WO2018038284A1 - 치과용 임플란트 고정체 - Google Patents
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- WO2018038284A1 WO2018038284A1 PCT/KR2016/009361 KR2016009361W WO2018038284A1 WO 2018038284 A1 WO2018038284 A1 WO 2018038284A1 KR 2016009361 W KR2016009361 W KR 2016009361W WO 2018038284 A1 WO2018038284 A1 WO 2018038284A1
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- bone
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- screw thread
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- dental implant
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- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61C—DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
- A61C8/00—Means to be fixed to the jaw-bone for consolidating natural teeth or for fixing dental prostheses thereon; Dental implants; Implanting tools
Definitions
- the present invention relates to a dental implant fixture, and more particularly to a small dental implant fixture, while the fastening force at the initial stage of placement is large.
- the implant fixture when the implant fixture is placed and fixed while pushing the alveolar bone around, the spongy bone having a relatively low bone density is more easily compressed than the cortical bone having a relatively high bone density.
- the thread shape of the implant fixture should be designed accordingly.
- FIG. 1 As a representative example, there is a dental implant fixture manufactured and sold by the present applicant, and the configuration thereof is illustrated in FIG. 1.
- the conventional dental implant fixture 100 includes a first fixing part 110 and a second fixing part 150.
- the first fixing part 110 is a portion of the alveolar bone that is implanted and fixed in the lower bone density having a relatively low bone density, and the threads 111 connected to the bone ridge line 111a, mountain 111b, and ridge line 111c have the same shape. It is formed to have the same pitch.
- the second fixing part 150 is a site where the alveolar bone is placed and fixed in the cortical bone having a relatively high bone density. It is formed to have the same pitch.
- the fixture 100 is placed in the alveolar bone in the order shown in FIGS. 2A, 2B, and 2C. Specifically, first, as shown in Figure 2a, the thread is formed by the tap drill in the alveolar bone including the cortical bone and the cancellous bone. Next, as shown in Figure 2b, by the load (F) applied in the direction of the arrow begins to be implanted in the alveolar bone along the screw thread formed is formed. After the implantation proceeds as shown in Figure 2c is completely implanted.
- the applied load F is distributed and transmitted to each thread formed in the fixture 100.
- the load f transmitted to each thread compresses the surrounding bone (bone), wherein the load f1 compressing the bone varies according to Equation 1 below according to the inclination angle ⁇ of the bone ridge line.
- the bone compression load f1 becomes larger when the inclination angle ⁇ becomes smaller, and the bone compression load f1 becomes smaller when the inclination angle ⁇ becomes larger. Able to know.
- the bone compression load In order to increase the initial clamping force in relatively low bone density, the bone compression load must be large, so that the inclination angle ⁇ of the bone ridge line 111a of the thread formed on the first fixing part 110 is set to about 15 °. It was designed to obtain a bone compression load f1.
- the screw structure of the second fixing part 150 which is subsequently placed in accordance with the screw structure of the first fixing part 110 which is first placed in the alveolar bone is designed in the same manner, for the various reasons such as the difficulty of screw processing and the increase in the cost thereof. .
- the second fixing part since the bone compression load f1 due to the thread of the second fixing part 150 is equal to the bone compression load f1 due to the thread of the first fixing part 110, the second fixing part ( When 150) is placed in the cortical bone, there was a problem that the loading load according to the bone compression load f1 is very large compared to the sponge bone.
- the bone pressure is increased by the bone compression load (f1)
- the bone density increases, but the level of the blood or oxygen in the bone is not hindered.However, the cortical bone has the bone density too high to reach the level of blood or oxygen in the bone. Often occurred.
- the present invention is the result of the following technology development project.
- the present invention has been made to solve the above-mentioned problems of the prior art, the problem to be solved by the present invention is to obtain a sufficient initial fixing force in the cancellous bone by making the bone compression load applied to the cortical bone less than the bone compression load applied to the cancellous bone
- the cortical bone is to provide a dental implant fixture that can reduce the load placed according to the load.
