RU140719U1 - COMBINED IMPLANT FOR DENTAL PROSTHETICS - Google Patents

COMBINED IMPLANT FOR DENTAL PROSTHETICS Download PDF

Info

Publication number
RU140719U1
RU140719U1 RU2013153219/14U RU2013153219U RU140719U1 RU 140719 U1 RU140719 U1 RU 140719U1 RU 2013153219/14 U RU2013153219/14 U RU 2013153219/14U RU 2013153219 U RU2013153219 U RU 2013153219U RU 140719 U1 RU140719 U1 RU 140719U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal part
implant
central non
intraosseous
cylindrical
Prior art date
Application number
RU2013153219/14U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Игорь Владимирович Родионов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
Priority to RU2013153219/14U priority Critical patent/RU140719U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU140719U1 publication Critical patent/RU140719U1/en

Links

Images

Landscapes

  • Dental Prosthetics (AREA)

Abstract

Сборный имплантат для протезирования зубов, содержащий металлическую коническую коронковую часть с шейкой, соединенную с цилиндрической внутрикостной частью, при этом цилиндрическая внутрикостная часть выполнена в виде разборной конструкции, состоящей из трех цилиндрических частей одинакового диаметра, где к верхней пришеечной металлической части, имеющей продольные канавки, дополнительно присоединена центральная неметаллическая часть, соединенная с нижней металлической частью, имеющей поперечные канавки, при этом на торцах верхней металлической части и нижней металлической части, направленных к центральной неметаллической части, выполнены глухие резьбовые отверстия, а на торцах центральной неметаллической части выполнены резьбовые выступы, отличающийся тем, что на конической коронковой части выполнены поперечные канавки.A prefabricated implant for dental prosthetics containing a metal conical crown part with a neck connected to a cylindrical intraosseous part, while the cylindrical intraosseous part is made in the form of a collapsible structure consisting of three cylindrical parts of the same diameter, where to the upper cervical metal part having longitudinal grooves additionally connected to the Central non-metallic part connected to the lower metal part having transverse grooves, while at the ends of the upper The metal part and the lower metal part directed to the central non-metal part are provided with blind threaded holes, and threaded protrusions are made at the ends of the central non-metal part, characterized in that transverse grooves are made on the conical crown part.

Description

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к внутрикостным цилиндрическим имплантатам, и может использоваться в стоматологии при имплантации искусственных корней зубов верхней и нижней челюстей.The utility model relates to medical equipment, namely to intraosseous cylindrical implants, and can be used in dentistry for implantation of artificial tooth roots of the upper and lower jaws.

Требуемые биомеханические условия функционирования зубов характеризуются их способностью эффективно воспринимать осевые, изгибающие и скручивающие нагрузки, а также обеспечивать амортизирующее действие при жевании для уменьшения давления на костную ткань. Поэтому внутрикостные имплантаты, являющиеся искусственными корнями зубов и служащие несущей опорой для несъемных зубных протезов, должны обладать такими же функциональными особенностями, что и естественные зубы. Это может быть достигнуто при выполнении имплантатов с конструктивными частями и элементами, обеспечивающими сопротивление осевому смещению и провороту, а также упругую микроподвижность в процессе жевания. Кроме этого, при протезировании на имплантатах необходимо обеспечивать высокую прочность закрепления протеза зуба на коронковой части с исключением опасности его подвижности в процессе восприятия жевательных нагрузок и непроизвольного съема с имплантата, что влечет за собой повторное закрепление протеза на внутрикостной опоре. Поэтому важно, чтобы зубной протез сохранял свою прочную фиксацию и неподвижность на коронковой части при функционировании имплантационной конструкции в кости челюсти.The required biomechanical conditions for the functioning of the teeth are characterized by their ability to effectively absorb axial, bending and twisting loads, and also provide a shock-absorbing effect when chewing to reduce pressure on bone tissue. Therefore, intraosseous implants, which are artificial roots of teeth and serve as a supporting support for fixed dentures, must have the same functional features as natural teeth. This can be achieved by performing implants with structural parts and elements that provide resistance to axial displacement and rotation, as well as elastic micromotion during chewing. In addition, when prosthetics on implants, it is necessary to ensure high strength of the tooth prosthesis fixation on the crown part with the exception of the danger of its mobility in the process of perception of chewing loads and involuntary removal from the implant, which entails re-fixing the prosthesis on the intraosseous support. Therefore, it is important that the denture retains its strong fixation and immobility on the crown when the implant structure is functioning in the jaw bone.

