RU2641376C2 - Некруглый транспедикулярный винт - Google Patents

Некруглый транспедикулярный винт Download PDF

Info

Publication number
RU2641376C2
RU2641376C2 RU2016102174A RU2016102174A RU2641376C2 RU 2641376 C2 RU2641376 C2 RU 2641376C2 RU 2016102174 A RU2016102174 A RU 2016102174A RU 2016102174 A RU2016102174 A RU 2016102174A RU 2641376 C2 RU2641376 C2 RU 2641376C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
screw
shaft
bone screw
medical bone
Prior art date
Application number
RU2016102174A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016102174A (ru
Inventor
Штефан ЛИНДНЕР
Хуан-Хосе БОГАХО
Original Assignee
Эскулап Аг
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 Эскулап Аг filed Critical Эскулап Аг
Publication of RU2016102174A publication Critical patent/RU2016102174A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2641376C2 publication Critical patent/RU2641376C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/56Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor
    • A61B17/58Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like
    • A61B17/68Internal fixation devices, including fasteners and spinal fixators, even if a part thereof projects from the skin
    • A61B17/84Fasteners therefor or fasteners being internal fixation devices
    • A61B17/86Pins or screws or threaded wires; nuts therefor
    • A61B17/8625Shanks, i.e. parts contacting bone tissue
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/56Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor
    • A61B17/58Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like
    • A61B17/68Internal fixation devices, including fasteners and spinal fixators, even if a part thereof projects from the skin
    • A61B17/70Spinal positioners or stabilisers ; Bone stabilisers comprising fluid filler in an implant
    • A61B17/7001Screws or hooks combined with longitudinal elements which do not contact vertebrae
    • A61B17/7035Screws or hooks, wherein a rod-clamping part and a bone-anchoring part can pivot relative to each other

