RU2726253C2 - Имплантат для замещения костных трабекулярных дефектов - Google Patents

Имплантат для замещения костных трабекулярных дефектов Download PDF

Info

Publication number
RU2726253C2
RU2726253C2 RU2018101751A RU2018101751A RU2726253C2 RU 2726253 C2 RU2726253 C2 RU 2726253C2 RU 2018101751 A RU2018101751 A RU 2018101751A RU 2018101751 A RU2018101751 A RU 2018101751A RU 2726253 C2 RU2726253 C2 RU 2726253C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
implant
bone
ellipsoid
replacement
defects
Prior art date
Application number
RU2018101751A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018101751A (ru
RU2018101751A3 (ru
Inventor
Юрий Николаевич Логинов
Артемий Александрович Попов
Сергей Владимирович Беликов
Степан Игоревич Степанов
Михаил Васильевич Гилев
Елена Александровна Волокитина
Федор Николаевич Зверев
Original Assignee
Акционерное Общество "Наука И Инновации"
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 Акционерное Общество "Наука И Инновации" filed Critical Акционерное Общество "Наука И Инновации"
Publication of RU2018101751A publication Critical patent/RU2018101751A/ru
Publication of RU2018101751A3 publication Critical patent/RU2018101751A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2726253C2 publication Critical patent/RU2726253C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/28Bones
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/30Joints
    • A61F2/44Joints for the spine, e.g. vertebrae, spinal discs
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L27/00Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
    • A61L27/02Inorganic materials
    • A61L27/04Metals or alloys
    • A61L27/06Titanium or titanium alloys