Известен зубной имплантат с фиксацией от проворота, содержащий неразъемные коническую коронковую и цилиндрическую внутрикостную части, между которыми находится шейка, при этом на внутрикостной части имеются два наружных продольных выступа, скошенные в направлении от пришеечной зоны к апикальной зоне и расположенные в одной диаметральной плоскости [Патент РФ №96481, МПК: A61C 8/00, опубл. 10.08.2010 г.].Known dental implant with a rotation lock containing one-piece conical coronal and cylindrical intraosseous parts, between which there is a neck, while on the intraosseous part there are two external longitudinal protrusions, beveled in the direction from the cervical zone to the apical zone and located in one diametrical plane [Patent RF №96481, IPC: A61C 8/00, publ. 08/10/2010].

Недостатком данной конструкции является отсутствие в ее составе конструктивных элементов, обеспечивающих сопротивление имплантата осевому смещению и его упругую микроподвижность при действии жевательных нагрузок. Кроме этого, конструкция конической коронковой части не имеет технической возможности, обеспечивающей прочную фиксацию протеза зуба.The disadvantage of this design is the absence in its composition of structural elements that ensure the implant's resistance to axial displacement and its elastic micromotion under the action of chewing loads. In addition, the design of the conical crown part does not have the technical ability to ensure strong fixation of the tooth prosthesis.

Известна конструкция внутрикостного дентального имплантата, содержащая неразъемные коническую коронковую и цилиндрическую внутрикостную части, между которыми расположена шейка, при этом на внутрикостной части имеются конструктивные элементы для сопротивления провороту в виде продольных выступов, скошенных в направлении от пришеечной зоны к апикальной зоне, и конструктивные элементы для сопротивления осевому смещению в виде поперечных канавок, расположенных между продольными выступами [Патент РФ №95502, МПК: A61C 8/00, опубл. 10.07.2010 г.].A known design of the intraosseous dental implant containing a one-piece conical coronal and cylindrical intraosseous parts, between which the neck is located, while on the intraosseous part there are structural elements for resistance to rotation in the form of longitudinal protrusions, beveled in the direction from the cervical zone to the apical zone, and structural elements for resistance to axial displacement in the form of transverse grooves located between the longitudinal protrusions [RF Patent No. 95502, IPC: A61C 8/00, publ. 07/10/2010].

Существенным недостатком данной конструкции является то, что она не имеет технической возможности, обеспечивающей упругую микроподвижность имплантата при действии жевательных нагрузок и прочную фиксацию протеза зуба на конической коронковой части.A significant drawback of this design is that it does not have the technical ability to provide elastic micromotion of the implant under the action of chewing loads and a strong fixation of the tooth prosthesis on the conical crown part.