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Neurology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине. Медицинский костный винт, в частности винт транспедикулярного типа, содержит резьбовой стержень, который имеет дистальный передний участок стержня с малым на определенной длине стержня постоянным диаметром сердечника и проксимальный задний участок стержня с большим на определенной длине постоянным диаметром сердечника, на проксимальном конце которого расположена головка винта. Форма поперечного сечения сердечника вдоль дистального переднего участка стержня с малым на определенной длине стержня постоянным диаметром сердечника выполнена некруглой, а форма поперечного сечения сердечника вдоль проксимального заднего участка стержня с большим на определенной длине стержня постоянным диаметром сердечника выполнена круглой. Изобретение обеспечивает надежное и длительное введение больших сил в кость пациента с более высокой вторичной стабильностью относительно сил вращения. 9 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Данное изобретение относится к некруглому транспедикулярному винту с некруглым в поперечном сечении по меньшей мере на некоторых участках профилем сердечника винта согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения.
Транспедикулярный винт является хирургическим инструментом/имплантатом для стабилизации позвоночника. Транспедикулярный винт часто применяется в хирургии позвоночника в операциях по стабилизации, например, для репозиционировании спондилолистеза или для придания жесткости позвонкам. Его, как правило, саморежущая резьба облегчает ввинчивание винта в корень позвонковой дужки двух или более позвонков. Головка винта или, соответственно, тюльпан, установлена либо подвижно (многоосно) с помощью шарового шарнира на стержне винта, или жестко (моноосно) соединена с резьбой.
В резьбовой головке/тюльпане находится проходящая в осевом направлении U-образная выемка, в которой может размещаться стержень. Этот стержень фиксируется с помощью регулировочного винта в резьбовой головке. Таким образом, транспедикулярный винт можно применять в качестве инструмента с целью, например, возврата смещенного позвонка (спондилолистеза) обратно в правильное положение. Для стабилизации позвоночника четыре или больше транспедикулярных винтов соединяются со стержнями вдоль оси позвоночника. Транспедикулярные винты с указанной выше конструкцией известны в уровне техники по многим публикациям, на которые делается ссылка в последующем описании. Поэтому подробное описание транспедикулярного винта, в частности резьбовой головки и поперечины, здесь не приводится, как известное из уровня техники.
Однако из уровня техники в отношении стержня винта известны такие формы транспедикулярного винта, которые в продольном направлении стержня имеют различные (непрерывно или ступенчато расширяющиеся) поперечные сечения сердечника. За счет этого должно достигаться радиальное напряжение ввинченного в позвоночник транспедикулярного винта, в частности, в наружной/проксимальной зоне головки в сверленом отверстии и тем самым передача более высоких усилий в позвонок, без ослабления. Предлагалось также расширять в радиальном направлении боковые стороны профиля резьбы в продольном направлении стержня вплоть до резьбовой головки непрерывно или ступенчато, с целью все большего врезания в тело позвонка. Это должно предотвращать выламывание транспедикулярного винта.
Несмотря на эти хорошо известные попытки создания оптимальной конструкции стержня/боковых сторон профиля резьбы, остается важной проблемой надежное удерживание транспедикулярного винта в позвонке в течение длительного времени. В частности, из уровня техники известны следующие особенно важные дефекты:
- недостаточная вторичная стабильность относительно воздействующих на транспедикулярный винт сил вращения,
- вырывание транспедикулярного винта из кости при силах растяжения и сдвига,
- трудное и медленное ввинчивание,
- невозможность контролирования процесса ввинчивания.
Хотя в области техники винтов существует в целом множество различных форм винта и конструкций винта, однако они предназначены для определенных применений вне медицинской техники, например, для взаимодействия с древесиной, пластмассой, гипсовыми плитами или подобными строительными материалами. Костный материал отличается от них значительно не только на основании своего состава и прочности, но также на основании того, что речь идет при этом о еще живом материале, который непрерывно изменяет и обновляет свою структуру. Кроме того, обычные винты вне медицинской техники подвергаются другим нагрузкам (в большинстве случаев статическим нагрузкам) по сравнению с применением в медицине в теле пациента. Поэтому они могут быть изготовлены из других материалов, которые обеспечивают оптимальное соединение с соответствующим строительным материалом. В медицинской технике это невозможно или возможно лишь ограниченно по причинам гигиены, а также по причинам совместимости с телом. Поэтому решения вне медицинской техники нельзя автоматически переносить на конструкцию костных винтов.
Исходя из этих проблем уровня техники, задачей данного изобретения является создание костного, в частности, транспедикулярного винта, с помощью которого обеспечивается надежное и длительное введение больших сил в кость пациента. В частности, костный, соответственно, транспедикулярный винт должен быть оптимизирован для достижения более высокой вторичной стабильности относительно сил вращения.
Эта задача решена, а также достигаются другие цели данного изобретения с помощью костного винта с признаками пункта 1 формулы изобретения. Предпочтительные варианты выполнения изобретения являются предметом зависимых пунктов формулы изобретения.
Основной принцип действия данного изобретения основывается на идее разделения резьбового стержня костного или, соответственно, транспедикулярного винта по меньшей мере на два продольных участка, а именно дистальный и (предпочтительно непосредственно) примыкающий проксимальный участок стержня. Исключительно дистальный участок стержня имеет проходящую относительно резьбового сердечника дистального участка стержня форму поперечного сечения, которая отклоняется от круглой формы. За счет этой «некруглой» формы поперечного сечения резьбового сердечника исключительно в дистальном участке стержня костный/транспедикулярный винт может воспринимать больше определенных сил вращения, чем в случае непрерывно круглого резьбового сердечника, без ослабления в кости или без дальнейшего ввинчивания. Однако поскольку проксимальный участок сохраняет круглую форму резьбового сердечника, то костный/транспедикулярный винт можно прочно затягивать в кости пациента, в частности, на стороне края кости, и тем самым длительно вводить силы сдвига в кость. При этом следует предпочтительно отметить, что дистальный участок имеет определенную длину участка (приблизительно 0,5 общей длины стержня) с (постоянным) малым (средним) диаметром сердечника. Проксимальный участок также имеет определенную длину участка (приблизительно 0,5 общей длины стержня) с (постоянным) большим (средним) диаметром сердечника.
