KR20220075226A - 표면 돌출부를 갖는 척추 임플란트 - Google Patents

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KR20220075226A
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surgical
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데니스 티
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비콘 바이오메디칼, 엘엘씨
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Abstract

척추 수술에 사용하기 위한 체간 스페이서가 제공된다. 체간 스페이서는 고유한 표면 패턴이 있는 하나 이상의 표면을 갖는다. 체간 스페이서는 바람직하게는 척추 융합 수술의 추간 스페이서로 사용하도록 설계되었으며, 이 경우 영향을 받은 디스크의 일부가 인접한 두 척추 사이에서 제거되고 분절 안정성을 제공하고 기형을 교정할 수 있으며 디스크 제거에 의해 생성된 간격을 브리징하기 위해 2개의 척추들 사이에서 성장하도록 허용한다. 체간 스페이서는 골 성장과 부착을 돕기 위해 설계된 하나 이상의 고유한 표면을 갖는다. 독특한 표면은 고유 패턴 및 구조를 형성하도록 배열될 수 있는 일반적으로 표면 돌출부 패턴 또는 매트릭스라고 하는 하나 이상의 표면 돌출부를 포함한다.

Description

표면 돌출부를 갖는 척추 임플란트
본 발명은 골 고정 장치 및 개인에게 이러한 장치를 배치하기 위한 수술에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명은 표면 돌출부를 갖는 척추 유합술에 사용하기 위한 장치, 및 수술 절차에 사용하기 위한 고유 표면에 관한 것이다.
의료 수술은 종종 외과용 하드웨어를 사용해야 한다. 척추 관련 수술에서 의사가 사용하는 일반적인 유형의 수술 하드웨어는 케이지 임플란트이다. 전형적인 케이지 임플란트는 다공성이며 강성 플라스틱 또는 티타늄으로 제조되고 경추, 흉추, 요추, 천장관절 및 후관절을 비롯한 척추의 다양한 부분 또는 해부학적 특징부에 삽입된다. 예를 들어, 추간판의 변성, 특히 수핵의 변성은 섬유륜 및 인대의 약화와 관련된 디스크 공간의 높이 손실을 초래한다. 결과적으로 척추는 불안정해지고 척추체의 수평 변위가 서로에 대해 더 취약해진다. 척추체의 이러한 수평 이동은 이 영역의 신경근 및/또는 척수 손상을 초래하고 그로 인해 통증이 발생한다.
이러한 증상의 근본적인 치료는 수핵의 외과적 제거와 디스크 공간의 정상 높이를 회복하기 위한 지지체 삽입으로 구성된다. 지지체를 삽입하기 위한 많은 전통적인 시스템 및 방법이 있지만, 추간판 수술을 수행하는 외과의사와 척추 스페이서 자체에 대한 다양한 요구가 있다.
TLIF(Transforaminal Lumbar Interbody Fusion)는 후방 및 외측 접근을 사용하여 디스크 공간에 접근하고 스페이서를 삽입하는 외과적 수술이다. 디스크 공간에 접근하기 위해 일반적으로 후관절을 제거하고 신경 구멍을 통해 접근한다. TLIF는 다른 융합 기술보다 기술적으로 의사에게 더 많은 것을 요구하지만 많은 임상적 이점을 제공한다.
후외측 융합(PLF)과 비교할 때 TLIF 접근 방식은 훨씬 더 많은 연조직을 손상시키지 않고 환자에게 덜 외상을 준다. 또한 PLF는 디스크 공간에 대한 접근부를 제공하지 못한다.
후외측 체간 융합(PLIF)이 디스크 공간에 대한 접근부를 제공하는 반면 TLIF 접근법은 또한 체간 공간에 대한 접근부를 제공하지만 신경 요소를 조작할 필요 없이 수술 후 신경 결핍의 위험을 감소시킨다. 또한 TLIF에서는 단일 스페이서만 배치된다. 보다 구체적으로, TLIF 스페이서는 디스크 공간의 전방 측면에 배치되어 자연적인 압박이 발생하는 디스크 공간의 후방 측면에서 상당한 유합 덩어리를 위한 공간을 제공한다.