- the present invention includes a first fixing part which is fixedly fixed to the cancellous bone and a second fixing part which is fixedly fixed to the cortical bone, said second fixing part
- the screw of the second fixing part and the thread of the first fixing part have a different shape. Provide congestion.
- the bone acid ridge line of the screw thread of the second fixing portion is characterized in that it has a larger inclination angle than the bone acid ridge line of the screw thread of the first fixing portion, the inclination angle of the bone acid ridge line of the screw thread of the second fixing portion is 20 °. ⁇ 30 °, and the inclination angle of the bone ridge line of the screw of the first fixing part is 15 °, and the pressing load of the cortical bone applied by the screw of the second fixing part is the screw of the first fixing part. It is another feature that the pressure is 1/2 to 1/5 of the pressing load of the sponges applied by.
- the mountain width of the screw thread of the second fixing part is smaller than that of the screw thread of the first fixing part, and the mountain width of the screw thread of the second fixing part is the width of the screw thread of the first fixing part. It is characterized in that the other half of the, and when the second fixing part is placed in the cortical bone, the free space is secured between the screw thread (bone ridge line) of the second fixing part and the screw tab formed in the cortical bone. Another feature is that the free space is filled with the compressed cortical bone, or the bone produced later is another feature.
- the bone compression load applied to the cortical bone by the second fixation is less than the bone compression load applied to the cancellous bone by the first fixation, in the cortical bone
- the placement load according to the load can be reduced.
- FIG. 1 is a schematic view of a conventional dental implant fixture
- FIG. 2A to 2C are schematic views sequentially showing a process in which the fixture of FIG. 1 is placed in the alveolar bone;
- FIG. 3 is a schematic view of a dental implant fixture in accordance with a preferred embodiment of the present invention.
- FIG. 4A to 4C are schematic views sequentially illustrating a process in which the fixture of FIG. 3 is placed in the alveolar bone.
- Figure 3 is a schematic view of a dental implant fixture according to a preferred embodiment of the present invention
- Figures 4a to 4c are schematic views showing a process in which the fixture of Figure 3 is placed in the alveolar bone.
- the dental implant fixture 200 includes a first fixing part 210 and a second fixing part 250.
- the first fixing part 210 is a portion of the alveolar bone that is implanted and fixed in the lower bone density having a relatively low bone density, and the threads 211 connected in the order of the bone ridge lines 211a to the mountains 211b to the ridge lines 211c have the same shape. It is formed to have the same pitch.
- the first fixing part 210 is the first fixing part 210, the thread 211, and the bone ridge line 211a-the mountain 211b-the valley in order to obtain the initial level of initial fixation force in the sponge bone
- the configuration of the ridge line 211c is the same as that of the conventional first fixing part 110, the thread 111, and the bone mountain ridge line 111a, the mountain 111b, and the mountain valley ridge line 111c, and the bone mountain ridge line 211a.
- the inclination angle ⁇ 1 was also about 15 ° as in the prior art.
- the second fixing part 250 is a portion that is placed and fixed in the cortical bone having a relatively high bone density among the alveolar bones, and the threads 251 that are connected in the order of the bone ridge lines 251a, 251b, and ridge lines 251c have the same pitch. It is formed to have.
- the second fixing part 250 is the second fixing part 250, the thread 251, and the bone ridge line 251a-mountain 251b-mountain ridge in order to reduce the placement load according to the bone compression load in the cortical bone.
- the configuration of 251c is different from that of the conventional first fixing part 150, the thread 151, and the bone mountain ridge line 151a, the mountain 151b, and the mountain valley ridge line 151c.
- the angle of inclination ⁇ 2 of the bone ridge line 251a was reduced to about 20 ° to 30 °, thereby reducing the bone compressive load by about 2 to 5 times, and the width w2 of the peak 251b to the peak 211b.