Предпочтительно предусмотрено, что некруглая форма поперечного сечения сердечника представляет собой многоугольник с предпочтительно имеющими острые кромки углами. За счет этого повышается способность восприятия/передачи сил вращения в костях.
Согласно одному, при необходимости независимому аспекту изобретения может быть предусмотрено, что количество углов в продольном прохождении дистального участка стержня изменяется. Так, например, в дистальной зоне может быть выполнена сначала квадратная форма, которая затем в средней зоне дистального участка стержня переходит в пятиугольную или шестиугольную форму. За счет этого дополнительно повышается способность выдерживать нагрузки силы вращения.
Согласно другому, возможно независимому аспекту данного изобретения, может быть предусмотрено, что углы между соответствующими соседними в продольном направлении витками резьбы в своем угловом положении расположены друг за другом вдоль дистального участка стержня. Однако в качестве альтернативы этому возможно также, что углы между соответствующими соседними в продольном направлении витками резьбы расположены с угловым сдвигом относительно друг друга. В последнем случае может быть предусмотрено, что величина углового сдвига и/или направление углового сдвига изменяется в продольном направлении стержня непрерывно или ступенчато. За счет этих нерегулярностей обеспечивается возможность ввода в кости больших сил вращения и надежного удерживания костного винта в материале кости.
Согласно другому, при необходимости независимому аспекту данного изобретения, стержень винта и предпочтительно дистальный участок стержня могут быть изготовлены с некруглым диаметром сердечника посредством вихревого нарезания резьбы с помощью инструмента для вихревого нарезания резьбы. За счет этого образуются по существу имеющие острые кромки углы на периметре сердечника, за счет чего повышается способность ввода в кость сил вращения.
Предпочтительно, когда наружные кромки боковых поверхностей винта также в зоне дистального участка стержня выполнены с непрерывной спиральной формой. В частности, предпочтительно, когда наружные кромки боковых поверхностей винта особенно в дистальном участке стержня выполнены без изломов и кромок. За счет этого обеспечивается надежное винтовое соединение с костью, и через боковые стороны профиля резьбы могут вводиться в кость большие силы растяжения, без вырывания при этом винта.
Ниже приводится более подробное пояснение изобретения на основе предпочтительных примеров выполнения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых изображено:
фиг. 1 - резьбовой сердечник костного винта, в частности транспедикулярного винта, согласно первому предпочтительному примеру выполнения изобретения без боковой стороны профиля резьбы и головки винта, в изометрической проекции;
фиг. 2 – разрез резьбового сердечника в дистальном участке стержня костного винта согласно фиг. 1 без боковой стороны профиля резьбы и головки винта;
фиг. 3 – поперечное сечение резьбового сердечника в дистальном участке стержня костного винта согласно фиг. 1;
фиг. 4 – разрез резьбового сердечника в проксимальном участке стержня костного винта согласно фиг. 1 без боковой стороны профиля резьбы и головки винта;
фиг. 5 - резьбовой сердечник костного винта, в частности транспедикулярного винта, согласно второму предпочтительному примеру выполнения изобретения без боковой стороны профиля резьбы и головки винта в изометрической проекции;
фиг. 6 - резьбовой сердечник костного винта, в частности транспедикулярного винта, согласно третьему предпочтительному примеру выполнения изобретения без боковой стороны профиля резьбы и головки винта в изометрической проекции;
фиг. 7 – продольное направление образованных за счет многоугольной формы поперечного сечения сердечника продольных кромок в дистальном участке стержня в изометрической проекции; и
фиг. 8 – принципиальное прохождение резьбового сердечника костного винта согласно одному предпочтительному варианту выполнения изобретения.
Показанный на фиг. 1–3 костный винт, предпочтительно в виде транспедикулярного винта, согласно первому предпочтительному примеру выполнения изобретения, имеет стержень 1 винта и шаровидную головку 2 винта на проксимальном конце стержня 1 винта. Головка 2 винта предназначена для соединения с возможностью относительно поворота с неизображенным цилиндрическим тюльпаном, в котором выполнена открытая в осевом направлении с одной стороны продольная прорезь, исходя из проксимального конца тюльпана, который предусмотрен для поперечного вложения также неизображенной поперечины или штанги. Такая конструкция тюльпана для многоосного транспедикулярного винта достаточно известна из уровня техники, так что здесь делается ссылка на соответствующий уровень техники. Кроме того, здесь также следует отметить, что вместо показанного многоосного транспедикулярного винта может быть также предусмотрен одноосный транспедикулярный винт известного выполнения или простой костный винт.
Согласно изобретению стержень 1 винта разделен на несколько, предпочтительно два продольных участка 4, 6. Проксимальный участок 4 непосредственно в продольном примыкании к головке 2 винта имеет в данном случае большой (средний) диаметр сердечника, который в этом примере выполнения является цилиндрическим, т.е. имеет в продольном направлении остающееся круглым поперечное сечение. В принципе проксимальный участок 4 может иметь по своей осевой длине постоянный диаметр сердечника. Однако возможно также, что диаметр сердечника уменьшается непрерывно или ступенчато, исходя из головки 2 винта, в дистальном направлении.