그러나 기존의 TLIF 절차에는 여러 가지 단점이 있다. 예를 들어, 전통적인 체간 스페이서는 체간 스페이서의 몸체에 형성된 고정 나사산에 의해 삽입기에 결합된다. 또한, 후방 경사 접근에서 디스크 공간의 전방 측면에 원하는 스페이서를 배치하기 위해 기존 절차에서는 스페이서를 삽입기에서 분리한 다음 제자리에 고정해야 한다. 이 스페이서의 2단계 삽입은 일반적으로 의사들 사이에서 번거로운 것으로 인식되고 뼈와 조직에 불필요한 손상을 일으킬 수 있어 환자의 불편함을 증가시키고 치유를 완료하는 데 충분한 시간을 증가시킬 수 있다.
본 발명은 골 성장 및 부착을 돕기 위해 설계된 고유 표면 패턴을 갖는 하나 이상의 표면을 갖는 장치, 바람직하게는 척추 수술에 사용하기 위한 체간 스페이서에 관한 것이다. 본 발명은 또한 골 성장 및 부착을 돕기 위해 척추 수술에 사용될 수 있는 고유 표면 패턴을 갖는 고유 표면에 관한 것이다. 체간 스페이서는 바람직하게는 척추 융합 수술에서 추간 스페이서로 사용하도록 설계되고, 여기서 분절 안정성ㅇ르 제공하는 추간 스페이서로 교체되고 2개의 인접한 추골들 사이에서 제거되는 영향을 받은 디스크의 일부는 기형을 교정할 수 있고 디스크 제거에 의해 형성된 간격을 브리징하기 위해 2개의 추골들 사이에서 골이 성장하도록 한다. 체간 스페이서는 골 성장과 부착을 돕기 위해 설계된 하나 이상의 고유한 표면을 갖는다. 고유 표면은 고유 패턴 및 구조를 형성하도록 배열될 수 있는 일반적으로 표면 돌출부 패턴 또는 매트릭스라고 하는 하나 이상의 표면 돌출부를 포함한다.
따라서, 본 발명의 목적은 골 성장 및 부착을 돕도록 구성된 고유 체간 스페이서를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 골 성장 및 부착을 돕도록 설계된 하나 이상의 고유 표면을 갖는 체간 스페이서를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 골 성장 및 부착을 돕도록 설계된 표면 돌출부 패턴 또는 매트릭스를 포함하는 하나 이상의 고유 표면을 갖는 체간 스페이서를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 골 성장 및 부착을 돕도록 설계된 고유 표면 구성을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적 및 이점은 본 발명의 특정 실시예를 예시 및 예로서 설명하는 임의의 첨부 도면과 함께 취해진 다음의 설명으로부터 명백해질 것이다. 여기에 포함된 모든 도면은 본 명세서의 일부를 구성하고, 본 발명의 예시적인 실시예를 포함하고, 본 발명의 다양한 목적 및 특징을 예시한다.
도 1은 골 성장 및 부착을 돕도록 설계된 표면을 갖는 체간 스페이서의 예시적인 실시예의 전방 측면 사시도이다.
도 2는 체간 스페이서의 대안의 전방 측면 사시도이다.
도 3은 체간 스페이서의 예시적인 실시예의 후방 측면 사시도이다.
도 4는 체간 스페이서의 대안의 후방 측면 사시도이다.
도 5는 체간 스페이서의 정면도이다.
도 6은 체간 스페이서의 배면도이다.
도 7은 체간 스페이서의 우측면도이다.
도 8은 체간 스페이서의 좌측면도이다.
도 9는 체간 스페이서의 정면도이다.
도 10은 체간 스페이서의 저면도이다.
도 11은 체간 스페이서의 표면의 일부의 확대된 사시도이다.
도 12는 도 11에 도시된 체간 스페이서의 표면의 일부의 정면도이다.
도 13은 도 11에 도시된 체간 스페이서의 표면의 일부의 배면도이다.
도 14는 도 11에 도시된 체간 스페이서의 표면의 일부의 측면도이다.
도 15a는 도 11에 도시된 체간 스페이서의 표면의 일부의 상면도이다.
도 15b는 도 15a에 도시된 체간 스페이서의 표면의 일부의 상면도이다.
도 16은 디스크 공간 내에 체간 스페이서가 있는 척추 섹션의 사시도이다.
