RU129803U1 - Цилиндрический остеоинтегрируемый имплантат с бактерицидными свойствами - Google Patents
Цилиндрический остеоинтегрируемый имплантат с бактерицидными свойствами Download PDFInfo
- Publication number
- RU129803U1 RU129803U1 RU2013100709/14U RU2013100709U RU129803U1 RU 129803 U1 RU129803 U1 RU 129803U1 RU 2013100709/14 U RU2013100709/14 U RU 2013100709/14U RU 2013100709 U RU2013100709 U RU 2013100709U RU 129803 U1 RU129803 U1 RU 129803U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cylindrical
- intraosseous part
- silver
- implant
- intraosseous
- Prior art date
Links
- 239000007943 implant Substances 0.000 title claims abstract description 28
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 title claims abstract description 23
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 31
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 28
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 claims abstract description 24
- 239000004332 silver Substances 0.000 claims abstract description 24
- 238000010883 osseointegration Methods 0.000 claims abstract description 21
- OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N titanium oxide Inorganic materials [Ti]=O OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 20
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 18
- SOQBVABWOPYFQZ-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);titanium(4+) Chemical class [O-2].[O-2].[Ti+4] SOQBVABWOPYFQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 20
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 description 19
- 239000004053 dental implant Substances 0.000 description 16
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 12
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 10
- 238000013461 design Methods 0.000 description 7
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 5
- 229910010413 TiO 2 Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 description 4
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 3
- 210000002449 bone cell Anatomy 0.000 description 2
- 230000001055 chewing effect Effects 0.000 description 2
- 238000002513 implantation Methods 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 230000002980 postoperative effect Effects 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 210000001909 alveolar process Anatomy 0.000 description 1
- 230000000845 anti-microbial effect Effects 0.000 description 1
- 239000003462 bioceramic Substances 0.000 description 1
- 230000008468 bone growth Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- -1 for example Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 230000035784 germination Effects 0.000 description 1
- 230000035876 healing Effects 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 238000001727 in vivo Methods 0.000 description 1
- 238000005495 investment casting Methods 0.000 description 1
- 210000001847 jaw Anatomy 0.000 description 1
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 1
- 239000011859 microparticle Substances 0.000 description 1
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 1
- 238000012827 research and development Methods 0.000 description 1
- 238000007669 thermal treatment Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Dental Prosthetics (AREA)
- Dental Preparations (AREA)
Abstract
Цилиндрический остеоинтегрируемый имплантат с бактерицидными свойствами, содержащий объединенные в неразъемное соединение шейкой коническую коронковую часть и цилиндрическую внутрикостную часть с двумя наружными продольными выступами, скошенными в направлении от пришеечной зоны к апикальной зоне и расположенными в одной диаметральной плоскости, поперечные канавки, расположенные между продольными выступами, и микроструктурированную в виде множества микрополостей эллиптической формы поверхность внутрикостной части, расположенную между поперечными канавками, отличающийся тем, что на поверхность всей внутрикостной части нанесено биосовместимое остеоинтеграционное покрытие из смеси оксидов титана толщиной 40-50 мкм, суммарной пористостью 30-40%, содержащее серебро при следующем соотношении компонентов: смесь оксидов титана от 98 до 99%, серебро от 1 до 2%.
Description
Полезная модель относится к области медицинской техники и может использоваться при изготовлении внутрикостных цилиндрических имплантатов с остеоинтеграционным оксидным покрытием, обладающим бактерицидными свойствами.
Эффективность применения внутрикостных дентальных имплантатов, которые наиболее часто выполняются из титана ВТ 1-0, ВТ 1-00 и титановых сплавов ВТ6, ВТ16, во многом определяется наличием на их поверхности остеоинтеграционного покрытия, обеспечивающего прочность закрепления изделия в кости. В качестве такого покрытия могут выступать собственные оксиды титана, которые обладают высокой биосовместимостью и, при определенной шероховатости и пористости поверхности, способностью срастаться с костной тканью [Родионов И.В., Анников В.В. Исследование и разработка металлоксидных биосовместимых покрытий для медицинского применения / Новые технологии создания и применения биокерамики в восстановительной медицине: Материалы международной научно-практической конференции. Томск. 2010. С.137-143; Родионов И.В. Применение технологии оксидирования в создании чрескостных титановых остеофиксаторов / Materiály IV Mezinárodní vĕdecko-praktická konference «Vĕdecký průmysl evropského kontinentu - 2008». Praha, Czech Republic: Publishing House «Education and Science» s.r.o. Díl 13. S.40-44; Родионов И.В., Бутовский К.Г. Основные функциональные свойства парооксидных биопокрытий костных титановых имплантатов // Инженерная физика. №5, 2006. С.37-46].
