RU163155U1 - Имплантат для имплантации в костную ткань - Google Patents

Имплантат для имплантации в костную ткань Download PDF

Info

Publication number
RU163155U1
RU163155U1 RU2015154456/14U RU2015154456U RU163155U1 RU 163155 U1 RU163155 U1 RU 163155U1 RU 2015154456/14 U RU2015154456/14 U RU 2015154456/14U RU 2015154456 U RU2015154456 U RU 2015154456U RU 163155 U1 RU163155 U1 RU 163155U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
implant
bone tissue
pore
thickness
pore diameter
Prior art date
Application number
RU2015154456/14U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Иванович Геращенко
Сергей Михайлович Геращенко
Александр Николаевич Митрошин
Original Assignee
Пензенский государственный университет, ФГБОУ ВПО "ПГУ"
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 Пензенский государственный университет, ФГБОУ ВПО "ПГУ" filed Critical Пензенский государственный университет, ФГБОУ ВПО "ПГУ"
Priority to RU2015154456/14U priority Critical patent/RU163155U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU163155U1 publication Critical patent/RU163155U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Prostheses (AREA)

Abstract

Имплантат для имплантации в костную ткань, имеющий поверхность имплантата, включающую микрошероховатость, которая включает поры и пики, имеющие диаметр пор ≤1 мкм, глубину пор ≤500 нм и ширину пика на уровне половины глубины пор от 15 до 150% диаметра пор, причем на внешней стороне поверхности по всей поверхности внутрикостной части имплантата с шагом L по ширине и длине выполнены отверстия в виде усеченного конуса, основание которого заглублено не менее чем на 40 мкм, отличающийся тем, что имплантат выполнен из металлического порошка на D3 принтере методом прототипирования путем полного расплавления лазером металлического порошка, наносимого слоями, толщина которого соответствует толщине одного слоя цифровой модели.