Abstract

Изобретение относится к области медицины, а именно к оперативной травматологии и ортопедии, и раскрывает имплантат для замещения костных трабекулярных дефектов, выполненный в виде тела вращения. Имплантат характеризуется тем, что тело вращения выполнено из пористого материала, выбранного из пористого титана или его сплава, и ограничено поверхностью эллипсоида, при этом эллипсоид имеет размеры по трем ортогональным осям в диапазоне от 5 до 30 мм. Изобретение обеспечивает улучшенную приспособляемость формы имплантата к размерным особенностям конкретного костного дефекта. Поскольку имплантат выполнен из металлического материала, то улучшается его видимость при проведении рентгенографии. Вследствие изготовления его из пористого материала повышается остеокондуктивный эффект. Изобретение может быть использовано для замещения костных дефектов трабекулярной кости в эпиметафизарной области. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области медицины, а именно к оперативной травматологии и ортопедии, и может быть использовано для замещения костных дефектов трабекулярной кости в эпиметафизарной области.
Известны конструкции имплантатов, применяемых в травматологии и ортопедии, представляющие собой стержневые системы и изготовленные из титана или титановых сплавов методом литья или прокатки. Они применяются, в основном, для протезирования коленных суставов. Структура титанового литья или проката представляет собой сплошной (беспористый) металл, получаемый методом отливки в печах вакуумно-дугового переплава и последующей обработкой давлением, включая прессование, ковку и прокатку, а при необходимости и горячую объемную штамповку.
Недостатком упомянутых структур имплантатов является отсутствие пор, которые могут выполнять несколько функций. Во-первых, наличие пор снижает массу имплантата, приближая ее к массе костного материала. Во-вторых, определенная архитектура расположения пор позволяет обеспечить улучшение совместимости с костью за счет остеоинтеграции в поровое пространство. В-третьих, пористые структуры обеспечивают более приемлемый для имплантатов уровень физико-механических свойств: упругости, демпфируемости и т.д.
Известен пористый титановый имплантат по патенту RU 160822, представляющий собой объемную фигуру, выполненную из прессованной титановой проволоки, окруженную по периметру каркасом, объемная фигура имплантата выполнена в виде параллелепипеда; каркас выполнен в виде рамки, при этом на каркасе выполнены технологические отверстия. Недостатком такого имплантата в форме параллелепипеда является несоответствие его формы с формой трабекулярной кости. Именно поэтому такой имплантат рекомендован для замещения позвонков и межпозвонковых дисков.
Известен имплантат для замещения костных дефектов в виде блока цилиндрической или призматической формы по патенту RU 88954, основа которого выполнена из композиционного материала, содержащего многонаправленный армирующий каркас из стержней, сформованных из углеродных волокон, расположенных вдоль оси указанных стержней, и углеродную матрицу, отличающийся тем, что основа имплантата покрыта слоем гидроксиапатита с содержанием 0,05…1 г гидроксиапатита на 1 см2 поверхности основы.
Недостатком предлагаемого имплантата является его определенная константная форма в виде цилиндра или призмы, что во многом исключает возможность прецизионного персонифицированного замещения костного дефекта. Также стоит отметить, что имплантат представляет собой монолитную структуру, что также снижает его остеоинтеграционные возможности.
Известен ближайший аналог заявляемого технического решения по патенту РФ №171824, выполненный из пористого материала в виде тела вращения. Материал представляет собой углерод-углеродную композицию, содержащую пироуглероднуто матрицу и армирующий каркас из углеродных волокон.
Тело вращения по известному аналогу (фиг. 1) представляет собой три соосные цилиндра, диаметр среднего цилиндра D составляет 10…30 мм, а диаметры d крайних цилиндров одинаковы, меньше диаметра среднего цилиндра и составляют 5…15 мм, при этом общая длина Н имплантата - 20…140 мм, а длина крайнего цилиндра h равна 5…20 мм. Можно отметить, что цилиндр как геометрическая фигура, образуется за счет вращения прямоугольника вокруг одной из осей симметрии.
По известному техническому решению после проведения резекции пораженных костных тканей выполняют замещение сформированного дефекта имплантатом. В состоянии реклинации крайние цилиндры имплантата плотно внедряют в костномозговой канал кости до контакта кости с поверхностью среднего цилиндра.
Недостатком известного имплантата является его монолитная структура, что исключает возможность остеокондуктивного эффекта и врастание новообразованной костной ткани в имплантат. Также очевидным недостатком имплантата является несоответствие его формы встречающимся в практике оперативной травматологии и ортопедии размерным особенностям конкретного костного дефекта. Кроме того, необходимо отметить, что углеродный имплантат является рентген негативным, что во многом исключает правильную послеоперационную интерпретацию результатов.
Техническая задача, решаемая настоящим изобретением, состоит в лучшей приспособляемости формы имплантата к размерным особенностям конкретного костного дефекта. Попутно решаются задачи улучшения видимости имплантата при проведении рентгенографии и повышения остеокондуктивного эффекта.