Ближайшей по технической сущности предлагаемой полезной модели является внутрикостный цилиндрический имплантат для протезирования зубов верхней и нижней челюстей [Патент РФ №2489987, МПК: A61C 8/00, опубл. 20.08.2013 г.], который выполнен разборным и содержит три составных конструктивных части - верхнюю металлическую часть, нижнюю металлическую часть и центральную неметаллическую часть. Верхняя металлическая часть состоит из конической коронковой части, имеющей шейку, и цилиндрической пришеечной внутрикостной части, которые соединены друг с другом неразъемно посредством шейки. На цилиндрической поверхности пришеечной внутрикостной части выполнены продольные канавки для сопротивления провороту имплантата, а с торца, направленного к центральной части, выполнено глухое резьбовое отверстие для соединения с центральной частью. Нижняя металлическая цилиндрическая внутрикостная часть выполнена с полусферическим апикальным основанием и имеет на поверхности поперечные канавки для сопротивления осевому смещению, а с торца, направленного к центральной неметаллической части, имеет глухое резьбовое отверстие для соединения с центральной частью. Центральная неметаллическая цилиндрическая часть, обеспечивающая упругую микроподвижность верхней металлической части при жевательных нагрузках, имеет на торцах резьбовые выступы для соединения верхней и нижней металлических частей имплантата в единую конструкцию.The closest in technical essence of the proposed utility model is an intraosseous cylindrical implant for prosthetics of the upper and lower jaw [RF Patent No. 2489987, IPC: A61C 8/00, publ. 08/20/2013,], which is made collapsible and contains three structural components - the upper metal part, the lower metal part and the central non-metallic part. The upper metal part consists of a conical coronal part having a neck and a cylindrical cervical intraosseous part, which are connected to each other inseparably by means of the neck. Longitudinal grooves are made on the cylindrical surface of the cervical intraosseous part to resist implant rotation, and a blind threaded hole is made from the end facing the central part for connection with the central part. The lower metal cylindrical intraosseous part is made with a hemispherical apical base and has transverse grooves on the surface to resist axial displacement, and from the end facing the central non-metallic part, has a blind threaded hole for connection with the central part. The central non-metallic cylindrical part, which provides elastic micromotion of the upper metal part during chewing loads, has threaded protrusions on the ends to connect the upper and lower metal parts of the implant into a single structure.

Однако недостатком данного имплантата является, то, что конструкция конической коронковой части не имеет технической возможности, обеспечивающей прочную фиксацию протеза зуба.However, the disadvantage of this implant is that the design of the conical crown part does not have the technical ability to ensure a strong fixation of the tooth prosthesis.

Задачей полезной модели является создание сборного цилиндрического имплантата с конструктивными частями и элементами, обеспечивающими его сопротивление осевому смещению и провороту, упругую микроподвижность при жевательных нагрузках и прочную фиксацию протеза зуба на коронковой части.The objective of the utility model is to create a prefabricated cylindrical implant with constructive parts and elements ensuring its resistance to axial displacement and rotation, elastic micromotion during chewing loads and firm fixation of the tooth prosthesis on the crown part.

Техническим результатом полезной модели является обеспечение конструкцией сборного имплантата повышенных функциональных качеств, таких как способность эффективно воспринимать длительные биомеханические нагрузки, способность обеспечивать амортизационную функцию, минимизация подвижности и непроизвольного съема зубного протеза с коронковой части при жевании.The technical result of the utility model is to provide a prefabricated implant with enhanced functional qualities, such as the ability to effectively absorb long-term biomechanical loads, the ability to provide a cushioning function, minimizing mobility and involuntary removal of the denture from the crown during chewing.

Поставленная задача достигается тем, что в предлагаемом сборном имплантате для протезирования зубов, содержащем металлическую коническую коронковую часть с шейкой, соединенную с цилиндрической внутрикостной частью, при этом цилиндрическая внутрикостная часть выполнена в виде разборной конструкции, состоящей из трех цилиндрических частей одинакового диаметра, где к верхней пришеечной металлической части, имеющей продольные канавки, дополнительно присоединена центральная неметаллическая часть, соединенная с нижней металлической частью, имеющей поперечные канавки, при этом на торцах верхней металлической части и нижней металлической части, направленных к центральной неметаллической части, выполнены глухие резьбовые отверстия, а на торцах центральной неметаллической части выполнены резьбовые выступы, согласно предлагаемому техническому решению, на конической коронковой части выполнены поперечные канавки.The problem is achieved in that in the proposed prefabricated implant for prosthetics containing a metal conical crown part with a neck connected to a cylindrical intraosseous part, while the cylindrical intraosseous part is made in the form of a collapsible structure consisting of three cylindrical parts of the same diameter, where to the upper a cervical metal part having longitudinal grooves, an additional central non-metal part connected to the lower metal part is further connected with transverse grooves, while on the ends of the upper metal part and the lower metal part directed to the central non-metallic part, blind threaded holes are made, and on the ends of the central non-metal part threaded protrusions are made, according to the proposed technical solution, transverse on the conical crown part grooves.

