WO2019132706A1 - Имплантат для остеотомии - Google Patents

Имплантат для остеотомии Download PDF

Info

Publication number
WO2019132706A1
WO2019132706A1 PCT/RU2017/001012 RU2017001012W WO2019132706A1 WO 2019132706 A1 WO2019132706 A1 WO 2019132706A1 RU 2017001012 W RU2017001012 W RU 2017001012W WO 2019132706 A1 WO2019132706 A1 WO 2019132706A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
implant
channels
hypotenuse
prism
osteotomy
Prior art date
Application number
PCT/RU2017/001012
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Юрий Николаевич ЛОГИНОВ
Степан Игоревич СТЕПАНОВ
Михаил Васильевич ГИЛЕВ
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"
Priority to PCT/RU2017/001012 priority Critical patent/WO2019132706A1/ru
Priority to EA201800023A priority patent/EA038840B1/ru
Priority to RU2018101752A priority patent/RU2711753C2/ru
Publication of WO2019132706A1 publication Critical patent/WO2019132706A1/ru

Links

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

Abstract

Предлагаемый объект относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии. Имплантат для остеотомии выполнен из металла или сплава и имеет форму призмы с основанием в виде прямоугольного треугольника, содержащего длинный и короткий катеты и гипотенузу. Отличается тем, что призма содержит совокупность основных каналов, создающих пористость, при этом каналы вытянуты вдоль направления, ортогонального длинному катету и/или гипотенузе. Призма содержит совокупность дополнительных каналов, ортогональных основным каналам. Промежутки между каналами сформированы спеченным металлическим порошком. Спеченным металлическим порошком является спеченный порошок титана или титанового сплава. Техническим результатом предлагаемой конструкции пористой структуры для медицинских имплантатов является улучшение упругих характеристик имплантатов за счет возможности дополнительной оптимизации пористости.