도 17은 도 16의 선 17-17을 따라ㅣ 취한 단면도이다.
도 18은 공극 내에 배열된 약 600 내지 약 1000 미크론 직경을 갖는 구체를 도시한다.
도 19는 공극 내에 배열된 약 50 내지 약 500 미크론의 직경을 갖는 구체를 도시한다.
본 발명은 다양한 형태의 실시예를 가질 수 있고, 본 명세서의 공개내용은 본 발명의 예를 제시하며 본 발명을 도시된 실시예들로 한정하기 위한 것이 아니라는 것을 이해할 때 본 발명을 제한하지 않지만 선호되는 실시예가 도면에 도시되고 설명된다.
도 1 내지 도 10을 참조하면, 고유 표면 패턴을 갖는 하나 이상의 표면을 갖는 일반적으로 체간 스페이서(10)로 지칭되는 체간 스페이서의 예시적인 실시예가 도시되어 있다. 체간 스페이서(10)는 바람직하게는 척추 융합 수술에서 추간 스페이서로 사용하도록 설계되고, 이완된 디스크의 일부가 2개의 인접한 척추(102, 104) 사이에서 제거되고 분절 안정성을 제공하는 체간 스페이서(10)로 교체되며, 이는 디스크 제거에 의해 형성된 간격을 메우기 위해 2개의 척추들 사이에서 골이 성장할 수 있고 기형을 교정할 수 있다. 바람직하게는, 체간 스페이서(10)는 티타늄, 바람직하게는 의료 등급 티타늄으로 구성된다. 그러나, 체간 스페이서(10)는 당업자에게 공지된 임의의 재료, 바람직하게는 의도된 목적에 유용한 재료로 제조될 수 있다. 체간 스페이서(10)는 당업자에게 공지된 방식으로 제조될 수 있지만, 티타늄 등급 체간 스페이서(10)는 파우더 베드 메탈 3D 프린터 및 직접 금속 레이저 소결(DMLS)과 같은 공정을 사용하여 3D 티타늄 프린팅 기술과 같은 3차원(3D) 프린팅 기술을 사용하여 구성될 수 있다. 이 공정에서, 체간 스페이서(10)는 분말을 용융시키고 티타늄을 함께 융합하는 레이저, 일반적으로 이산화탄소 레이저를 사용하여 층별 접근 방식을 사용하여 구축된다.
도시된 바와 같이, 체간 스페이서(10)는 사용 중에 의사에게 가장 근접하게 될 근위 단부(12), 사용 중에 삽입의 선단 에지가 될 원위 단부(14), 및 그 사이의 주 몸체(16)를 갖는 일반적으로 직사각형 형상을 취한다. 일반적으로, 근위 단부(12)는 체간 스페이서가 삽입 도구에 대해 특정 배향으로 파지되거나 잠길 수 있게 하는 삽입 도구에 연결되도록 구성 및 배열된다. 원위 단부(14)는 예를 들어 인접한 추골(102, 104) 사이에 체간 스페이서(10)의 삽입을 돕기 위해 구성된다.
주 몸체(16)는 제1 또는 상부 벽 또는 표면(18), 제2 또는 하부 벽 또는 표면(20), 및 2개의 대향하는 측면 벽(22 및 24)을 포함한다. 제1 상부 벽 또는 표면(18)은 상부 표면 슬롯형 개구로서 예시된 개구를 포함한다(도 3 참조). 제2 하부 벽 또는 표면(20)은 하부 표면 슬롯형 개구(28)로서 예시된 개구를 포함한다(도 9 참조). 측면 벽(22)은 제1 측면 벽 슬롯형 개구(30)로서 예시된 개구를 포함한다(도 1 참조). 측면 벽(24)은 제2 측면 벽 슬롯형 개구(32)로 예시된 개구를 포함한다(도 2를 참조). 각각의 개구(26, 28, 30, 32)는 표면적의 50%를 초과하는 특정 형성 및 크기를 갖는 것으로 도시되며, 각각의 개구는 임의의 형상 또는 크기를 갖도록 구성되며 임의의 하나의 개구(26, 28, 30, 32) 중 어느 하나의 직경, 폭 또는 길이가 도시된 것보다 크거나 또는 작을 수 있다. 개구(26, 28, 30, 32)는 내부 공동(34)을 노출시킨다. 체간 스페이서 내부 공동(34)은 내부에 패킹된 골 성장 재료를 유지하도록 구성된다. 체간 스페이서 내부 공동(34)이 완전히 개방되거나 중공 공간을 제공하는 것으로 도시되어 있지만, 중공 또는 빈 공간은 임의의 크기 또는 형상을 취하도록 구성될 수 있다.