Существенным недостатком данных оксидных покрытий является отсутствие их бактерицидных свойств, что очень часто приводит к развитию микробной флоры в зоне имплантации и последующему отторжению имплантатов. Решение указанной медицинской проблемы возможно путем разработки остеоинтеграционного оксидного покрытия, содержащего серебро - элемент с противомикробными свойствами, наиболее широко применяемый в различных медицинских и других целях.
Кроме того, является актуальной проблема повышения эффективности и надежности закрепления цилиндрических дентальных имплантатов в кости с обеспечением их высокого сопротивления провороту и осевым смещениям, что может быть решено за счет выполнения поверхности внутрикостной части со структурой, создающей возможность высокоэффективного срастания с костной тканью.
Таким образом, создание конструкции дентального имплантата с элементами для сопротивления провороту и осевым смещениям, а также с высокоэффективной остеоинтеграционной структурой и бактерицидными свойствами поверхности внутрикостной части позволит обеспечить качественно новый уровень приживления и надежного функционирования имплантатов.
Известен дентальный имплантат с антиротационным и остеоинтеграционным закреплением, содержащий неразъемные коническую коронковую и цилиндрическую внутрикостную части, между которыми расположена шейка, при этом на внутрикостной части имеются продольные выступы, скошенные в направлении от пришеечной зоны к апикальной зоне, и глухие радиальные отверстия, расположенные между продольными выступами по всей длине внутрикостной части [Патент РФ №98121. Дентальный имплантат с антиротационным и остеоинтеграционным закреплением. Опубл. 10.10.2010 г.].
Недостатком данной конструкции является отсутствие остеоинтеграционной структуры и серебросодержащего оксидного покрытия на поверхности внутрикостной части, способствующих ее высокопрочной взаимосвязи с костной тканью при бактерицидном действии на окружающие ткани.
Известен цилиндрический дентальный имплантат с фиксацией от проворота и осевых смещений, содержащий неразъемные коническую коронковую и цилиндрическую внутрикостную части, между которыми находится шейка, при этом на внутрикостной части имеются два наружных продольных выступа, скошенные в направлении от пришеечной зоны к апикальной зоне и расположенные в одной диаметральной плоскости, а также поперечные канавки, расположенные между продольными выступами [Патент РФ №102493. Цилиндрический дентальный имплантат с фиксацией от проворота и осевых смещений. Опубл. 10.03.2011 г.].
Недостатком конструкции имплантата с фиксацией от проворота и осевых смещений является отсутствие остеоинтеграционной структуры поверхности внутрикостной части и серебросодержащего оксидного покрытия для повышенной прочности ее взаимосвязи с костью и для создания бактерицидных свойств поверхности.
Известно остеоинтеграционное оксидное покрытие, состоящее из смеси оксидов титана (TiO, TiO2, Ti2O3, Ti3O5) толщиной 40-50 мкм и суммарной пористостью 30% [Родионов И.В. Создание остеоинтеграционных оксидных покрытий на чрескостных титановых фиксаторах паротермическим оксидированием / Материали за IV Международна научна практична конф. «Научно пространство на Европа - 2008». София, България: Изд-во Бял ГРАД-БГ, 2008. Т.22. С.37-41]. Данное оксидное покрытие обладает остеоинтеграционной структурой, однако не обладает бактерицидными свойствами из-за отсутствия в его составе серебра.
Ближайшим прототипом, по мнению автора, является конструкция цилиндрического дентального имплантата, содержащая неразъемные коническую коронковую и цилиндрическую внутрикостную части, между которыми находится шейка, на внутрикостной части имеются два наружных продольных выступа, скошенные в направлении от пришеечной зоны к апикальной зоне и расположенные в одной диаметральной плоскости, а также поперечные канавки, расположенные между продольными выступами. Поверхность внутрикостной части, расположенная между поперечными канавками, выполнена со множеством микрополостей эллиптической формы глубиной от 20 мкм до 250 мкм, длиной эллипса (размер по большой оси) от 200 мкм до 500 мкм, высотой эллипса (размер по малой оси) от 100 мкм до 250 мкм, которые формируют остеоинтеграционную микроструктуру поверхности внутрикостной части [Патент РФ №122285. Цилиндрический дентальный имплантат. Опубл. 27.11.2012 г.].
Недостатком данной конструкции дентального имплантата с конструктивными элементами для сопротивления провороту и осевым смещениям является отсутствие на поверхности внутрикостной части серебросодержащего остеоинтеграционного оксидного покрытия, обеспечивающего повышенную прочность ее взаимосвязи с костной тканью при бактерицидном действии на окружающие ткани.
Задачей полезной модели является создание цилиндрического дентального имплантата с конструктивными элементами для сопротивления провороту и осевым смещениям с остеоинтеграционной структурой поверхности внутрикостной части и серебросодержащим оксидным покрытием, обладающим бактерицидными свойствами.