Предлагается имплантат для замещения костных трабекулярных дефектов, выполненный в виде тела вращения. Он отличается тем, что тело вращения выполнено из пористого материала и ограничено поверхностью эллипсоида. Контур эллипсоида может быть получен за счет вращения эллипса вокруг оси симметрии. По определению эллипсоидом является замкнутая центральная поверхность второго порядка. Каноническое уравнение эллипсоида с центром, размещенным в центре декартовой системы координат xyz, имеет вид
Figure 00000001
где а=А/2, B=В/2, с - С/2 - полуоси, а А, В, С - оси эллипса.
Вид на эллипсоид со стороны оси у показан на фиг. 2, а со стороны оси z - на фиг. 3.
Форма эллипсоида в отличие от формы трех сочлененных между собой цилиндров не содержит ступеней, переход между которыми создает дополнительный уровень механических напряжений. Форма эллипсоида предполагает наличие плавных очертаний имплантата без наличия концентраторов напряжений и опасных сечений. Наличие сужающейся части у эллипсоида позволяет сцентрировать его относительно костномозгового канала кости.
Пористый материал в предлагаемой конструкции имплантата для замещения костных трабекулярных дефектов может представлять собой пористый титан. В ранее рассмотренных аналогах было показано, что титан является материалом, хорошо зарекомендовавшим себя в хирургической практике. Пористость в титане может быть достигнута различными путями: компактированием титанового порошка или даже титановой губки, спеканием титанового порошка или применением аддитивных методов 3D печати.
При необходимости увеличения прочности имплантата, его изготавливают из титанового сплава, например, 3,5-5,3V, 5,3-6,8 А1, остальное титан.
Практика применения имплантатов для замещения костных трабекулярных дефектов показала, что эллипсоид должен иметь размеры по трем ортогональным осям в диапазоне 5-30 мм. При меньших размерах эллипсоид теряет опору и внедряется полностью в костномозговой канал кости, а при больших размерах происходит чрезмерное перекрытие компактной кости. Назначение конкретных размеров зависит от особенностей строения и размеров кости конкретного пациента.
Для описания геометрии эллипсоида приходится оперировать соотношением размеров трех ортогональных осей, при этом одна из осей оказывается наименее вытянутой, другая наиболее вытянутой и третья по размерам занимает промежуточное положение. Практика применения имплантатов показала, что имплантат в виде эллипсоида должен иметь размер по одной из ортогональных осей 5-10 мм, по второй ортогональной оси 10-20 мм, по третьей ортогональной оси 20-30 мм.
На фиг. 1 показан имплантат по известному техническому решению. Вид на предлагаемую конструкцию имплантата со стороны оси у показан на фиг. 2, а со стороны оси z - на фиг. 3.
Имплантат для замещения костных трабекулярных дефектов (фиг. 2) ограничен поверхностью эллипсоида 1 и выполнен в виде тела вращения на основе материала, имеющего поры 2. В декартовой системе координат 3 в направлении оси х длина оси эллипсоида составляет величину А, в направлении оси z длина оси эллипсоида составляет величину С. На фиг. 3 показано, что в направлении оси у длина оси эллипсоида составляет величину В.
Наиболее рациональным способом изготовления имплантата является аддитивный метод 3D печати. Это обусловлено тем, что изделие имеет довольно сложную форму, которую трудно получить при использовании традиционных методов обработки металла, например, фрезерования. Кроме того, при использовании аддитивного метода 3D печати программным образом может быть задана архитектура пор имплантата. Доказательством осуществимости применения аддитивного метода 3D печати в этом случае является создание сложных ячеистых структур, описанных в патентах US 2017252165 и RU 2576610.
Ниже приводится порядок проведения операции с применением имплантата.
Перед операцией проводят предоперационное планирование, при котором оптимальную пространственную форму имплантата и его степень пористости подбирают исходя из данных компьютерной томографии. В операционной, соблюдая основные принципы проведения хирургической техники, производят доступ к суставному концу искомой кости, где имеется костный импрессионный дефект. Проводят резекцию патологического очага, очищение от фибропластической рубцовой ткани и моделирование последнего для восстановления правильной конгруэнтности суставных поверхностей. Далее осуществляют аугментацию смоделированного участка пористым титановым имплантатом по типу «press fit». Для увеличения стабильности замещение костного дефекта пористым титановым имплантатом сочетают с накостным остеосинтезом пластиной. Проводят интраоперационный рентген-контроль для оценки адекватности выполненной хирургической техники. Рану ушивают в стандартной манере. Послеоперационную реабилитацию проводят по всем правилам ведения больных ортопедотравматологического профиля, ограничивают осевую нагрузку на конечность до момента консолидации.
Таким образом, здесь показано, что техническая задача, решаемая настоящим изобретением, может быть выполнена. В том числе показана лучшая приспособляемость формы имплантата к размерным особенностям конкретного костного дефекта. Эллипсовидная форма имплантата позволяет прецизионно аугментировать дефект трабекулярной кости и уменьшить металлоемкость конструкции. Поскольку имплантат выполнен из металлического материала, то улучшается его видимость при проведении рентгенографии. Вследствие изготовления его из пористого материала повышается остеокондуктивный эффект.