체간 스페이서(10)의 근위 단부(12)는 바람직하게는 체간 스페이서(10)가 삽입 도구에 대해 특정 배향으로 파지되거나 잠길 수 있게 하는 삽입 도구에 연결하도록 구성 및 배열된다. 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 근위 단부(12)는 테이퍼진 단부를 포함하도록 구성될 수 있고, 측면 벽(36, 38, 40, 42)은 각진 또는 경사진(내부 공동(34)을 향해 경사지는) 표면을 갖는다. 측면 벽(36, 38, 40, 42)은 개구(44)에서 말단을 구성하여 오목한 공동(46)을 수용하는 삽입 도구를 형성한다(도 6 참조). 벽 또는 중실 표면(48)으로 형성되는 2차 개구는 일반적으로 삽입 도구의 적어도 일부를 수용하고 이에 고정되도록 설계된 삽입 도구 맞물림 개구(50)로 지칭된다. 삽입 도구 맞물림 개구(50)는 삽입 도구와 관련된 대응하는 수 나사산과 맞물리거나 협동하도록 구성된 암 나사산(52)를 포함하는 도시되어 있다. 나사산으로 예시되어 있지만, 당업자에게 알려진 삽입 도구를 고정, 협력 또는 결합하기 위한 다른 메커니즘이 사용될 수 있다. 원위 단부(14)는 바람직하게는 체간 스페이서(10)의 삽입을 돕기 위해 구성된다. 원위 단부(14)는 복수의 각진 표면(54, 56, 58, 및 60)을 포함할 수 있으며, 각각의 말단은 테이퍼진 체간 스페이서 말단 삽입점(62)을 형성한다. 테이퍼진 체간 스페이서 단부 삽입점(62)은 일반적으로 평면 또는 평평한 표면(64)을 갖는 것으로 도시되어 있다.
제1 또는 상부 벽, 또는 표면(18), 및 제2 또는 하부 벽, 또는 표면(20)은 각각 일반적으로 표면 돌출부 패턴 또는 매트릭스(66)로 지칭되는 하나 이상의 표면 돌출부로 덮이거나 하나 이상의 표면 돌출부를 갖는 고유한 표면을 포함한다(또한, 고유 패턴 또는 매트릭스를 형성하기 위해 함께 배열될 때). 상부 표면(18)이 표면 돌출부 패턴/매트릭스 또는 스캐폴드(66)로 덮인 전체 표면을 갖는 것으로 도시되어 있지만, 상부 표면(18)은 표면 돌출부 패턴/매트릭스 또는 스캐폴드(66)에 의해 덮인 전체 표면보다 적게 포함하도록 구성될 수 있다. 하부 표면(20)은 표면 돌출부 패턴/매트릭스 또는 스캐폴드(66)로 덮인 전체 표면을 갖는 것으로 도시되지만, 하부 표면(20)은 표면 돌출부 패턴/매트릭스 또는 스캐폴드(66)에 의해 덮인 전체 표면보다 적게 포함하도록 구성될 수 있다.
도 11-15B를 참조하면, 표면 돌출부 패턴 또는 매트릭스(66)의 표현의 예시적인 실시예가 도시되어 있다. 표면 돌출부 패턴 또는 매트릭스(66)는 표면(69)으로부터 위쪽으로 연장되는 복수의 선형 세그먼트(68)(표면 돌출부(68)이라고도 함)를 포함한다. 설명된 실시예는 선형 세그먼트를 도시하지만, 둥근 세그먼트, 곡선 세그먼트 또는 다중 비선형 길이 또는 전체 모양을 형성하기 위해 함께 연결된 선형 세그먼트도 사용될 수 있다. 이러한 사용은 선형 세그먼트와 독립적이거나 조합될 수 있다. 선형 세그먼트(68)는 바람직하게는 불규칙한 형상을 갖지만 형상이 균일하도록 구성될 수 있다.