Непоказанные на фиг. 1–3 боковые стороны профиля резьбы имеют, как правило, острую, а также без изломов наружную кромку, при этом наружный диаметр боковой стороны профиля резьбы предпочтительно следует диаметру сердечника. То есть, если диаметр сердечника изменяется, то соответственно изменяется также наружный диаметр боковой стороны профиля резьбы. Таким образом, обеспечивается, что резьба винта всегда достаточно врезается в кость, и тем самым может вводить в кость максимальные силы растяжения.
Показанный на фиг. 1 и 2 проксимальный участок 4 стержня с цилиндрическим поперечным сечением сердечника переходит в средней зоне 8 стержня 1 винта в дистальный участок 6 стержня, со (средним) диаметром сердечника, который меньше диаметра сердечника проксимального участка 4 стержня. При этом следует отметить, что оба участка 4, 6 стержня могут иметь, в качестве альтернативного решения, также по существу одинаковые диаметры сердечника. Кроме того, диаметр сердечника дистального участка 6 стержня в данном примере выполнения показан постоянным по всей длине участка. Однако возможно также, что диаметр сердечника дистального участка 6 стержня непрерывно или ступенчато уменьшается в направлении вершины 10 винта.
Важным в данном изобретении является то, что (исключительно) дистальный участок 6 стержня выполнен с отклоняющейся от цилиндрической формы (круглой формы) формой поперечного сечения сердечника. Другими словами, (малое, среднее) поперечное сечение дистального участка 6 стержня имеет по всей своей длине многоугольную форму предпочтительно с одинаковыми сторонами. В частности, (малое, среднее) поперечное сечение сердечника согласно фиг. 3 имеет в целом пять углов, при этом эта многоугольная форма по существу без перехода граничит с круглой формой проксимального участка 4 стержня согласно фиг. 4. Кроме того, наружный диаметр винта, в частности также в зоне многоугольного участка, может быть независимо от многоугольной формы сердечника винта (по существу без изломов) круглым, как это показано на фиг. 6.
Пять углов многоугольной формы выполнены согласно одному предпочтительному примеру выполнения по всей длине дистального участка стержня всегда в одинаковом угловом положении. За счет этого получаются, как показано на фиг. 2, пять параллельных оси прямых наружных линий/кромок 12. Однако в качестве альтернативного решения согласно второму примеру выполнения данного изобретения можно также изменять угловые положения углов вдоль дистального участка 6 стержня, как это показано схематично, в частности, на фиг. 5.
В соответствии с этим, углы многоугольного поперечного сечения сердечника, исходя из вершины 10 винта, сначала непрерывно смещены в дистальном направлении против часовой стрелки, а затем смещены непрерывно в направления часовой стрелки. За счет этого получаются проходящие S-образно или зигзагообразно в продольном направлении наружные линии/кромки на сердечнике винта.
В качестве альтернативного решения или дополнительно к указанному выше, дистальный участок 6 стержня может быть разделен на несколько осевых зон, в которых (малые, средние) поперечные сечения сердечника имеют многоугольную форму с различным относительно друг друга количеством углов, как показано на фиг. 6. В соответствии с этим, дистальный участок 6 может быть разделен, например, на три осевые зоны 6а, 6b, 6c, в соответствии с чем число углов соответствующей многоугольной формы, исходя из вершины 10 винта, изменяется с четырех на пять, а затем на шесть. В принципе возможны зоны с двумя до любого количества углов. За счет этого получает винтовая наружная форма сердечника винта, как показано на фиг. 7.
Для обеспечения возможности точного изготовления многоугольной формы поперечного сечения сердечника винта согласно изобретению используется инструмент для вихревого нарезания резьбы известной конструкции. В соответствии с этим, изготавливается «некруглое», предпочтительно многоугольное поперечное сечение сердечника посредством качания или, соответственно, перемещения инструмента для вихревого нарезания резьбы внутри поворота на 360º костного винта вокруг собственной оси многократно в направлении сердечника резьбы. Создаваемое при этом маятниковое движение составляет предпочтительно между +/0,05 мм и +/-1 мм. Например, инструмент для вихревого нарезания резьбы (или в качестве альтернативного решения сердечник резьбы) в одном предпочтительном варианте выполнения изобретения качается между путем врезания 3,2 мм и 3,7 мм. За счет этого образуются углы между обоими путями врезания, которые имеют по существу острые кромки в зависимости от того, как быстро изменяются пути врезания относительно скорости вращения.
В этом случае в цилиндрическом проксимальном участке 4 стержня сердечник резьбы внутри двух полных оборотов костного винта вокруг своей оси выдвигается на величину диаметра сердечника резьбы, например, на 4 мм. За счет этого возникает равномерный переход 8 от дистального участка 6 стержня к проксимальному участку 4 стержня.
Наконец, на фиг. 8 схематично показан ход изменения поперечного сечения сердечника винта, согласно одному предпочтительному примеру выполнения изобретения. В соответствии с этим, костный винт согласно изобретению имеет вершину 10 винта, которая в форме конуса переходит в дистальный участок 6 стержня с постоянным, в данном случае малым диаметром сердечника. Исключительно этот участок 6 с постоянным малым диаметром сердечника предусмотрен для выполнения многоугольной формы поперечного сечения сердечника винта. В средней зоне стержня винта образуется переходной участок 8 с конически расширяющимся поперечным сечением сердечника, который заканчивается проксимальным участком 4 стержня с постоянным большим диаметром сердечника (цилиндрической формы). Этот проксимальный участок 4 стержня имеет поперечное сечение сердечника с круглой формой.
Таким образом, раскрыт медицинский костный винт, в частности транспедикулярный винт со стержнем 1 винта и резьбы, который имеет дистальный участок 6 стержня с предпочтительно малым, необязательно, но предпочтительно постоянным (средним) диаметром сердечника, который переходит в проксимальный участок 4 стержня с предпочтительно большим, необязательно, но предпочтительно постоянным (средним) диаметром сердечника, на проксимальном конце которого выполнена головка 2 винта. Согласно изобретению форма поперечного сечения сердечника вдоль дистального участка 6 стержня по меньшей мере частично выполнена некруглой, предпочтительно многоугольной, а форма поперечного сечения сердечника вдоль проксимального участка 6 стержня выполнена круглой.