- FIG. 4A to 4C schematically illustrate a process in which the fixture 200 is placed in the alveolar bone.
- the thread is formed by a tapped drill in the alveolar bone including the cortical bone and sponges.
- the fixture 200 begins to be placed in the alveolar bone along the thread formed by the tap drill.
- the applied load F is distributed and transmitted to each thread formed in the fixture 200.
- the load f transmitted to each thread presses the surrounding bones (bones), where the loads f1 and f2 compress the bones depending on the inclination angles ⁇ 1 and ⁇ 2 of the bone ridge line.
- the bone compression load (f1) applied to the cancellous bone becomes a load (f) ⁇ cos ⁇ 1 transmitted to the thread
- the bone compression load (f2) applied to the cortical bone is transmitted to the thread It becomes the applied load f x cos ⁇ 2.
- the bone compression load (f2) is -0.5 times the bone compression load (f1) ⁇ - It becomes 0.2 times, and it turns out that about 2 to 5 times decreased.
- the bone compression load f2 applied to the cortical bone is equal to 1 / of the bone compression load f1 applied to the cancellous bone. 2 to 1/5, but not limited to this value, it is preferable that the bone compressive load (f2) of the cortical bone can be changed according to the difference in the bone density of the cancellous bone.
- the thread is changed so that the bone compression load f2 can be adjusted to the same or almost the same level as the stress generated on the cancellous bone by the bone compression load f1 and the stress generated on the cortical bone by the bone compression load f2. More preferably.
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Abstract
본 발명의 치과용 임플란트 고정체(200)는 해면골에 고정되게 식립되는 제1고정부(210)와 피질골에 고정되게 식립되는 제2고정부(250)를 포함하며, 제2고정부(250)에 의한 피질골의 압박 하중을 제1고정부(210)에 의한 해면골의 압박 하중 보다 작게 하기 위하여, 제2고정부(250)의 나사산과 제1고정부(210)의 나사산이 다른 형태를 갖는다.
Description
본 발명은 치과용 임플란트 고정체에 관한 것으로, 더욱 구체적으로는 식립 초기의 고정력은 크면서 식립 부하는 작은 치과용 임플란트 고정체에 관한 것이다.
치과 임플란트 수술이 성공적으로 이루어지기 위해서는 일차 안정(Primary Stability)을 확보하는 것이 가장 중요하다고 알려져 있고, 이 일차 안정은 일반적으로 임플란트 고정체의 초기 고정(Initial Fixation)에 의해 확보되고 있다.
근래에는 환자의 불편함을 해소하기 위하여, 과거 통상 6개월 정도의 오랜 기간을 필요로 했던 골중심의 임플란트 수술에서 1개월 안에 이루어질 수 있는 보철중심의 임플란트 수술로 바뀌면서, 일차 안정을 위한 초기 고정의 확보 부위가 피질골에서 해면골로 바뀌게 되었다.
그 이유는 임플란트 고정체가 식립되면서 주위의 치조골을 밀어 압박하면서 고정될 때, 상대적으로 골밀도가 낮은 해면골이 상대적으로 골밀도가 높은 피질골 보다 쉽게 압축되기 때문이다.
이렇게 골밀도가 상대적으로 낮은 해면골에서 일차 안정을 위한 충분한 초기 고정을 얻기 위해서는 임플란트 고정체의 나사산의 형태가 그에 맞게 설계되어 있어야 한다.
그 대표적인 예로 본 출원인이 제조하여 판매하고 있는 치과용 임플란트 고정체가 있으며, 그 구성을 도 1에 도시하였다.
도 1에 도시한 바와 같이, 종래의 치과용 임플란트 고정체(100)는 제1고정부(110)와 제2고정부(150)를 포함하고 있다.