불규칙한 형상의 단일 선형 세그먼트(68)는 예를 들어, 몸체가 일 측면을 따라 평평한 표면 또는 섹션, 예를 들어, 도 15b에 도시된 선형 세그먼트(68A, 68B, 또는 68C)를 갖도록 할 수 있는 종축을 따라 곡률 또는 비틀림을 갖는 연장된 몸체를 가질 수 있다. 선형 세그먼트(68)는 불규칙한 형태의 평평한 단부(68D, 68E 또는 68F 참조) 또는 뾰족하고 경사진 단부(68C 또는 68G 참조)에서 말단을 이룰 수 있다. 선형 세그먼트(68)는 단일 초점 포인트 또는 영역(68B 참조)에서 연장되는 여러 선형 세그먼트, 단일 유닛(예: 68A 참조), 복수의 추가 선형 세그먼트(68C)로 분기되는 단일 선형 세그먼트 또는 이의 조합을 갖는 그룹의 일부로 단일 유닛으로 배열될 수 있다.
단일 선형 세그먼트가 브랜치를 포함하는 경우, 브랜치는 단일 브랜치, 다중 브랜치, 분기 세그먼트의 하나 이상의 선형 세그먼트(66)가 추가 브랜치를 형성할 수 있는 하위 브랜치, 또는 이들의 조합을 초래할 수 있다. 임의의 분기된 세그먼트는 임의의 방향으로 배향될 수 있고, 다른 분기된 세그먼트의 위 또는 아래에 배향될 수 있다. 선형 세그먼트(68)는 단일 유닛으로서, 단일 초점 또는 영역에서 연장되는 여러 선형 세그먼트를 갖는 그룹의 일부이거나, 하나 이상의 분기를 갖는 단일 선형 세그먼트로서 바람직하게는 복잡한 패턴 또는 매트릭스를 형성하도록 배열된다. 하나 이상의 선형 세그먼트(68) 사이의 개구 또는 채널로 정의되는 공극(70)을 형성한다. 하나 이상의 공극(70)을 포함하도록 형성된 표면 돌출부 패턴 또는 매트릭스(66)는 또한 다공성 스캐폴드로 정의될 수 있다.
바람직하게는, 다공성 스캐폴드에 형성된 공극(70)은 개방형 공극, 즉 공극(71A) 또는 간극(71B)과 같은 다양한 채널을 통해 서로 연결된 공극(70)이다(도 13 참조). 대안으로 또는 추가로, 표면 돌출부 패턴 또는 매트릭스 다공성 스캐폴드(66)는 폐쇄된 공극, 즉 공극 벽으로 둘러싸여 있고 서로 분리된 공극을 포함할 수 있다. 배열에 따라, 공극(70)은 함께 결합되거나 공극을 형성하기 위해 매우 근접하게 결합되는 선형 세그먼트(68)에 의해 정의될 수 있다(예: 70A, 도 12 참조). 공극(70)은 2개 이상의 선형 세그먼트(68)에 의해 정의된 비일치 형상 또는 공간에 의해 형성될 수 있다.
공극(70A)은 독립적인 선형 세그먼트(68)로부터 형성될 수 있으며, 그 중 하나는 선형 세그먼트(68)가 근접한 선형 세그먼트 브리지(66D)를 형성한다. 추가적으로 또는 대안적으로, 공극(70)은 함께 결합된 복수의 선형 세그먼트(68)에 의해 형성되거나 정의될 수 있다(예를 들어 공극(70B), 도 12 참조). 공극(70B)은 격자를 형성하는 상호 연결되는 복수의 다중 분기형 세그먼트(68)에 의해 형성 또는 상이한 레벨에서, 즉 표면(69)에 대해 상이한 높이 또는 평면에서 함께 결합된다. 도 13에 도시된 점선(73A, 73B, 73C, 73D, 73E, 및 73F)은 전술한 상이한 높이 또는 평면을 나타낸다. 이와 같이, 공극(70) 내에서, 각각 상이한 높이 또는 평면에서 다수의 독립적인 공극(70)이 또한 형성될 수 있다.