Claims (11)

1. Медицинский костный винт, в частности винт транспедикулярного типа, содержащий резьбовой стержень (1), который имеет дистальный передний участок (6) стержня с малым на определенной длине стержня постоянным диаметром сердечника, и проксимальный задний участок (4) стержня с большим на определенной длине постоянным диаметром сердечника на проксимальном конце которого расположена головка (2) винта, причем
форма поперечного сечения сердечника вдоль дистального переднего участка (6) стержня с малым на определенной длине стержня постоянным диаметром сердечника выполнена некруглой, а форма поперечного сечения сердечника вдоль проксимального заднего участка (4) стержня с большим на определенной длине стержня постоянным диаметром сердечника выполнена круглой.
2. Медицинский костный винт по п. 1, отличающийся тем, что некруглая форма поперечного сечения сердечника представляет собой многоугольник с предпочтительно имеющими острые кромки углами.
3. Медицинский костный винт по п. 2, отличающийся тем, что количество углов в продольном направлении дистального участка (6) стержня изменяется.
4. Медицинский костный винт по п. 2, отличающийся тем, что углы между соответствующими соседними в продольном направлении витками резьбы расположены друг за другом в одинаковом угловом положении вдоль дистального участка (6) стержня.
5. Медицинский костный винт по п. 2 или 3, отличающийся тем, что углы между соответствующими соседними в продольном направлении витками резьбы расположены с угловым сдвигом относительно друг друга.
6. Медицинский костный винт по п. 5, отличающийся тем, что величина углового сдвига и/или направление углового сдвига изменяется в продольном направлении стержня непрерывно или ступенчато.
7. Медицинский костный винт по п. 1, отличающийся тем, что стержень (1) винта по меньшей мере в зоне имеющего некруглое поперечное сечение сердечника дистального участка (6) стержня изготовлены посредством вихревого нарезания резьбы с помощью инструмента для вихревого нарезания резьбы.
8. Медицинский костный винт по п. 1, отличающийся тем, что наружные кромки боковых сторон профиля резьбы также в зоне дистального участка (6) стержня выполнены с непрерывной спиральной формой, а диаметр их наружных кромок следует за диаметром сердечника.
9. Медицинский костный винт по п. 8, отличающийся тем, что наружные кромки боковых сторон профиля винта, в частности, в дистальном участке (6) стержня выполнены без изломов и кромок.
10. Медицинский костный винт по п. 1, отличающийся тем, что с головкой (2) винта связан имеющий форму втулки тюльпан для размещения продольной шины.
RU2016102174A 2013-06-27 2014-06-25 Некруглый транспедикулярный винт RU2641376C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102013106758.1 2013-06-27
DE102013106758.1A DE102013106758B4 (de) 2013-06-27 2013-06-27 Unrunde Pedikelschraube
PCT/EP2014/063401 WO2014207044A1 (de) 2013-06-27 2014-06-25 Unrunde pedikelschraube