제1고정부(110)는 치조골 중 상대적으로 골밀도가 낮은 해면골에 식립되어 고정되는 부위로, 골산능선(111a)-산(111b)-산골능선(111c) 순으로 이어진 나사산(111)들이 같은 형태와 같은 피치를 갖게 형성되어 있다.
제2고정부(150)는 치조골 중 상대적으로 골밀도가 높은 피질골에 식립되어 고정되는 부위로, 골산능선(151a)-산(151b)-산골능선(151c) 순으로 이어진 나사산(151)들이 같은 형태와 같은 피치를 갖게 형성되어 있다.
고정체(100)는 도 2a, 도 2b 및 도 2c에 도시한 순서대로 치조골에 식립된다. 구체적으로, 먼저 도 2a와 같이, 피질골과 해면골을 포함한 치조골 속에 탭드릴에 의해 나사산이 형성되어진다. 다음, 도 2b와 같이, 화살표 방향으로 가해지는 하중(F)에 의해 고정체(100)가 형성된 나사산을 따라 치조골 속에 식립되기 시작한다. 이후 식립이 계속 진행되어 도 2c와 같이 완전히 식립되게 된다.
도 2c와 같이, 고정체(100)가 치조골에 완전히 식립되면, 가해졌던 하중(F)이 고정체(100)에 형성된 각 나사산으로 분포되어 전달되게 된다. 각 나사산에 전달된 하중(f)은 주위의 뼈(골)를 압박하게 되는 데, 이때 골을 압박하는 하중(f1)은 골산능선의 경사각(θ)에 따라 아래 식 1과 같이 달라진다.
[식 1] 골 압박 하중(f1) = 나사산에 전달된 하중(f)×cosθ
여기서, 경사각(θ)은 0°~ 90°사이에 존재하기 때문에, 경사각(θ)이 작아지면 골 압박 하중(f1)이 커지고, 경사각(θ)이 커지면 골 압박 하중(f1)이 작아지는 것을 알 수 있다.
상대적으로 골밀도가 낮은 해면골에서 초기 고정력을 높이기 위해서는 골 압박 하중이 커야 하기 때문에, 종래에는 제1고정부(110)에 형성된 나사산의 골산능선(111a)의 경사각(θ)을 약 15°로 하여 큰 골 압박 하중(f1)을 얻게 설계하였다.
또한 나사 가공의 어려움과 그에 따른 비용의 증가 등의 다양한 이유로, 치조골에 먼저 식립되는 제1고정부(110)의 나사 구조에 맞춰 뒤따라 식립되는 제2고정부(150)의 나사 구조도 같게 설계하였다.
하지만, 종래의 기술은 제2고정부(150)의 나사산에 의한 골 압박 하중(f1)과 제1고정부(110)의 나사산에 의한 골 압박 하중(f1)이 같다 보니, 제2고정부(150)가 피질골에 식립될 때, 골 압박 하중(f1)에 따른 식립 부하가 해면골에 비해 매우 커지는 문제가 있었다.
또한 골 압박 하중(f1)에 의해 해면골은 골밀도가 높아질 뿐 뼈 속의 혈액이나 산소의 흐름을 방해할 수준은 아니었지만, 피질골은 골밀도가 너무 높아져 뼈 속의 혈액이나 산소의 흐름을 방해할 수준에 이르는 경우가 종종 발생하였다.
이렇게 혈액이나 산소의 흐름을 방해 받는 피질골은 단기간 안에 괴사하여 사라지게 되어 임플란트 수술 초기에 골소실을 발생시켰고, 이는 임플란트 고정체가 해면골에서 충분한 초기 고정력을 얻었음에도 불구하고 수술 초기에 임플란트 수술이 실패하는 문제를 낳았다.
본 발명은 아래 기술개발사업의 결과물이다.