바람직한 실시예에서, 표면 돌출부 패턴 또는 매트릭스(66)는 적어도 1mm 두께이고 격자 구조 내에서 2개의 별개의 층이다. 표면 돌출부 패턴 또는 매트릭스(66)의 상부 층은 약 600 내지 1000 마이크론 범위의 공극 크기의 층으로 구성된다. 표면 돌출부 패턴 또는 매트릭스(66)의 하부 층은 약 50 내지 5000 마이크론 범위의 공극 크기의 층으로 구성된다.
본 명세서에 사용된 바와 같이, "공극 크기"는 공극 내에, 즉 공극을 형성하는 선형 세그먼트(68)에 의해 형성된 개구 또는 슬롯 내에 끼워맞춤되는 물체, 바람직하게는 구체의 크기에 의해 형성될 수 있다. 따라서, 상부 층의 공극 크기는 약 600 내지 약 1000 미크론의 구체(77)(도 18 참조)와 같은 물체에 끼워맞춤되도록 크기가 형성된다. 하부 층의 공극 크기는 약 50 내지 약 500 미크론의 구체(79)(도 19 참조)와 같은 물체에 끼워맞춤되도록 크기가 형성된다. 상부 층과 하부 층은 정의된 것보다 더 큰 일부 공극 크기를 갖는 약간의 편차를 가질 수 있다. 따라서, 상부 층 또는 하부 층은 또한 공극의 적어도 약 1% 내지 약 99%가 약 600 내지 약 1000 미크론(상부 층) 또는 약 50 내지 약 500 미크론 사이인 공극 크기를 가짐으로써 정의될 수 있다(적어도 약90 - 약 99%, 적어도 약 80 - 약 89%, 적어도 약 70 - 약 79%, 적어도 약 60 - 약 69%, 적어도 약 50 - 약 59%, 적어도 약 40 - 약 49%, 적어도 약 30 - 약 39%, 적어도 약 20 - 약 29%, 적어도 약 10 - 약 19%, 또는 적어도 약 1 - 약 9%를 포함).
본원에 사용된 용어 "약"은 명시된 값보다 높거나 낮은 10-20%의 값을 정의한다.
도 1 내지 도 10에 예시된 바와 같이, 표면 돌출부 패턴 또는 매트릭스(66)는 바람직하게는 제1 또는 상부 벽, 또는 표면(18) 전체, 및 제2 또는 하부 벽 또는 표면(20) 모두를 덮는다. 그러나, 제1 또는 상부 벽, 또는 표면(18), 및 모든 제2 또는 하부 벽 또는 표면(20)은 덜 덮는 표면 돌출부 패턴 또는 매트릭스(66)로 설계될 수 있다. 또한, 2개의 대향하는 측면 벽(22, 24)이 표면 돌출부 패턴 또는 매트릭스(66) 없이 도시되어 있지만, 이러한 특징은 거기에도 적용될 수 있다.
도 16 및 17은 척추 수술과 관련하여 사용 중인 체간 스페이서(10)를 도시한다. 체간 스페이서(10)는 2개의 인접한 추골(102, 104) 사이에 삽입된 것으로 도시되며, 표면 돌출부 패턴 또는 매트릭스(66)는 추골(102 또는 104)과 접촉하도록 정렬된다.
본 발명의 실시예들이 도시될지라도 본 발명은 본 명세서에 도시되고 설명되는 특정 형태 또는 배열로 한정되지 않는다는 것을 이해해야 한다. 본 발명의 범위내에서 다양한 변형이 이루어질 수 있고 본 발명은 본 명세서 및 도면과 그림들에 도시되고 설명된 것에 한정되지 않는다는 것을 당업자들이 이해한다.
본 발명은, 본 발명이 가진 목적들 및 상기 목적들을 수행하고 대상 및 장점들을 구하기 위해 잘 적응되는 것을 당업자들은 쉽게 이해한다. 본 명세서에 설명된 실시예들, 방법들, 과정들 및 기술은 선호되는 실시예를 나타내는 것이고 예로서 제공된 것이며 본 발명의 범위를 제한하지 않는다. 본 발명의 사상에 해당되고 첨부된 청구범위에 의해 정의되는 본 발명의 변형 및 다른 이용이 당업자들에게 수행될 수 있다. 선호되는 실시예와 관련하여 본 발명이 설명되지만, 본 발명은 상기 특정 실시예들로 한정되지 않는다. 사실상, 당업자들에게 알려지고 본 발명을 수행하기 위한 상기 모드의 다양한 수정예들은 첨부된 청구범위에 속한다.