Полезная модель поясняется изображениями, где на фиг. 1 показана конструкция имплантата в разборном виде, на фиг. 2 показана конструкция имплантата в сборке, где позициями обозначены: 1 - верхняя металлическая часть; 2 - нижняя металлическая часть; 3 - центральная неметаллическая часть; 4 - коническая коронковая часть; 5 - поперечные канавки; 6 - шейка; 7 - пришеечная внутрикостная цилиндрическая часть; 8 - продольные канавки пришеечной внутрикостной части; 9 - глухое резьбовое отверстие верхней металлической части; 10 - полусферическое апикальное основание нижней металлической части; 11 - поперечные канавки нижней металлической части; 12 - глухое резьбовое отверстие нижней металлической части; 13 - резьбовые выступы центральной неметаллической части.The utility model is illustrated by images, where in FIG. 1 shows the design of the implant in a collapsible form, FIG. 2 shows the design of the implant in the assembly, where the positions indicated: 1 - the upper metal part; 2 - lower metal part; 3 - central non-metallic part; 4 - conical crown part; 5 - transverse grooves; 6 - neck; 7 - cervical intraosseous cylindrical part; 8 - longitudinal grooves of the cervical intraosseous part; 9 - blind threaded hole of the upper metal part; 10 - hemispherical apical base of the lower metal part; 11 - transverse grooves of the lower metal part; 12 - blind threaded hole of the lower metal part; 13 - threaded protrusions of the Central non-metallic part.

Сущность полезной модели заключается в следующем. Для обеспечения сборным имплантатом сопротивления осевому смещению, сопротивления провороту, упругой микроподвижности при жевательных нагрузках и прочной фиксации протеза зуба на конической коронковой части, конструкция выполнена с частями и элементами, обеспечивающими повышенные функциональные качества и наилучшие биомеханические условия работы имплантата. При этом имплантат состоит из трех разъемных частей, соединяемых при сборке в единую медико-техническую конструкцию, и включает верхнюю металлическую часть 1, нижнюю металлическую часть 2 и центральную неметаллическую часть 3.The essence of the utility model is as follows. To provide the prefabricated implant with resistance to axial displacement, resistance to rotation, elastic micromotion during chewing loads and strong fixation of the tooth prosthesis on the conical crown part, the design is made with parts and elements providing enhanced functional qualities and the best biomechanical conditions of the implant. In this case, the implant consists of three detachable parts, which are connected during assembly into a single medical and technical design, and includes an upper metal part 1, a lower metal part 2 and a central non-metallic part 3.

Верхняя металлическая часть 1 состоит из конической коронковой части 4, на которой выполнены поперечные канавки 5, обеспечивающие прочную фиксацию зубного протеза с помощью цементных или клеевых составов, и пришеечной внутрикостной цилиндрической части 7, которые соединены друг с другом нераздельно посредством шейки 6. На поверхности пришеечной внутрикостной цилиндрической части 7 выполнены продольные канавки 8, являющиеся конструктивными элементами, обеспечивающими сопротивление провороту имплантата при прорастании в них костной ткани. На торце, направленном к центральной неметаллической части 3, имеется глухое резьбовое отверстие 9 для соединения с центральной неметаллической частью 3 посредством вкручивания в глухое резьбовое отверстие 9 резьбового выступа 13 центральной неметаллической части 3 (фиг. 1).The upper metal part 1 consists of a conical crown part 4, on which the transverse grooves 5 are made, which ensure a firm fixation of the denture with cement or adhesive compositions, and the cervical intraosseous cylindrical part 7, which are inseparably connected by the neck 6. On the surface of the cervical intraosseous cylindrical part 7 made longitudinal grooves 8, which are structural elements that provide resistance to implant rotation during bone tissue germination and. At the end directed towards the central non-metallic part 3, there is a blind threaded hole 9 for connecting to the central non-metallic part 3 by screwing into the blind threaded hole 9 of the threaded protrusion 13 of the central non-metallic part 3 (Fig. 1).