Description

Полезная модель относится к области медицины, в частности к области металлических имплантатов, имеющих оптимизированные элементы остеоинтеграции, хорошую шероховатость и чистоту рабочей поверхности, а также увеличенный полезный объем макроотверстий для улучшения связывания имплантата с костью.
Наиболее сложной и важной задачей в данной области медицины является приживление и адаптация имплантатов. Внутрикостная поверхность имплантатов должна обеспечивать их прочную физико-механическую взаимосвязь с окружающей костной тканью.
Известны металлические имплантаты из титана и его сплавов благодаря их способности хорошо связываться с костной тканью. Такого рода связь названа остеоинтеграцией. Известны и другие металлы или сплавы металлов, такие как цирконий, гафний, тантал, ниобий или их сплавы, которые применяются для образования относительно прочных связей с костной тканью. Для усиления связывания между металлом и костной тканью разработаны металлические имплантаты с поверхностями, повышающими его шероховатость и толщину кристаллического слоя оксида титана (RU 2435613, A61L 27/06, A61F 2/28, опубл. 10.12.2011). Шероховатость обеспечивают, например, плазменным напылением, струйной очисткой RU 2448739, A61L 27/06 А61С 8/00 А61К 6/00, опубл. 27.04.2012) или травлением (ЕА 003728 (B1) А61С 8/00; A61F 2/28, A61F 2/30 опубл. 2003-08-28).
В настоящем описании используется термин «имплантат (предназначенный) для имплантации в костную ткань» и относится как к стоматологическим имплантатам, так и ортопедическим имплантатам и подобных им. Имплантат для имплантации в костную ткань можно также именовать имплантатом костной ткани.
Используемый в настоящем описании термин «поверхность имплантата» может включать всю площадь поверхности имплантата или ее части.
Используемый в настоящем описании термин «микрошероховатость» относится к шероховатости, включающей поры, имеющие диаметр пор, равный 0,5-15 мкм или меньше его, и глубину пор, равную 0,5-15 мкм или меньше ее.
Известен остеоинтегрируемый имплантат, выполненный из металла, на наружной поверхности внутрикостной части которого имеются глухие углубления, являющиеся элементами макроретенции, и шероховатости, являющиеся элементами микроретенции. Наружная поверхность опорной внутрикостной части за счет элементов макроретенции и микроретенции увеличивает площадь контакта с костью на 50% (RU N 2146113, кл. А61С 8/00, опубл. 10.03.2000).
Известный имплантат имеет следующие недостатки:
- шероховатости на внутрикостной поверхности имплантата могут включать элементы частиц рабочего агента (окись алюминия, кремний и др.), посредством которого была обработана поверхность и получены элементы микроретенции, указанные включения способны негативно влиять на процесс остеоинтеграции;
Известен патент на изобретение RU 2314772, А61С 8/00, A61L 27/54, A61F 2/02, опубл. 20.01.2008. Изобретение относится к получению поверхности имплантата, предназначенного для имплантации в костную ткань, который включает обеспечение микрошероховатости, включающей поры и пики, имеющие диаметр пор ≤1 мкм, глубину пор ≤500 нм и ширину пиков на уровне половины глубины пор ≤500 нм, и ширину пика на уровне половины глубины пор от 15 до 150% диаметра пор.
Однако, указанные технические решения не обеспечивают достаточно прочный контакт со стенками костного ложа, что не позволяет решить задачу высокопрочного врастания костной ткани в имплантат.
Ближайшим аналогом из предшествующего уровня техники является техническое решение по патенту на полезную модель №157440, МПК А61С 8/00, приоритет 02.06.2015
Имплантат для имплантации в костную ткань, имеющий поверхность имплантата, включающую микрошероховатость, которая включает поры и пики, имеющие диаметр пор ≤1 мкм, глубину пор ≤500 нм и ширину пика на уровне половины глубины пор от 15 до 150% диаметра пор, при этом, на внешней стороне поверхности по всей поверхности внутрикостной части имплантата с шагом L по ширине и длине выполнены отверстия в виде усеченного конуса, основание которого заглублено не менее чем на 40 мкм, причем отверстия выполнены лучом лазера путем поворота его на 360° под углом α к оси формируемого отверстия, а микрошероховатость поверхности сформирована на всей поверхности имплантата путем вдувания частиц оксида циркония под давлением.
Недостатком технического решения является наличие частиц рабочего агента (окалины продукта) в сформированных отверстиях, существенное заполнение объема макроотверстий продуктами расплавленного материала в зоне воздействия лазерного луча. Использование газолазерной резки позволяет «выдуть» частично расплавленный металл, но не решить задачу по удалению всего металла.
Целью полезной модели является увеличение качества остеоинтеграции за счет увеличения чистоты и полезного объема макроотверстий.
Поставленная цель достигается тем, что имплантат для имплантации в костную ткань, имеющий поверхность имплантата, включающую микрошероховатость, которая включает поры и пики, имеющие диаметр пор ≤1 мкм, глубину пор ≤500 нм и ширину пика на уровне половины глубины пор от 15 до 150% диаметра пор, причем на внешней стороне поверхности по всей поверхности внутрикостной части имплантата с шагом L по ширине и длине выполнены отверстия в виде усеченного конуса, основание которого заглублено не менее чем на 40 мкм, согласно полезной модели имплантат выполнен из металлического порошка на D3 принтере методом прототипирования путем полного расплавления лазером металлического порошка, наносимого слоями, толщина которого соответствует толщине одного слоя цифровой модели.
Такой подход вкупе с высокой точностью и разрешением позволяет получать имплантаты, практически не требующие механической обработки с чистой поверхностью, уровня геометрической сложности, недосягаемого традиционными производственными методами, включая литье.
Сущность полезной модели поясняется графическими материалами, где на фиг. 1 изображена схема работы установки, где: 1 - расходный материал; 2 - ролик; 3 - подвижная платформа 1; 4 - рабочая камера; 5 - подвижная платформа 2; 6 - зеркальная система; 7 - лазер; 8 - изготовляемая модель.
Процесс лазерного спекания начинается с нанесения тонкого слоя подогретого порошка (1) на рабочую платформу (5). Толщина наносимых слоев соответствует толщине одного слоя цифровой модели. Затем производится спекание частиц между собой и с предыдущим слоем. Изменение траектории движения лазерного луча производится с помощью электромеханической системы зеркал (7). По завершении вычерчивания слоя лишний материал не удаляется, а служит опорой для последующих слоев, что позволяет создавать модели (8) сложной формы, включая навесные элементы, без необходимости построения дополнительных опорных структур. Лазерное спекание позволяет работать с широким ассортиментом металлов, включая сталь, титан, никелевые сплавы, драгоценные материалы и др.
Металлический имплантат пригоден для вставления в костную ткань, таким образом, он может быть зубным имплантатом, ортопедическим имплантатом и т.д., в зависимости от костной ткани, в которую предполагается вставлять имплантат. Данная специфическая морфология поверхности дает устойчивое врастание кости. При данной специфической морфологии вновь сформированная кость, которая врастает в отверстия и неровности поверхности имплантата, нелегко отламывается от старой кости.
Технический результат заключается в повышении стабильности установки имплантата, улучшении условий остеоинтеграции путем обеспечения конструкции имплантата с прочным поверхностным слоем, не включающим вредные примеси, что увеличивает область контакта и, таким образом, связывание между имплантатом и костной тканью, приводящего к увеличенной механической способности к удерживанию и прочности.