1) 연구과제 고유번호 : S2318267
2) 지원기관 : 한국산업기술진흥원
3) 연구사업명 : 월드클래스300 프로젝트 R&D 지원 사업
4) 연구과제명 : 자연치의 동요도(30㎛)를 갖춘 조기부하가능 임플란트로서 장기간 사용중에도 유지보수가 용이한 구조의 임플란트 및 간편시술법 개발
5) 연구기간 : 2015.10.01 ~ 2016.09.30
본 발명은 상술한 종래기술의 문제를 해결하기 위해 창안한 것으로, 본 발명의 해결하고자 하는 과제는 피질골에 가해지는 골 압박 하중을 해면골에 가해지는 골 압박 하중 보다 작게 함으로써 해면골에서 충분한 초기 고정력을 얻으면서 피질골에서는 하중에 따른 식립 부하를 줄일 수 있는 치과용 임플란트 고정체를 제공하는 것이다.
상술한 본 발명의 해결하고자 하는 과제를 달성하기 위하여, 본 발명은 해면골에 고정되게 식립되는 제1고정부와 피질골에 고정되게 식립되는 제2고정부를 포함하며, 상기 제2고정부에 의한 상기 피질골의 압박 하중을 상기 제1고정부에 의한 상기 해면골의 압박 하중 보다 작게 하기 위하여, 상기 제2고정부의 나사산과 상기 제1고정부의 나사산이 다른 형태를 갖는 것을 특징으로 하는 치과용 임플란트 고정체를 제공한다.
본 발명에서, 상기 제2고정부의 나사산의 골산능선은 상기 제1고정부의 나사산의 골산능선 보다 큰 경사각을 갖는 것을 특징으로 하고, 상기 제2고정부의 나사산의 골산능선의 경사각은 20°~ 30°이고, 상기 제1고정부의 나사산의 골산능선의 경사각은 15°인 것을 다른 특징으로 하며, 상기 제2고정부의 나사산에 의해 가해지는 피질골의 압박 하중은 상기 제1고정부의 나사산에 의해 가해지는 해면골의 압박 하중의 1/2~1/5인 것을 또 다른 특징으로 한다.
또한 본 발명에서, 상기 제2고정부의 나사산의 산폭은 상기 제1고정부의 나사산의 산폭 보다 작은 것을 특징으로 하고, 상기 제2고정부의 나사산의 산폭은 상기 제1고정부의 나사산의 산폭의 1/2인 것을 다른 특징으로 하며, 상기 제2고정부가 상기 피질골에 식립되었을 때, 상기 제2고정부의 나사산(골산능선)과 상기 피질골에 형성되어 있는 나사탭 사이에 여유 공간이 확보되는 것을 또 다른 특징으로 하고, 상기 여유 공간에는 압박되는 피질골이 채워지거나, 또는 나중에 생성되는 골이 채워지게 되는 것을 또 다른 특징으로 한다.
본 발명의 치과용 임플란트 고정체는 제2고정부에 의해 피질골에 가해지는 골 압박 하중이 제1고정부에 의해 해면골에 가해지는 골 압박 하중 보다 작기 때문에, 해면골에서 충분한 초기 고정력을 얻으면서 피질골에서는 하중에 따른 식립 부하를 줄일 수 있다.
도 1은 종래의 치과용 임플란트 고정체의 개략도;
도 2a 내지 도 2c는 도 1의 고정체가 치조골에 식립되는 과정을 순서대로 나타내는 개략도들;
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 치과용 임플란트 고정체의 개략도; 및
도 4a 내지 도 4c는 도 3의 고정체가 치조골에 식립되는 과정을 순서대로 나타내는 개략도들이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조로 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 치과용 임플란트 고정체에 대하여 구체적으로 설명한다.
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 치과용 임플란트 고정체의 개략도이고, 도 4a 내지 도 4c는 도 3의 고정체가 치조골에 식립되는 과정을 순서대로 나타내는 개략도들이다.
도 3에 도시한 바와 같이, 본 실시예에 따른 치과용 임플란트 고정체(200)는 제1고정부(210)와 제2고정부(250)를 포함한다.