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016102174A RU2016102174A (ru) 2017-08-01
RU2641376C2 true RU2641376C2 (ru) 2018-01-17

Family

ID=50981548

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016102174A RU2641376C2 (ru) 2013-06-27 2014-06-25 Некруглый транспедикулярный винт

Country Status (11)

Country Link
US (1) US10413343B2 (ru)
EP (1) EP3013265B1 (ru)
JP (1) JP6346665B2 (ru)
CN (1) CN105451674B (ru)
BR (1) BR112015027299B1 (ru)
CA (1) CA2909350C (ru)
DE (1) DE102013106758B4 (ru)
ES (1) ES2650313T3 (ru)
PL (1) PL3013265T3 (ru)
RU (1) RU2641376C2 (ru)
WO (1) WO2014207044A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN208756130U (zh) 2018-05-04 2019-04-19 胡斯旺 基于机体成骨功能的医用螺钉

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08206143A (ja) * 1994-10-03 1996-08-13 Synthes Ag ボーンプレートとボーンスクリュー
WO2007048267A1 (de) * 2005-10-28 2007-05-03 Medartis, Ag Gewinde formende schraube
US20110152948A1 (en) * 2009-06-19 2011-06-23 David Crook Triple lead bone screw
RU111756U1 (ru) * 2011-05-03 2011-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "ОРФО" Устройство для динамической транспедикулярной фиксации позвоночных сегментов
US8128671B2 (en) * 2007-04-04 2012-03-06 Warsaw Orthopedic, Inc. Variable flank bone screw
RU2452424C1 (ru) * 2010-10-01 2012-06-10 Валерий Аркадьевич Нигай Транспедикулярный винт для выполнения стабилизирующих операций на позвоночнике при недостаточности минеральной плотности костной ткани
RU2475205C2 (ru) * 2010-12-08 2013-02-20 Федеральное государственное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ФГУ "ННИИТО" Минздравсоцразвития России) Транспедикулярный винт для фиксации позвоночника