Claims (18)

  1. 고유 표면 패턴을 갖는 수술용 임플란트로서,
    원위 단부, 근위 단부, 상부 표면 및 하부 표면을 갖는 체간 스페이서 몸체를 포함하고, 상기 상부 표면 또는 상기 하부 표면은 하나 이상의 공극을 형성하도록 배열된 복수의 표면 돌출부에 의해 형성된 표면 스캐폴드를 갖는 수술용 임플란트.
  2. 제1항에 있어서, 상기 복수의 표면 돌출부는 불규칙적인 형상의 세그먼트인 수술용 임플란트.
  3. 제1항에 있어서, 상기 복수의 표면 돌출부는 단일 유닛으로서 배열된 선형 세그먼트인 수술용 임플란트.
  4. 제1항에 있어서, 상기 복수의 표면 돌출부는 단일 초점 또는 영역으로부터 연장되는 복수의 선형 세그먼트를 갖는 그룹의 일부로서 배열된 선형 세그먼트인 수술용 임플란트.
  5. 제1항에 있어서, 상기 복수의 표면 돌출부는 복수의 추가 선형 세그먼트로 분기되는 단일 선형 세그먼트로 배열된 선형 세그먼트인 수술용 임플란트.
  6. 제1항에 있어서, 단일 선형 세그먼트는 브랜치를 포함하는 수술용 임플란트.
  7. 제6항에 있어서, 상기 브랜치는 단일 브랜치 또는 복수의 브랜치인 수술용 임플란트.
  8. 제6항에 있어서, 상기 브랜치는 상기 분기된 세그먼트의 하나 이상의 선형 세그먼트가 추가 브랜치를 형성하는 하나 이상의 하위 브랜치를 포함하는 수술용 임플란트.
  9. 제1항에 있어서, 상기 표면 돌출부 스캐폴드는 2개의 별개의 층인 상부 층 및 하부 층을 갖는 격자 구조에 의해 형성되는 수술용 임플란트.
  10. 제9항에 있어서, 상기 표면 돌출부 스캐폴드의 상기 상부 층은 약 600 내지 1000 마이크론 범위의 크기를 갖는 공극의 층을 포함하는 수술용 임플란트.
  11. 제9항에 있어서, 상기 표면 돌출부 스캐폴드의 상기 하부 층은 약 50 내지 5000 마이크론 범위의 크기를 갖는 기공의 층을 포함하는 수술용 임플란트.
  12. 제1항에 있어서, 상기 표면 돌출부 스캐폴드는 하나 이상의 폐쇄 셀 공극을 갖는 공극 스캐폴드를 포함하는 수술용 임플란트.
  13. 제1항에 있어서, 표면 돌출부 스캐폴드는 상이한 높이, 평면 또는 이들의 조합에 형성된 복수의의 독립적인 공극을 포함하는 수술용 임플란트.
  14. 제1항에 있어서, 상기 체간 스페이서 몸체 상부 표면은 체간 스페이서 몸체 내부 공동을 노출시키도록 크기 및 형상화된 개구를 포함하고, 상기 체간 스페이서 몸체 내부 공동은 골 성장 재료를 수용하거나 유지하도록 크기 및 형상을 갖는 수술용 임플란트.
  15. 제1항에 있어서, 상기 체간 스페이서 몸체 하부 표면은 체간 스페이서 몸체 내부 공동을 노출시키도록 크기 및 형상화된 개구를 포함하고, 상기 체간 스페이서 몸체 내부 공동은 골 성장 재료를 수용하거나 유지하도록 크기 및 형상을 갖는 수술용 임플란트.
  16. 제1항에 있어서, 상기 체간 스페이서는 티타늄으로 제조되는 수술용 임플란트.
  17. 제1항에 있어서, 상기 근위 단부는 삽입 도구와 상호작용하거나 삽입 도구에 고정되도록 구성되는 수술용 임플란트.
  18. 제1항에 있어서, 상기 원위 단부는 테이퍼 부분을 형성하는 하나 이상의 각진 표면을 포함하는 수술용 임플란트.
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