제1고정부(210)는 치조골 중 상대적으로 골밀도가 낮은 해면골에 식립되어 고정되는 부위로, 골산능선(211a)-산(211b)-산골능선(211c) 순으로 이어진 나사산(211)들이 같은 형태와 같은 피치를 갖게 형성된다.
제1고정부(210)는 해면골에서 종래와 같은 수준의 초기 고정력을 얻을 수 있게 하기 위하여, 제1고정부(210), 나사산(211), 및 골산능선(211a)-산(211b)-산골능선(211c)의 구성을 종래의 제1고정부(110), 나사산(111), 및 골산능선(111a)-산(111b)-산골능선(111c)의 구성과 같게 하였고, 골산능선(211a)의 경사각(θ1) 또한 종래와 같이 약 15°로 하였다.
제2고정부(250)는 치조골 중 상대적으로 골밀도가 높은 피질골에 식립되어 고정되는 부위로, 골산능선(251a)-산(251b)-산골능선(251c) 순으로 이어진 나사산(251)들이 같은 피치를 갖게 형성된다.
제2고정부(250)는 피질골에서 골 압박 하중에 따른 식립 부하를 종래 보다 줄이기 위하여, 제2고정부(250), 나사산(251), 및 골산능선(251a)-산(251b)-산골능선(251c)의 구성을 종래의 제1고정부(150), 나사산(151), 및 골산능선(151a)-산(151b)-산골능선(151c)의 구성과 다르게 하였다.
구체적으로, 골산능선(251a)의 경사각(θ2)을 약 20°~ 30°로 하여 골 압박 하중을 약 2배~5배로 감소시켰고, 또한 산(251b)의 폭(w2)을 산(211b)의 폭(w1)의 약 1/2로 하여 치조골에 형성된 나사탭과 제2고정체(250)의 나사산(251) 사이에 여유 공간이 확보되게 하였다.
고정체(200)가 치조골에 식립되는 과정을 도 4a 내지 도 4c에 개략적으로 도시하였다.
먼저 도 4a와 같이, 피질골과 해면골을 포함한 치조골 속에 탭드릴에 의해 나사산이 형성된다.
다음, 도 4b와 같이, 화살표방향으로 가해지는 하중(F)에 의해 고정체(200)가 탭드릴에 의해 형성된 나사산을 따라 치조골 속에 식립되기 시작한다.
이후 식립이 계속 진행되어 도 4c와 같이 완전히 식립되게 된다.
도 4c와 같이, 고정체(200)가 치조골에 완전히 식립되면, 가해졌던 하중(F)이 고정체(200)에 형성된 각 나사산으로 분포되어 전달되게 된다. 각 나사산에 전달된 하중(f)은 주위의 뼈(골)를 압박하게 되는 데, 이때 골을 압박하는 하중(f1,f2)은 골산능선의 경사각(θ1,θ2)에 따라 달라진다.
앞서 종래 기술에서 설명한 [식 1]에 의해, 해면골에 가해지는 골 압박 하중(f1)은 나사산에 전달된 하중(f)×cosθ1이 되고, 피질골에 가해지는 골 압박 하중(f2)은 나사산에 전달된 하중(f)×cosθ2가 된다.
본 실시예에서, 골산능선(211a)의 경사각(θ1)을 약 15°이고, 골산능선(251a)의 경사각(θ2)을 약 20°~ 30°이기 때문에, 골 압박 하중(f1)=나사산에 전달된 하중(f)×cos15°이고, 골 압박 하중(f2)=나사산에 전달된 하중(f)×cos(20°~ 30°)가 된다.
이를 기초로 골 압박 하중(f1)과 골 압박 하중(f2)의 크기를 비교하여 보면, 아래 [식 2]와 같이, 골 압박 하중(f2)은 골 압박 하중(f1)의 -0.5배 ~ -0.2배가 되어, 약 2배~5배가 감소했음을 알 수 있다.