Description

ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ОСТЕОТОМИИ
Объект относится к области медицины, а именно к травматологии и 5 ортопедии.
Известны конструкции имплантатов, применяемых в травматологии и ортопедии, представляющие собой стержневые системы и изготовленные из титана или титановых сплавов методом литья [1] или прокатки [2]. Они применяются, в основном, для протезирования коленных суставов.
W 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 [3].
15 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 прорастания костной ткани в
20 поровое пространство. В-третьих, пористые структуры обеспечивают более приемлемый для имплантатов уровень физико-механических свойств: упругости, демпфируемости и т.д.[4].
Такой недостаток устранен в других технических объектах, которые представляют собой пористые структуры, создаваемые тем или иным
25 способом.
Пористые структуры имплантатов неоднократно усложнялись различными методами. Патентами [5, 6] предусмотрено создание хирургического имплантата, обеспечивающего улучшение совместимости с костью и/или устойчивости к износу. Имплантат состоит из поверхностной и зо центральной областей. При этом доля объема пор в пределах пористой поверхностной области составляет от 20 до 50%. Поры взаимно соединены и, по существу, равномерно распределены в пределах пористой поверхностной области. По меньшей мере некоторые из пор имеют размер в диапазоне от 100 до примерно 750 мкм. Пористая поверхностная область имеет толщину по меньшей мере примерно 1 мм, а предпочтительно - от примерно 2 до примерно 5 мм. Различные области в пределах пористой поверхностной области имеют различное распределение размеров пор и/или различную долю объема пор, так что в пределах пористой поверхностной области существует градиент размеров пор и/или доли объема пор. Область сердцевины имеет плотность от 0,7 до 1,0 от теоретической плотности. Область сердцевины и/или пористая поверхностная область выполнены из титана, титана коммерческой чистоты, нержавеющей стали, сплавов на основе титана, титан-алюминий-ванадиевых сплавов, титан-алюминий- ниобиевых сплавов или сплавов на основе кобальта-хрома. Область сердцевины и/или пористая поверхностная область выполнены из сплавов Ti- 6A1-4V, Ti-6Al-7Nb, Stellite 211 или нержавеющей стали 316L.
Форма имплантатов зависит от выполняемой функции. В том числе востребованы имплантаты, имеющие форму пространственной фигуры в виде призмы с основанием в виде прямоугольного треугольника. Такие имплантаты описаны, например, в публикации [7], патентах [8-10] и применяются для остеотомии большеберцовой кости для устранения деформации или улучшения функции опорно-двигательного аппарата.
Наиболее близким аналогом является описание имплантата, приведенное в патенте US6008433 [11]. Имплантат выполнен из металла или сплава и имеет форму призмы с основанием в виде прямоугольного треугольника, имеющего длинный и короткий катеты и гипотенузу, Призма выполнена из сплошного материала, в качестве которого может быть применен титан.
Следует отметить, что при исполнении имплантата из сплошного материала прочностные свойства объекта оказываются наивысшими, но отсутствие пор отрицательно сказывается на условиях приживаемости, кроме того, модуль упругости такого материала оказывается чрезмерно высоким, что снижает эффект демпфируемости. Для титана модуль упругости равен 112 ГПа, что намного превышает модуль упругости пористой кости
Недостатком ближайшего аналога является слишком высокий уровень жесткости конструкции и отсутствие условий для эффективного прорастания костной ткани.
Технической задачей является создание условий для лучшей приживаемости и понижение модуля упругости при устранении опасности возможного разрушения имплантата.
Это достигается тем, что имплантат для остеотомии выполнен из металла или сплава в виде призмы с основанием в виде прямоугольного треугольника, имеющего длинный и короткий катеты и гипотенузу. Он отличается тем, что призма содержит совокупность основных каналов, создающих пористость, при этом каналы вытянуты вдоль направления, ортогонального длинному катету и/или гипотенузе.
Имплантат для остеотомии отличается тем, что призма содержит совокупность дополнительных каналов, ортогональных основным каналам. Промежутки между каналами сформированы спеченным металлическим порошком. Спеченным металлическим порошком является спеченный порошок титана. Спеченным металлическим порошком может являться спеченный порошок титанового сплава.
Для лучшего восприятия сущности предлагаемого решения на фиг.1 отображен внешний вид имплантата в виде призмы с основанием 1 в виде прямоугольного треугольника АВС. При такой конструкции имплантата одна из кромок имплантата 2 прилегает к месту стыка гипотенузы АВ и длинного катета АС. Как видно из рисунка, угол ВАС в этом случае является наиболее острым, а прилегающая к нему кромка оказывается тонкой.
Важным вопросом работоспособности конструкции имплантата является его прочность. Она обусловлена не только прочностными
з свойствами материала, из которого изготовлен имплантат, но и его конструкцией, включая архитектуру порового пространства [12].
Выполненные авторами опыты по получению методом 3D печати имплантата для остеотомии в виде призмы с основанием в виде прямоугольного треугольника, показали, что кромка имплантата 2, прилегающая к месту стыка гипотенузы и длинного катета, легко разрушается от воздействия малых нагрузок даже на стадии транспортировки, что показано, на фиг. 2. Это обусловлено тем, что желательно построить архитектуру имплантата в виде пористой структуры, необходимой для лучшего соединения имплантата с костной тканью. Однако наличие пор снижает прочностные свойства имплантата. В массивной части имплантата отдельные его фрагменты удерживаются большим количеством перемычек между порами. Другая ситуация создается в тонкой части имплантата, а именно в кромке имплантата, прилегающей к месту стыка гипотенузы и длинного катета. Эта ситуация показана на увеличенном изображении кромки, приведенном на фиг. 3, на котором видно, что кромка частично разрушилась в зоне 3, примыкающей к тонкой кромке 2.
Здесь количество перемычек между порами оказывается критически малым, сечения с позиции сопротивления деформации оказываются опасными и легко разрушаются. В связи с этим желательно поры выполнять определенной направленности. Поэтому предлагается призму снабдить совокупностью основных каналов, при этом поры изготовить в форме каналов, вытянутых вдоль направления, ортогонального длинному катету или гипотенузе. В этом случае создается наименьшая опасность наступления разрушения имплантата. Наличие каналов с направлением, ортогональным длинному катету АС и/или каналов 5, вытянутых вдоль направления, ортогонального гипотенузе АВ, позволяет сформировать путь наименьшего сопротивления для прорастания костных тканей, поскольку прорастание начинается с поверхностей, примыкающих к катету АС или гипотенузе АВ. Можно рассмотреть также негативную ситуацию, когда каналы, выполняющие роль пор, направлены вдоль тонкой кромки призмы. Тогда тонкая кромка практически полностью перерезана этими каналами и легко отламывается от остальной части имплантата, что свидетельствует о малой прочности конструкции в целом.
На фиг. 1 представлен внешний вид имплантата по прототипу, показывающий его общую геометрию, На фиг. 2 приведено фото имплантата, изготовленного приемами 3D печати, на фиг.З приведено фото тонкой кромки имплантата с зоной разрушения. На фиг. 4 представлен общий вид предлагаемого имплантата с указанием направления каналов, ортогонального большему катету. На фиг. 5 - то же для имплантата с направлением каналов, ортогонального гипотенузе. На фиг. 6 отображено наличие пересекающихся каналов, ортогональных как большому катету, так и гипотенузе.
Предлагаемая конструкция имплантата для остеотомии имеет форму призмы с основанием в виде прямоугольного треугольника АВС (фиг.4), имеющего длинный катет АС и короткий катет ВС, а также гипотенузу АВ. Призма содержит совокупность основных каналов 4, создающих пористость, при этом каналы вытянуты вдоль направления, ортогонального длинному катету АС. В другом варианте исполнения (фиг. 5) призма содержит совокупность каналов 5, при этом каналы вытянуты вдоль направления, ортогонального гипотенузе АВ. В еще одном варианте исполнения (фиг.6) имеются каналы 4, вытянутые вдоль направления, ортогонального длинному катету АС и каналы 5, вытянутые вдоль направления, ортогонального гипотенузе АВ.
Наличие каналов с направлением, ортогональным длинному катету АС и /или каналов 5, вытянутых вдоль направления, ортогонального гипотенузе АВ позволяет сформировать путь наименьшего сопротивления для начала процесса прорастания костных тканей.
После начала этого процесса направление проращивания может быть изменено. Поэтому призма может содержать совокупность дополнительных каналов, ортогональных основным каналам. Это позволяет увеличить пористость конструкции в целом, за счет чего дополнительно снижается модуль упругости системы и повышается ее демпфируемость. Из-за отсутствия каналов, параллельных тонкой кромке, не создается опасности уменьшения прочности.
Промежутки между каналами могут быть сформированы спеченным металлическим порошком. Этим порошком может являться спеченный порошок титана или спеченный порошок титанового сплава.
Предлагаемая конструкция имплантата может быть получена аддитивным методом 3D печати. Для этого создают компьютерную объемную модель имплантата. С помощью установки лазерного спекания с использованием технологий 3D печати из металлического порошка, например, титанового, изготавливают нужную структуру.
Техническим результатом предлагаемой конструкции пористой структуры для медицинских имплантатов является создание условий для лучшей приживаемости и понижение модуля упругости при устранении опасности возможного разрушения имплантата.

