물을 형성할 수 있다. 일부 실시예에서, 다수의 6면체 형상의 웹 구조물은 나란히 배열될 수 있다. 웹 구조물은 측면 꼭짓점을 통해 직접 연결될 수 있다(예를 들어, 2개 이상의 6면체 형상의 웹 구조물이 꼭짓점을 공유할 수 있다). 일부 실시예에서, 웹 구조물은 척추전만증을 임플란트에 제공하도록 각질 수 있다.
본 발명의 각종 측면의 추가적인 변형과 대안적인 실시예는 상기 설명에 비춰 이 기술 분야에 통상의 지식을 가진 자에게는 명백할 것이다. 예를 들어, 특정 실시예에서, 버팀대는 실질적으로 직선 신장된 부재로 구성된 것으로 설명되고 도시되었으나, 버팀대는 그 길이의 적어도 일부를 따라 굴곡/아치형 신장된 부재를 더 포함할 수 있다. 따라서, 본 설명은 단지 예시를 위한 것으로 해석되어야 하고, 본 발명을 수행하는 일반적인 방법을 이 기술 분야에 통상의 지식을 가진 자에 개시하기 위한 것일 뿐이다. 본 명세서에 도시되고 설명된 본 발명의 형태는 실시예로서 취해진 것으로 이해되어야 한다. 본 명세서에 설명된 도시되고 설명된 것에서 요소와 물질이 대체될 수 있고, 부분과 공정은 역전될 수 있고, 본 발명의 상기 설명의 이익을 가지는 이 기술 분야에 통상의 지식을 가진 자에게는 명백한 본 발명의 특정 특징은 독립적으로 사용될 수 있다. 이하 청구범위에 설명된 본 발명의 사상과 범위를 벗어남이 없이 본 명세서에 설명된 요소에 변경이 이루어질 수 있다. 나아가, "할 수 있다"라는 단어는 필수적인 의미(즉, 해야 한다는 의미)가 아니라 허가의 의미(즉, 할 수 있는 가능성을 가지고 있다는 의미)에서 본 출원에 사용된 것으로 이해된다. "포함하는"이라는 단어와 그 파생어는 "포함할 수 있으나 이들로 제한되지 않는"것을 의미한다. 본 명세서와 청구범위에 사용된 바와 같이 단수 형태 "일" 및 "상기"는 내용이 명백히 달리 지시하지 않는 한 복수의 것을 포함한다. 따라서, 예를 들어, "버팀대"라는 언급은 2개 이상의 버팀대의 조합을 포함한다. "결합된"이라는 용어는 "직접 또는 간접 연결된"을 의미한다.

Claims (24)

  1. 뼈 구조물과 인터페이싱하기 위한 임플란트로서,
    노드에서 접합된 복수의 버팀대를 포함하는 웹 구조물(web structure)을 포함하되, 상기 웹 구조물은 사람의 뼈 조직과 인터페이싱하도록 구성되고;
    상기 버팀대의 직경 및/또는 길이 및/또는 상기 웹 구조물의 밀도는 상기 웹 구조물이 상기 뼈와 접촉할 때 상기 버팀대의 적어도 일부가 유착된 조골 세포(adhered osteoblast)에 미세변형을 야기하도록 미리 결정된 것인 임플란트.
  2. 제1항에 있어서, 상기 버팀대의 직경 및/또는 길이 및/또는 상기 웹 구조물의 밀도는 상기 버팀대가, 부하 하에서, 유착된 조골 세포에 마이크로변형을 야기하도록 미리 결정되되, 상기 마이크로변형은 골 형성 반응을 자극하는 범위 내인 것인 임플란트.
  3. 제1항에 있어서, 상기 버팀대의 직경 및/또는 길이 및/또는 상기 웹 구조물의 밀도는 상기 버팀대의 적어도 일부가 약 1 με 내지 약 5000 με; 또는 약 500 με 내지 약 2000 με; 또는 약 1000 με 내지 약 1500 με의 상기 유착된 조골 세포의 마이크로변형을 야기하도록 미리 결정된 것인 임플란트.
  4. 제1항에 있어서, 상기 버팀대의 직경 및/또는 길이, 및/또는 상기 웹 구조물의 밀도는 상기 버팀대의 적어도 일부가 약 0.05% 내지 약 0.2%; 또는 약 0.1% 내지 약 0.15%의 상기 유착된 조골 세포의 길이 변화를 야기하도록 미리 결정된 것인 임플란트.
  5. 제1항에 있어서, 상기 버팀대는 약 1㎜ 내지 약 20㎜의 길이를 지니고, 상기 버팀대의 직경은 상기 웹 구조물이 상기 뼈 구조물과 접촉할 때 상기 버팀대가 약 0.05% 내지 0.2%의 상기 유착된 조골 세포의 길이 변화를 야기하도록 미리 결정된 것인 임플란트.
  6. 제1항에 있어서, 상기 웹 구조물은 2개 이상의 평면 트러스 유닛(planar truss unit)을 포함하는 입체 트러스(space truss)를 포함하는 것인 임플란트.
  7. 제6항에 있어서, 상기 평면 트러스 유닛들 중 하나 이상은 3개의 실질적으로 직선 버팀대와 삼각형 구성의 3개의 노드를 구비하는 하나 이상의 평면 삼각형 트러스 유닛을 포함하는 것인 임플란트.