Claims (1)

  1. Имплантат для имплантации в костную ткань, имеющий поверхность имплантата, включающую микрошероховатость, которая включает поры и пики, имеющие диаметр пор ≤1 мкм, глубину пор ≤500 нм и ширину пика на уровне половины глубины пор от 15 до 150% диаметра пор, причем на внешней стороне поверхности по всей поверхности внутрикостной части имплантата с шагом L по ширине и длине выполнены отверстия в виде усеченного конуса, основание которого заглублено не менее чем на 40 мкм, отличающийся тем, что имплантат выполнен из металлического порошка на D3 принтере методом прототипирования путем полного расплавления лазером металлического порошка, наносимого слоями, толщина которого соответствует толщине одного слоя цифровой модели.
    Figure 00000001
RU2015154456/14U 2015-12-18 2015-12-18 Имплантат для имплантации в костную ткань RU163155U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015154456/14U RU163155U1 (ru) 2015-12-18 2015-12-18 Имплантат для имплантации в костную ткань

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015154456/14U RU163155U1 (ru) 2015-12-18 2015-12-18 Имплантат для имплантации в костную ткань

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU163155U1 true RU163155U1 (ru) 2016-07-10

Family

ID=56370361

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015154456/14U RU163155U1 (ru) 2015-12-18 2015-12-18 Имплантат для имплантации в костную ткань

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU163155U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kajima et al. Fatigue strength of Co–Cr–Mo alloy clasps prepared by selective laser melting
JP5360642B2 (ja) 歯科インプラントの表面へのトポグラフィを提供する方法
Abduo et al. Trends in computer-aided manufacturing in prosthodontics: a review of the available streams
US20190269484A1 (en) Osseointegrative surgical implant
US20070065779A1 (en) Method for making intraosseous dental implantation structures with predefined surface geometry and implantation structure obtained by said method
CA2485716C (en) Implant with a ceramic coating, and method for ceramic coating of an implant
Vasconcellos et al. Evaluation of bone ingrowth into porous titanium implant: histomorphometric analysis in rabbits
KR101942620B1 (ko) 생체활성 유리 세라믹 인공 골분과 융합되는 지르코니아 세라믹 치과용 임플란트
CN106999263B (zh) 牙科植入物
EP2022447A1 (en) Nanosurface
JP5282868B2 (ja) セラミック材料製の表面を有する歯科インプラント
JP2009504207A (ja) 多孔質インプラント
US20130011811A1 (en) Implant endo-osseux et procede de sa fabrication
Zinelis Surface and elemental alterations of dental alloys induced by electro discharge machining (EDM)
JP2018138180A5 (ru)
CN103458820A (zh) 牙植入物桥基及其制备方法
US20080213119A1 (en) Process for the Manufacture of Tooth Parts from Dental Grade Metal Powder
JP5684177B2 (ja) 多孔質インプラント
Gürel et al. In vitro marginal and internal adaptation of metal-ceramic crowns with cobalt-chrome and titanium framework fabricated with CAD/CAM and casting technique
RU163155U1 (ru) Имплантат для имплантации в костную ткань
US20090255813A1 (en) Process for Producing Articles From Ceramic or Metal by Electrophoretic Free Forming
ATE547542T1 (de) Implantat und verfahren zu dessen herstellung insbesondere dessen oberflächenmodifikation
Yin et al. A review on surface texturing of zirconia ceramics for dental applications
US20150099239A1 (en) Endosseous implant and method for production thereof
KR101134977B1 (ko) 임플란트의 표면처리방법 및 그 방법에 의해 표면처리된 임플란트

Legal Events

Date Code Title Description
PD1K Correction of name of utility model owner
QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20170403

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171219