Claims

Формула изобретения
1. Имплантат для остеотомии, выполненный из металла или сплава, имеющий форму призмы с основанием в виде прямоугольного треугольника, имеющего длинный и короткий катеты и гипотенузу, отличающийся тем, что призма содержит совокупность основных каналов, создающих пористость, при этом каналы вытянуты вдоль направления, ортогонального длинному катету и/или гипотенузе.
2. Имплантат для остеотомии по п. 1 отличающийся тем, что призма содержит совокупность дополнительных каналов, ортогональных основным каналам.
3. Имплантат для остеотомии по п. 1, отличающийся тем, что промежутки между каналами сформированы спеченным металлическим порошком.
4. Имплантат для остеотомии по п. 1, 2 отличающийся тем, что спеченным металлическим порошком является спеченный порошок титана.
5. Имплантат для остеотомии по п. 1, 2 отличающийся тем, что спеченным металлическим порошком является спеченный порошок титанового сплава.
PCT/RU2017/001012 2017-12-29 2017-12-29 Имплантат для остеотомии WO2019132706A1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2017/001012 WO2019132706A1 (ru) 2017-12-29 2017-12-29 Имплантат для остеотомии
EA201800023A EA038840B1 (ru) 2017-12-29 2017-12-29 Имплантат для остеотомии
RU2018101752A RU2711753C2 (ru) 2017-12-29 2017-12-29 Имплантат для остеотомии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2017/001012 WO2019132706A1 (ru) 2017-12-29 2017-12-29 Имплантат для остеотомии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019132706A1 true WO2019132706A1 (ru) 2019-07-04