[식 2] 골 압박 하중(f2) = 골 압박 하중(f1)×(cosθ2/cosθ1)
= 골 압박 하중(f1)×{cos(20°~ 30°)/cos15°}
=(-0.5 ~ -0.2)×골 압박 하중(f1)
또한 나사산(251)의 1/2로 작아진 산(251b)의 폭(w2) 덕분에 치조골에 형성된 나사탭과 제2고정부(250)의 나사산(251) 사이에는 미세하지만 여유 공간(s)이 확보되었다. 이 여유 공간(s)에는 압박되는 피질골이 채워지거나, 식립 후에 생성되는 골이 채워지게 된다.
본 실시예에서는, 피질골의 골밀도가 해면골의 골밀도의 1/2~1/5의 수준임을 감안하여, 피질골에 가해지는 골 압박 하중(f2)을 해면골에 가해지는 골 압박 하중(f1)의 1/2~1/5로 하였으나, 이 수치에 한정되지 않고 피질골의 골밀도가 해면골의 골밀도의 차이에 맞게 골 압박 하중(f2)이 변경될 수 있는 것이 바람직하다. 이에 더하여, 골 압박 하중(f1)에 의해 해면골에 생기는 응력과 골 압박 하중(f2)에 의해 피질골에 생기는 응력을 같거나 거의 비슷한 수준으로 골 압박 하중(f2)이 조절될 수 있게, 나사산이 변경되는 것이 더욱 바람직하다.
Claims (8)
- 해면골에 고정되게 식립되는 제1고정부; 및피질골에 고정되게 식립되는 제2고정부를 포함하며,상기 제2고정부에 의한 상기 피질골의 압박 하중을 상기 제1고정부에 의한 상기 해면골의 압박 하중 보다 작게 하기 위하여, 상기 제2고정부의 나사산과 상기 제1고정부의 나사산이 다른 형태를 갖는 것을 특징으로 하는 치과용 임플란트 고정체.
- 청구항 1에 있어서, 상기 제2고정부의 나사산의 골산능선은 상기 제1고정부의 나사산의 골산능선 보다 큰 경사각을 갖는 것을 특징으로 하는 치과용 임플란트 고정체.
- 청구항 2에 있어서, 상기 제2고정부의 나사산의 골산능선의 경사각은 20°~ 30°이고, 상기 제1고정부의 나사산의 골산능선의 경사각은 15°인 것을 특징으로 하는 치과용 임플란트 고정체.
- 청구항 3에 있어서, 상기 제2고정부의 나사산에 의해 가해지는 피질골의 압박 하중은 상기 제1고정부의 나사산에 의해 가해지는 해면골의 압박 하중의 1/2~1/5인 것을 특징으로 하는 치과용 임플란트 고정체.
- 청구항 1에 있어서, 상기 제2고정부의 나사산의 산폭은 상기 제1고정부의 나사산의 산폭 보다 작은 것을 특징으로 하는 치과용 임플란트 고정체.
- 청구항 5에 있어서, 상기 제2고정부의 나사산의 산폭은 상기 제1고정부의 나사산의 산폭의 1/2인 것을 특징으로 하는 치과용 임플란트 고정체.
- 청구항 5 또는 청구항 6에 있어서, 상기 제2고정부가 상기 피질골에 식립되었을 때, 상기 제2고정부의 나사산(골산능선)과 상기 피질골에 형성되어 있는 나사탭 사이에 여유 공간이 확보되는 것을 특징으로 하는 치과용 임플란트 고정체.
- 청구항 7에 있어서, 상기 여유 공간에는 압박되는 피질골이 채워지거나, 또는 나중에 생성되는 골이 채워지게 되는 것을 특징으로 하는 치과용 임플란트 고정체.
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JPH07236645A (ja) * | 1994-03-01 | 1995-09-12 | Hisaaki Ogasawara | 人工歯根 |
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2016
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