Цилиндрическая внутрикостная часть выполнена в виде разборной конструкции, состоящей из трех цилиндрических частей одинакового диаметра, где к верхней пришеечной металлической части 7, дополнительно присоединена центральная неметаллическая часть 3, соединенная с нижней металлической частью 2.The cylindrical intraosseous part is made in the form of a collapsible structure consisting of three cylindrical parts of the same diameter, where to the upper cervical metal part 7, an additional central non-metal part 3 is connected to the lower metal part 2.

Нижняя металлическая внутрикостная часть 2 выполнена в виде цилиндра с полусферическим апикальным основанием 10 и имеет на поверхности поперечные канавки 11, являющиеся конструктивными элементами, обеспечивающими сопротивление осевому смещению имплантата при прорастании в них костной ткани. На торце, направленном к центральной неметаллической части 3, имеется глухое резьбовое отверстие 12 для соединения с центральной неметаллической частью 3 посредством вкручивания в отверстие 12 резьбового выступа 13 центральной неметаллической части 3 (фиг. 1).The lower metal intraosseous part 2 is made in the form of a cylinder with a hemispherical apical base 10 and has transverse grooves 11 on the surface, which are structural elements that provide resistance to axial displacement of the implant when bone tissue grows in them. At the end directed towards the central non-metallic part 3, there is a blind threaded hole 12 for connecting to the central non-metallic part 3 by screwing into the hole 12 of the threaded protrusion 13 of the central non-metallic part 3 (Fig. 1).

Центральная неметаллическая часть 3 выполнена в виде цилиндра, на торцах которого имеются резьбовые выступы 13, предназначенные для соединения с глухими резьбовыми отверстиями 9 и 12 верхней 1 и нижней 2 металлических частей и их объединения в единую конструкцию (фиг. 2). Данная часть выполнена из биосовместимого полимерного материала с высокими упруго-пластическими свойствами для обеспечения возможности упругой микроподвижности верхней металлической части 1 имплантата при действии жевательных нагрузок.The central non-metallic part 3 is made in the form of a cylinder, at the ends of which there are threaded protrusions 13, intended for connection with blind threaded holes 9 and 12 of the upper 1 and lower 2 metal parts and their combination into a single structure (Fig. 2). This part is made of a biocompatible polymer material with high elastic-plastic properties to enable elastic micromotion of the upper metal part 1 of the implant under the action of chewing loads.