Family

ID=67067924

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2017/001012 WO2019132706A1 (ru) 2017-12-29 2017-12-29 Имплантат для остеотомии

Country Status (3)

Country Link
EA (1) EA038840B1 (ru)
RU (1) RU2711753C2 (ru)
WO (1) WO2019132706A1 (ru)

Citations (5)

* 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
US6008433A (en) * 1998-04-23 1999-12-28 Stone; Kevin R. Osteotomy wedge device, kit and methods for realignment of a varus angulated knee
WO2011022560A1 (en) * 2009-08-19 2011-02-24 Smith & Nephew, Inc. Porous implant structures
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
WO2014139635A1 (en) * 2013-03-11 2014-09-18 Johnson & Johnson Medical Gmbh Surgical implant

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7674426B2 (en) * 2004-07-02 2010-03-09 Praxis Powder Technology, Inc. Porous metal articles having a predetermined pore character
RU173377U1 (ru) * 2016-12-28 2017-08-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Имплантат биоактивный ячеистый треугольный для замещения дефекта большеберцовой кости
RU173381U1 (ru) * 2017-01-24 2017-08-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Персональный биоактивный структурированный имплантат для замещения дефекта кости

Patent Citations (5)

* 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
US6008433A (en) * 1998-04-23 1999-12-28 Stone; Kevin R. Osteotomy wedge device, kit and methods for realignment of a varus angulated knee
WO2011022560A1 (en) * 2009-08-19 2011-02-24 Smith & Nephew, Inc. Porous implant structures
WO2014139635A1 (en) * 2013-03-11 2014-09-18 Johnson & Johnson Medical Gmbh Surgical implant
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

Also Published As

Publication number Publication date
RU2711753C2 (ru) 2020-01-21
EA201800023A1 (ru) 2019-07-31
RU2018101752A (ru) 2019-07-17
EA038840B1 (ru) 2021-10-27
RU2018101752A3 (ru) 2019-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10016811B2 (en) Orthopedic implants and methods of manufacturing orthopedic implants
Burton et al. The design of additively manufactured lattices to increase the functionality of medical implants
Cronskär et al. Production of customized hip stem prostheses–a comparison between conventional machining and electron beam melting (EBM)
US3843975A (en) Prosthesis for femoral shaft
JP6336393B6 (ja) 硬組織用インプラント
CN204581484U (zh) 一种具有三维贯通多孔结构的3d打印骨螺钉
Grübl et al. Cementless total hip arthroplasty with a tapered, rectangular titanium stem and a threaded cup: a minimum ten-year follow-up
CA2742890A1 (en) Implant for the fusion of vertebral column segments
WO2015138657A1 (en) Methods, devices, and manufacture of the devices for musculoskeletal reconstructive surgery
DE60218686D1 (de) Modulare prothetische gelenkpfanne
JP2008521493A5 (ru)
JPWO2007007841A1 (ja) 人工膝関節
CN104758042A (zh) 一种具有三维贯通多孔结构的骨螺钉
CN109771105B (zh) 一种3d打印多孔钽椎间融合器
Babaniamansour et al. Designing an optimized novel femoral stem
Denes et al. Commentary: bioceramics and scaffolds: a winning combination for tissue engineering
RU2711753C2 (ru) Имплантат для остеотомии
EP3677225A1 (en) Stem, femoral component, and artificial hip joint
US20040143269A1 (en) Cutting device for cutting bone tissue
Böhm et al. Morphometric examination of straight, tapered titanium stems: a retrieval study
Weng et al. In vivo testing of porous Ti-25Nb alloy serving as a femoral stem prosthesis in a rabbit model
CN204995613U (zh) 一种改进的带多孔薄层的人工膝关节胫骨盘
CN204909739U (zh) 一种改进的带粗糙薄层的人工膝关节胫骨盘
CN204909738U (zh) 一种改进的带多孔薄层的人工膝关节胫骨盘
US20150190234A1 (en) Midlay compartmental tibial component

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2018101752

Country of ref document: RU

Ref document number: 201800023

Country of ref document: EA

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17936065

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17936065

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1