Family Cites Families (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2165011A (en) * 1935-02-08 1939-07-04 Rosenberg Heyman Anchorage apparatus
US2532296A (en) * 1948-11-09 1950-12-05 Joseph H Giesen Bone screw and method of fastening
US3258797A (en) * 1964-11-06 1966-07-05 Bremer Mfg Company Fluteless swaging tap
NL6408951A (ru) * 1965-02-08 1966-02-07
US3370501A (en) * 1965-12-27 1968-02-27 Robertson Mfg Co Nut receiving piercing self-tapping screw
US3472119A (en) * 1966-06-29 1969-10-14 Hubbell Inc Harvey Thread forming screw and method of making same
US3454070A (en) 1967-10-10 1969-07-08 Res Eng & Mfg Differential pitch fastener device
US4046051A (en) * 1974-11-14 1977-09-06 Industrial Fasteners Corporation Thread forming screw
JPS5260557U (ru) * 1975-10-30 1977-05-02
US4235149A (en) * 1978-08-17 1980-11-25 Veldman Donald R Self-thread creating fastener and method and apparatus for making the same
JPS5842409A (ja) 1981-09-07 1983-03-11 松下電工株式会社 集成材の製法
JPS5842409U (ja) 1981-09-16 1983-03-22 岩田ボ−ルト工業株式会社 タツピンねじ
DE8905189U1 (de) * 1989-04-25 1989-06-15 Rommel, Erwin, 4320 Hattingen Gewindeformende Schraube
US5385439A (en) * 1993-11-29 1995-01-31 Hurdle; Donald R. Radial extrusion thread-forming screw
JP3323747B2 (ja) 1996-08-07 2002-09-09 グンゼ株式会社 整形外科用タップ
US5733307A (en) * 1996-09-17 1998-03-31 Amei Technologies, Inc. Bone anchor having a suture trough
DE29705916U1 (de) * 1997-04-03 1998-07-30 A-Z Ausrüstung und Zubehör GmbH & Co. KG, 45525 Hattingen Selbstlochendes und gewindeformendes Verbindungselement
US6056491A (en) * 1999-04-23 2000-05-02 Hsu; Kuo-Tai Screw having cutting teeth formed on threads thereof
JP3436724B2 (ja) * 1999-09-27 2003-08-18 株式会社メイドー ボルトおよび該ボルトの製造方法
GB2371343A (en) * 2001-01-17 2002-07-24 Chun Chen Screw Co Ltd Screw having triangular or polygonal thread turns
US6254327B1 (en) * 1999-12-01 2001-07-03 Chun Chen Screw Co., Ltd. Screw with spiral triangular threads
TW551440U (en) * 2000-05-30 2003-09-01 Tai-Ping Shiu Structure for wood screw
EP1207312A3 (en) 2000-11-20 2002-11-06 Celo Distribucion, S.A. Screw for wood and similar materials
US20020141848A1 (en) * 2001-03-28 2002-10-03 Sui-Chin Hsu Wood screw with helical tetragonal thread
US7156600B2 (en) * 2001-06-19 2007-01-02 Illinois Tool Works Inc. Die for, method of making, and fastener with lobed primary thread lead and interposed dual auxiliary thread lead with improved substrate entry end portion
US6494656B1 (en) 2001-09-13 2002-12-17 Conti Fasteners Ag Self-tapping screw, blank and method for joining thin workpieces and production method for the same
US20070156154A1 (en) * 2003-03-28 2007-07-05 Andre Schlienger Locking Screw
US7708766B2 (en) 2003-08-11 2010-05-04 Depuy Spine, Inc. Distraction screw
US8636785B2 (en) * 2003-12-19 2014-01-28 Globus Medical, Inc. Bone Screw
DE202004002877U1 (de) * 2004-02-25 2005-06-30 A-Z Ausrüstung Und Zubehör Gmbh & Co. Kg Gewindeformende Schraube
DE202006000479U1 (de) * 2006-01-12 2006-03-16 Abc Verbindungstechnik Gmbh & Co. Kg Selbstlochende und gewindeformende Schraube
US8414628B2 (en) * 2006-10-26 2013-04-09 Warsaw Orthopedic, Inc. Bone screw
US20140142636A1 (en) * 2007-04-16 2014-05-22 Robert Hes Bone Screw
US8535358B2 (en) * 2007-11-19 2013-09-17 Medical Facets, Llc Bone screw and method for manufacturing the same
US9848927B2 (en) * 2009-01-27 2017-12-26 Intra-Lock International, Inc. Self-clearing self-cutting implant
ES2754053T3 (es) * 2011-01-31 2020-04-15 Thomas Gerber Condensados de sílice con baja reticulación
CN201925301U (zh) * 2011-03-23 2011-08-10 周顺宠 改进的自攻螺丝
US8360702B2 (en) * 2011-03-28 2013-01-29 Yu su-lan Screw
JP5842409B2 (ja) 2011-06-29 2016-01-13 ブラザー工業株式会社 インクジェット記録装置
US20130253595A1 (en) 2012-03-26 2013-09-26 Spartek Medical, Inc. System and method for securing an implant to a bone containing bone cement
KR20140013587A (ko) * 2012-07-25 2014-02-05 삼성디스플레이 주식회사 화소 및 이를 이용한 유기전계발광 표시장치
US9387026B2 (en) * 2013-03-14 2016-07-12 Warsaw Orthopedic, Inc. Bone fastener and methods of use
US9523383B2 (en) * 2013-03-26 2016-12-20 Simpson Strong-Tie Company, Inc. Variable thread fastener
US8926249B2 (en) * 2013-04-19 2015-01-06 Fushang Co., Ltd. Screw
US10660681B2 (en) * 2014-06-01 2020-05-26 Raycont Ltd. Universal implant-to-bone fixation system