  8. 제6항에 있어서, 상기 평면 트러스 유닛들 중 하나 이상은 상기 하나 이상의 평면 트러스 유닛과 적어도 하나의 버팀대를 공유하는 평면 트러스 유닛의 평면과 실질적으로 평행하지 않은 평면에 하나 이상의 평면 트러스 유닛이 놓여 있도록 서로 결합된 것인 임플란트.
  9. 제6항에 있어서, 상기 평면 트러스 유닛들 중 하나 이상은 제2 평면 삼각형 트러스 유닛에 결합된 제1 평면 삼각형 트러스 유닛을 포함하되, 상기 제1 및 제2 평면 삼각형 트러스 유닛은 각 평면 삼각형 트러스 유닛의 정점(apex)을 획정하는 단일 노드에 반대 방식으로 결합된 것인 임플란트.
  10. 제1항에 있어서, 상기 버팀대의 적어도 일부는 상이한 대응하는 각도를 지니는 2개의 상이한 삼각형 평면 트러스 유닛에 의해 공유된 적어도 하나의 노드를 구비하는 삼각형 트러스를 획정하는 것인 임플란트.
  11. 뼈 구조물과 인터페이싱하기 위한 임플란트로서,
    노드에서 접합된 복수의 버팀대를 포함하는 웹 구조물을 포함하되, 상기 웹 구조물은 사람의 뼈 조직과 인터페이싱하도록 구성되고, 상기 웹 구조물은 제1 뼈 접촉 표면과 제2 뼈 접촉 표면을 포함하며;
    상기 입체 트러스를 포함하는 버팀대의 제1 부분은 상기 입체 트러스를 포함하는 상기 버팀대의 제2 부분과는 상이한 물리적인 특성을 지니는 것인 임플란트.
  12. 제11항에 있어서, 상기 입체 트러스를 포함하는 버팀대의 상기 제1 부분은 상기 입체 트러스를 포함하는 상기 버팀대의 상기 제2 부분과는 상이한 변형 강도를 지니는 것인 임플란트.
  13. 제11항에 있어서, 상기 입체 트러스는 상기 제1 뼈 접촉 표면으로부터 상기 제2 뼈 접촉 표면으로 연장되는 하나 이상의 중심 버팀대를 포함하되, 상기 중심 버팀대는 주변 버팀대보다 더 큰 변형 강도를 지니는 것인 임플란트.
  14. 제11항에 있어서, 상기 입체 트러스는 상기 제1 뼈 접촉 표면 및/또는 상기 제2 뼈 접촉 표면으로 평행하게 연장되는 하나 이상의 길이방향 버팀대를 포함하되, 상기 길이방향 버팀대는 주변 버팀대보다 더 큰 변형 강도를 지니는 것인 임플란트.
  15. 제11항에 있어서, 상기 입체 트러스는 상기 제1 뼈 접촉 표면으로부터 상기 제2 뼈 접촉 표면으로 연장되는 하나 이상의 중심 버팀대를 포함하되, 상기 중심 버팀대는 주변 버팀대보다 더 작은 변형 강도를 지니는 것인 임플란트.
  16. 제11항에 있어서, 상기 입체 트러스는 상기 제1 뼈 접촉 표면 및/또는 상기 제2 뼈 접촉 표면으로 평행하게 연장되는 하나 이상의 길이방향 버팀대를 포함하되, 상기 길이방향 버팀대는 주변 버팀대보다 더 작은 변형 강도를 지니는 것인 임플란트.
  17. 제11항에 있어서, 상기 버팀대의 상기 제1 부분의 직경은 상기 버팀대의 상기 제2 부분의 직경보다 더 큰 것인 임플란트.
  18. 제11항에 있어서, 상기 버팀대의 상기 제1 부분은 상기 버팀대의 상기 제2 부분을 형성하는데 사용되는 물질과는 상이한 물질로 형성된 것인 임플란트.
  19. 제11항에 있어서, 상기 버팀대의 상기 제1 부분은 상기 버팀대의 상기 제2 부분의 직경과는 상이한 직경을 지니는 것인 임플란트.
  20. 제11항에 있어서, 상기 버팀대의 상기 제1 부분은 상기 버팀대의 상기 제2 부분의 밀도와는 상이한 밀도를 지니는 것인 임플란트.
  21. 제11항에 있어서, 상기 버팀대의 상기 제1 부분은 상기 버팀대의 상기 제2 부분의 공극률과는 상이한 공극률을 지니는 것인 임플란트.
  22. 제11항에 있어서, 상기 버팀대의 적어도 일부는 상이한 대응하는 각도를 지니는 2개의 상이한 삼각형 평면 트러스 유닛에 의해 공유된 적어도 하나의 노드를 구비하는 삼각형 트러스를 획정하는 것인 임플란트.
  23. 뼈 구조물을 복원하는 방법으로서,
    제1항 내지 제21항 중 어느 한 항에 기재된 임플란트를 획득하는 단계; 및
    상기 임플란트를 상기 뼈 구조물에 결합시키는 단계를 포함하는, 뼈 구조물의 복원 방법.
  24. 뼈 구조물과 인터페이싱하기 위한 임플란트로서,
    노드에서 접합된 복수의 버팀대를 포함하는 웹 구조물을 포함하되, 상기 버팀대의 제1 부분은 상기 버팀대의 제2 부분과는 상이한 물리적인 특성을 지니는 것인 임플란트.
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