При этом значения диаметров верхней металлической части 1, нижней металлической части 2 и центральной неметаллической части 3 являются одинаковыми, а высота центральной неметаллической части 3 составляет не менее 1/3 высоты пришеечной внутрикостной части 7 и высоты нижней металлической части 2, но не более 1/2 высоты пришеечной внутрикостной части 7 и высоты нижней металлической части 2. Указанное отношение высоты центральной неметаллической части 3 к высоте пришеечной внутрикостной части 7 и к высоте нижней металлической части 2 выбрано исходя из условий обеспечения требуемой упругой микродеформации центральной неметаллической части 3 при жевательных нагрузках. Выполнение центральной неметаллической части 3 с отношением высоты менее 1/3 высоты пришеечной внутрикостной части 7 и высоты нижней металлической части 2 не позволяет обеспечить достаточную упругую микроподвижность верхней металлической части 1 имплантата при нагрузках, а выполнение центральной неметаллической части 3 с отношением высоты более 1/2 высоты пришеечной внутрикостной части 7 и высоты нижней металлической части 2 приводит к недопустимой макроподвижности верхней металлической части 1 при нагрузках, а также расшатыванию имплантата с опасностью появления раздражения окружающих тканей и его последующего отторжения.The diameters of the upper metal part 1, the lower metal part 2 and the central non-metallic part 3 are the same, and the height of the central non-metallic part 3 is not less than 1/3 of the height of the cervical intraosseous part 7 and the height of the lower metal part 2, but not more than 1 / 2 the heights of the cervical intraosseous part 7 and the height of the lower metal part 2. The specified ratio of the height of the central non-metallic part 3 to the height of the cervical intraosseous part 7 and the height of the lower metal part 2 is selected I was a condition for the desired elastic microstrain central non-metallic part 3 when chewing loads. The implementation of the Central non-metallic part 3 with a height ratio of less than 1/3 of the height of the cervical intraosseous part 7 and the height of the lower metal part 2 does not allow sufficient elastic micromotion of the upper metal part 1 of the implant under loads, and the implementation of the central non-metallic part 3 with a height ratio of more than 1/2 the height of the cervical intraosseous part 7 and the height of the lower metal part 2 leads to unacceptable macro-mobility of the upper metal part 1 under loads, as well as loosening of the implant ata the risk of occurrence of irritation of surrounding tissue and its subsequent rejection.

Ширина поперечных канавок 5 конической коронковой части 4 выбирается из условий обеспечения высокой прочности фиксации зубного протеза с помощью стоматологических цементных или клеевых составов, когда после проникновения составов в поперечные канавки 5 и их последующего затвердевания создается прочная физико-механическая связь протеза с поверхностью конической коронковой части 4. Ширина поперечных канавок 5 находится в диапазоне 0,5-1,0 мм, а шаг их расположения составляет 1,0-1,5 мм. Ширина и шаг расположения поперечных канавок 5, не соответствующие указанному интервалу значений, не позволяют обеспечить высокую прочность закрепления протеза на конической коронковой части 4. Поперечные канавки 5 конической коронковой части 4 предназначены для прочной фиксации зубного протеза при действии осевых жевательных нагрузок и обеспечивают функционирование зубного протеза без опасности осевых смещений на конической коронковой части 4.The width of the transverse grooves 5 of the conical crown part 4 is selected from the conditions for ensuring a high fixation strength of the denture using dental cement or adhesive compositions, when after penetration of the compositions into the transverse grooves 5 and their subsequent hardening, a strong physico-mechanical bond of the prosthesis with the surface of the conical crown part 4 is created The width of the transverse grooves 5 is in the range of 0.5-1.0 mm, and the pitch of their location is 1.0-1.5 mm. The width and pitch of the transverse grooves 5, which do not correspond to the indicated range of values, do not allow for a high fastening of the prosthesis to the conical crown part 4. The transverse grooves 5 of the conical crown part 4 are intended for firm fixation of the denture under the action of axial chewing loads and ensure the functioning of the denture without danger of axial displacements on the conical coronal part 4.

Ширина продольных канавок 8 пришеечной внутрикостной цилиндрической части 7 и поперечных канавок 11 нижней металлической части 2, а также шаг их расположения выбираются исходя из условий обеспечения эффективного сопротивления осевому смещению и провороту имплантата после прорастании кости в продольные канавки 8, и составляют значения в пределах: ширина 0,45-0,75 мм, шаг расположения 0,7-1,0 мм. Отклонение от указанных пределов не позволяет обеспечить высокое сопротивление осевому смещению и провороту имплантата при действии жевательных нагрузок.The width of the longitudinal grooves 8 of the cervical intraosseous cylindrical part 7 and the transverse grooves 11 of the lower metal part 2, as well as the step of their location, are selected based on the conditions for ensuring effective resistance to axial displacement and rotation of the implant after germination of the bone in the longitudinal grooves 8, and are values within the following: width 0.45-0.75 mm, pitch 0.7-1.0 mm. Deviation from these limits does not allow high resistance to axial displacement and rotation of the implant under the action of chewing loads.