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08206143A (ja) * 1994-10-03 1996-08-13 Synthes Ag ボーンプレートとボーンスクリュー
WO2007048267A1 (de) * 2005-10-28 2007-05-03 Medartis, Ag Gewinde formende schraube
US8128671B2 (en) * 2007-04-04 2012-03-06 Warsaw Orthopedic, Inc. Variable flank bone screw
US20110152948A1 (en) * 2009-06-19 2011-06-23 David Crook Triple lead bone screw
RU2452424C1 (ru) * 2010-10-01 2012-06-10 Валерий Аркадьевич Нигай Транспедикулярный винт для выполнения стабилизирующих операций на позвоночнике при недостаточности минеральной плотности костной ткани
RU2475205C2 (ru) * 2010-12-08 2013-02-20 Федеральное государственное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ФГУ "ННИИТО" Минздравсоцразвития России) Транспедикулярный винт для фиксации позвоночника
RU111756U1 (ru) * 2011-05-03 2011-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "ОРФО" Устройство для динамической транспедикулярной фиксации позвоночных сегментов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016102174A (ru) 2017-08-01
BR112015027299A2 (ru) 2017-09-05
JP6346665B2 (ja) 2018-06-20
PL3013265T3 (pl) 2018-02-28
DE102013106758B4 (de) 2022-06-09
EP3013265B1 (de) 2017-09-27
DE102013106758A1 (de) 2014-12-31
BR112015027299B1 (pt) 2021-11-16
CN105451674A (zh) 2016-03-30
ES2650313T3 (es) 2018-01-17
CN105451674B (zh) 2018-04-20
US20160367304A1 (en) 2016-12-22
US10413343B2 (en) 2019-09-17
WO2014207044A1 (de) 2014-12-31
JP2016526420A (ja) 2016-09-05
CA2909350C (en) 2019-06-04
EP3013265A1 (de) 2016-05-04
CA2909350A1 (en) 2014-12-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1987792B1 (de) Fixiervorrichtung, Kombination einer Fixiervorrichtung mit einem länglichen Element, Anordnung mit einer solchen Kombination sowie Osteosyntheseset
US9615869B2 (en) Bone screw
US20110295319A1 (en) Dynamic pedicle screw
US8382811B2 (en) Triple lead bone screw
US20050228388A1 (en) Double lead bone screw
EP1915100B1 (en) Osteosynthetic device
US20110196372A1 (en) Bone Fixing Material and Thighbone Fixing System
EP1267733A2 (en) Intramedullary interlock screw
JP2004202226A (ja) 脊柱または骨の外科手術で使用されるインプラントのための管状要素
US20120197309A1 (en) Bone Anchor Including an Elongate Post With Break-Off Features
EP2948080A1 (en) Cannulated telescopic femoral neck screw device and related fixation method
US20180049789A1 (en) Bone fixation device
US20130041412A1 (en) Flexible pedicle screws
US12029459B2 (en) Orthopedic bone screw
RU2641376C2 (ru) Некруглый транспедикулярный винт
US11426224B2 (en) Osseous anchoring implant with cortical stabilization
RU163628U1 (ru) Транспедикулярный полиаксиальный винт
US20240164819A1 (en) Orthopedic Bone Screw
WO2018051228A1 (en) Limited variable diameter bone screw
US20230277221A1 (en) Blade-like osteosynthesis device
US20220287750A1 (en) Double helix bone screw
IL297117A (en) A self-anchoring implant with optimal expansion