Claims (2)

1. Имплантат для замещения костных трабекулярных дефектов, выполненный в виде тела вращения, отличающийся тем, что тело вращения выполнено из пористого материала, представляющего собой пористый титан или пористый титановый сплав, и ограничено поверхностью эллипсоида, при этом эллипсоид имеет размеры по трем ортогональным осям в диапазоне 5-30 мм.
2. Имплантат для замещения костных трабекулярных дефектов по п. 1, отличающийся тем, что эллипсоид имеет размер по одной из ортогональных осей 5-10 мм, по второй ортогональной оси 10-20 мм, по третьей ортогональной оси 20-30 мм.
RU2018101751A 2017-12-29 2017-12-29 Имплантат для замещения костных трабекулярных дефектов RU2726253C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2017/001015 WO2019132707A1 (ru) 2017-12-29 2017-12-29 Имплантат для замещения костных трабекулярных дефектов

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018101751A RU2018101751A (ru) 2019-07-17
RU2018101751A3 RU2018101751A3 (ru) 2019-10-16
RU2726253C2 true RU2726253C2 (ru) 2020-07-10

Family

ID=67067878

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018101751A RU2726253C2 (ru) 2017-12-29 2017-12-29 Имплантат для замещения костных трабекулярных дефектов

Country Status (3)

Country Link
EA (1) EA201800026A1 (ru)
RU (1) RU2726253C2 (ru)
WO (1) WO2019132707A1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014139635A1 (en) * 2013-03-11 2014-09-18 Johnson & Johnson Medical Gmbh Surgical implant
RU2565743C2 (ru) * 2013-06-24 2015-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "НЭВЗ-Н" Имплантат для устранения дефектов костной ткани
RU2589510C2 (ru) * 2009-08-19 2016-07-10 Смит Энд Нефью, Инк. Пористые структуры имплантатов

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU94004854A (ru) * 1994-02-08 1996-08-10 В.К. Шолег Внутрикостный зубной имплантат и способ его изготовления
RU144672U1 (ru) * 2014-03-24 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Внутрикостный имплантат с биосовместимым покрытием
RU169013U1 (ru) * 2016-03-28 2017-03-01 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Плоское жесткое опорное кольцо митрального клапана

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2589510C2 (ru) * 2009-08-19 2016-07-10 Смит Энд Нефью, Инк. Пористые структуры имплантатов
WO2014139635A1 (en) * 2013-03-11 2014-09-18 Johnson & Johnson Medical Gmbh Surgical implant
RU2565743C2 (ru) * 2013-06-24 2015-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "НЭВЗ-Н" Имплантат для устранения дефектов костной ткани

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HOLMBERG L. et.al. Porous titanium granules for implant stability and bone regeneration - a case followed for 12 years. Ups. J. Med. Sci. 2008. Vol.113. P.217-220. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018101751A (ru) 2019-07-17
EA201800026A1 (ru) 2019-07-31
WO2019132707A1 (ru) 2019-07-04
RU2018101751A3 (ru) 2019-10-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wauthle et al. Additively manufactured porous tantalum implants
US20160256279A1 (en) Patient-Specific Implant for Bone Defects and Methods for Designing and Fabricating Such Implants
Cohen et al. Performance of laser sintered Ti–6Al–4V implants with bone-inspired porosity and micro/nanoscale surface roughness in the rabbit femur
Biemond et al. Bone ingrowth potential of electron beam and selective laser melting produced trabecular-like implant surfaces with and without a biomimetic coating
US20210282930A1 (en) Bone trabecula structure and prosthesis using same and manufacturing method therefor
Chang et al. Significance of interstitial bone ingrowth under load-bearing conditions: a comparison between solid and porous implant materials
CN102764888A (zh) 一种复合多孔β-TCP的钛合金人距骨支撑棒及其制备方法
Ragone et al. In vivo osseointegration of a randomized trabecular titanium structure obtained by an additive manufacturing technique
Jiankang et al. Custom fabrication of composite tibial hemi-knee joint combining CAD/CAE/CAM techniques
Wang et al. A 3D printed porous titanium alloy rod with diamond crystal lattice for treatment of the early-stage femoral head osteonecrosis in sheep
Stiehl Trabecular metal in hip reconstructive surgery
Zhao et al. Application of biomaterials for the repair and treatment of osteonecrosis of the femoral head
Fogel et al. Choice of spinal interbody fusion cage material and design influences subsidence and osseointegration performance
RU2726253C2 (ru) Имплантат для замещения костных трабекулярных дефектов
RU28608U1 (ru) Эндопротез из керамического материала
CN215839715U (zh) 一种具有多孔芯的全距骨假体
Weng et al. In vivo testing of porous Ti-25Nb alloy serving as a femoral stem prosthesis in a rabbit model
CN211750283U (zh) 生物学仿生多孔假体
Parthasarathy of Medical Devices
CN211561236U (zh) 一种骨缺损修复支架
Fu et al. In vivo reconstruction of the acetabular bone defect by the individualized three-dimensional printed porous augment in a swine model
Pradeep et al. Selected biomedical applications of additive manufacturing techniques
Wang et al. Orthopedic Implant Design and Analysis: Potential of 3D/4D Bioprinting
CN214017997U (zh) 一种用于松质骨重建可扩张假体
CN215019767U (zh) 一种金属微孔干骺端假体