Для установки имплантата в кости челюсти выполняют цилиндрическое ложе. Перед установкой имплантата осуществляют его сборку, при которой посредством резьбового соединения верхнюю металлическую часть 1 и нижнюю металлическую часть 2 закрепляют к центральной неметаллической части 3, объединяя их в единую конструкцию. Собранный цилиндрический имплантат погружают в сформированное ложе до уровня шейки 6. В процессе приживления и остеоинтеграции имплантата окружающая костная ткань прорастает в продольные канавки 8 пришеечной внутрикостной части 7 и в поперечные канавки 11 нижней металлической части 2 конструкции. За счет того, что костная ткань заполняет имеющиеся продольные канавки 8 создается высокое сопротивление провороту имплантата при жевательных нагрузках, а за счет того, что костная ткань заполняет имеющиеся поперечные канавки 11 создается высокое сопротивление осевому смещению имплантата. Благодаря выполнению центральной части 3 из полимерного биосовместимого материала, обладающего высокими упруго-пластическими свойствами, обеспечивается упругая (амортизационная) микроподвижность верхней металлической части 1 имплантата при действии на нее жевательных нагрузок, что позволяет уменьшить давление на костную ткань и создать биомеханические условия, максимально приближенные к условиям функционирования естественных зубов. За счет наличия на поверхности конической коронковой части 4 поперечных канавок 5 обеспечивается повышенная прочность закрепления зубного протеза с помощью цементных или клеевых составов и минимизируется опасность его подвижности и смещений при действии жевательных сил.To install the implant in the jaw bone, a cylindrical bed is made. Before installing the implant, it is assembled, in which, by means of a threaded connection, the upper metal part 1 and the lower metal part 2 are fixed to the central non-metal part 3, combining them into a single structure. The assembled cylindrical implant is immersed in the formed bed to the level of the neck 6. During engraftment and osseointegration of the implant, the surrounding bone tissue grows in the longitudinal grooves 8 of the cervical intraosseous part 7 and in the transverse grooves 11 of the lower metal part 2 of the structure. Due to the fact that the bone tissue fills the existing longitudinal grooves 8, a high resistance to rotation of the implant is created during chewing loads, and due to the fact that the bone tissue fills the existing transverse grooves 11, a high resistance to axial displacement of the implant is created. Due to the implementation of the Central part 3 of a polymer biocompatible material with high elastic-plastic properties, elastic (shock-absorbing) micro-mobility of the upper metal part 1 of the implant is ensured under the action of chewing loads, which allows reducing pressure on the bone tissue and creating biomechanical conditions as close as possible to the functioning conditions of natural teeth. Due to the presence on the surface of the conical coronal part 4 of the transverse grooves 5, an increased fixing strength of the denture with cement or adhesive compositions is ensured and the risk of its mobility and displacements under the action of chewing forces is minimized.

Таким образом, за счет предложенной сборной конструкции цилиндрического имплантата обеспечиваются его сопротивление осевому смещению и провороту, упругая микроподвижность в процессе жевательных нагрузок и прочная фиксация зубного протеза, что позволяет повысить функциональные качества имплантационной конструкции в целом.Thus, due to the proposed prefabricated design of the cylindrical implant, its resistance to axial displacement and rotation, elastic micromotion during chewing loads and strong fixation of the denture are ensured, which improves the functional qualities of the implant structure as a whole.

Claims (1)

Сборный имплантат для протезирования зубов, содержащий металлическую коническую коронковую часть с шейкой, соединенную с цилиндрической внутрикостной частью, при этом цилиндрическая внутрикостная часть выполнена в виде разборной конструкции, состоящей из трех цилиндрических частей одинакового диаметра, где к верхней пришеечной металлической части, имеющей продольные канавки, дополнительно присоединена центральная неметаллическая часть, соединенная с нижней металлической частью, имеющей поперечные канавки, при этом на торцах верхней металлической части и нижней металлической части, направленных к центральной неметаллической части, выполнены глухие резьбовые отверстия, а на торцах центральной неметаллической части выполнены резьбовые выступы, отличающийся тем, что на конической коронковой части выполнены поперечные канавки.
Figure 00000001
A prefabricated implant for prosthetics containing a metal conical crown part with a neck connected to a cylindrical intraosseous part, while the cylindrical intraosseous part is made in the form of a collapsible structure consisting of three cylindrical parts of the same diameter, where to the upper cervical metal part having longitudinal grooves additionally connected to the Central non-metallic part connected to the lower metal part having transverse grooves, while at the ends of the upper The metal part and the lower metal part directed to the central non-metal part are provided with blind threaded holes, and threaded protrusions are made at the ends of the central non-metal part, characterized in that transverse grooves are made on the conical crown part.
Figure 00000001
RU2013153219/14U 2013-11-29 2013-11-29 COMBINED IMPLANT FOR DENTAL PROSTHETICS RU140719U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013153219/14U RU140719U1 (en) 2013-11-29 2013-11-29 COMBINED IMPLANT FOR DENTAL PROSTHETICS

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013153219/14U RU140719U1 (en) 2013-11-29 2013-11-29 COMBINED IMPLANT FOR DENTAL PROSTHETICS

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU140719U1 true RU140719U1 (en) 2014-05-20

Family

ID=50779797

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013153219/14U RU140719U1 (en) 2013-11-29 2013-11-29 COMBINED IMPLANT FOR DENTAL PROSTHETICS

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU140719U1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2593349C1 (en) * 2015-03-30 2016-08-10 Сергей Сергеевич Комлев Collapsible dental implant

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2593349C1 (en) * 2015-03-30 2016-08-10 Сергей Сергеевич Комлев Collapsible dental implant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0341174B2 (en)
US9204943B1 (en) Coreflex abutment system
RU2559094C2 (en) Expandable dental implant in closed implementation
RU140719U1 (en) COMBINED IMPLANT FOR DENTAL PROSTHETICS
CN204542418U (en) A kind of manual tooth planting's system
RU147498U1 (en) DENTAL IMPLANT WITH SHOCK ABSORBER
KR20150086699A (en) Multiple Abutment
RU2489987C1 (en) Itraosteal cylindrical implant for prosthetics of upper and lower jaws
RU140532U1 (en) COMBINED IMPLANT DESIGN FOR DENTAL PROSTHETICS
RU140533U1 (en) COMBINED DENTAL IMPLANT
RU140721U1 (en) COMBINED INTRA-SPEED IMPLANT
RU134040U1 (en) INTRACOSTIC LAMINATED IMPLANT
RU122284U1 (en) INTRAJAWN LAMINATE IMPLANT WITH OSTEO-INTEGRATED SURFACE
RU146419U1 (en) OSTEO-INTEGRATED IMPLANT WITH BACTERICID NECK
RU95502U1 (en) INTRACOSTIC DENTAL IMPLANT
RU116767U1 (en) DENTAL IMPLANT
Heinemann et al. Influence of the implant cervical topography on the crestal bone resorption and immediate implant survival
RU196881U1 (en) DEVICE FOR STABILIZING A DENTAL IMPLANT
Vergara-Buenaventura et al. A literature review on progressive loading
RU146418U1 (en) COATED DENTAL IMPLANT
CN215019389U (en) Bone incremental type implantation repair system
RU131608U1 (en) LAMINATED IMPLANT DESIGN WITH OSTEO-INTEGRATED SURFACE
RU2375988C1 (en) Dental implant with osteointegration fastening
KR20180100300A (en) Anchor bolt in root
RU147976U1 (en) DENTAL INTRACOSTIC IMPLANT

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20201130