Технический результат полезной модели - обеспечение повышенной биосовместимости и остеоинтеграционной способности поверхности имплантата с конструктивными элементами для сопротивления провороту и осевым смещениям и придание внутрикостной части имплантата бактерицидных свойств.
Поставленная задача решается за счет того, что в предлагаемом цилиндрическом дентальном имплантате, содержащем объединенные в неразъемное соединение шейкой коническую коронковую часть и цилиндрическую внутрикостную часть с двумя наружными продольными выступами, скошенными в направлении от пришеечной зоны к апикальной зоне и расположенными в одной диаметральной плоскости, поперечные канавки, расположенные между продольными выступами, и микроструктурированную в виде множества микрополостей эллиптической формы поверхность внутрикостной части, расположенную между поперечными канавками, согласно новому техническому решению, на поверхность всей внутрикостной части нанесено биосовместимое остеоинтеграционное покрытие из смеси оксидов титана толщиной 40-50 мкм, суммарной пористостью 30-40%, содержащее серебро при следующем соотношении компонентов: смесь оксидов титана от 98 до 99%, серебро от 1 до 2%.
Изготовление предлагаемого имплантата может осуществляться путем литья по выплавляемым моделям, а также с помощью применения технологических операций прессования (формообразование имплантата с двумя антиротационными элементами в виде продольных выступов, скошенных в направлении от пришеечной зоны к апикальной зоне), фрезерования (формообразование поперечных канавок), электроискровой обработки (формообразование микрополостей эллиптической формы), химико-термической обработки (нанесение биосовместимого поверхностно-пористого покрытия из смеси оксидов титана), электрохимической (катодной) обработки (модифицирование оксидного покрытия микрочастицами серебра из неводного серебросодержащего электролита).
На фиг.1 приведена предлагаемая конструкция цилиндрического дентального имплантата, где позициями обозначены: 1 - коронковая часть, 2 - внутрикостная часть, 3 - шейка, 4 - продольный выступ, 5 - поперечная канавка, 6 - микрополость, 7 - бактерицидное остеоинтеграционное покрытие, 8 - смесь оксидов титана, 9 - модифицирующее включение серебра. На фиг.2 показано бактерицидное остеоинтеграционное покрытие, увеличенное в 300 крат.
Конструкция имплантата (фиг.1) состоит из коронковой части 1 в виде усеченного конуса, внутрикостной части 2 в виде цилиндра с полусферическим апикальным основанием, шейки 3, объединяющей коронковую часть 1 и внутрикостную часть 2 в единую конструкцию, при этом на внутрикостной части 2 имеются два продольных выступа 4, скошенные от пришеечной зоны к апикальной зоне имплантата и расположенные в одной диаметральной плоскости, и поперечные канавки 5, расположенные между продольными выступами 4. На поверхности внутрикостной части 2 выполнено множество микрополостей 6 эллиптической формы, которые расположены на участках поверхности между поперечными канавками 5 (фиг.1). Кроме того, вся поверхность внутрикостной части 2 содержит бактерицидное остеоинтеграционное покрытие 7 (фиг.2), содержащее смесь оксидов титана 8, например, TiO, TiO2, Ti2O3, Ti3O5, и частицы серебра 9 (фиг.2).
При этом поверхность внутрикостной части 2, характеризуемая наличием между поперечными канавками 5 множества микрополостей 6 эллиптической формы, имеющих глубину от 20 мкм до 250 мкм, длину эллипса (размер по большой оси) от 200 мкм до 500 мкм и высоту эллипса (размер по малой оси) от 100 мкм до 250 мкм, придает имплантату способность к эффективному интеграционному взаимодействию с прилегающей костной тканью, а имеющееся на всей поверхности внутрикостной части 2 имплантата бактерицидное остеоинтеграционное покрытие 7, содержащее смесь оксидов титана 8, например, TiO, TiO2, Ti2O3, Ti3O5, и частицы серебра 9 (фиг.2), и имеющим толщину, находящуюся в пределах 40-50 мкм, суммарную открытую пористость в интервале 30-40% при следующем соотношении компонентов: смесь оксидов титана: 98-99%, серебро: 1-2%, придает поверхности внутрикостной части повышенную биосовместимость, остеоинтеграционную способность и бактерицидные свойства. Толщина покрытия, находящаяся в пределах 40-50 мкм, обеспечивает его необходимую механическую прочность при действии жевательных нагрузок, а суммарная открытая пористость покрытия, находящаяся в интервале 30-40%, создает возможность для высокоэффективного прорастания кости и интегрирования покрытия с костной тканью.
Данный компонентный состав покрытия, его толщина и пористость являются наиболее благоприятными при использовании на дентальных имплантатах, т.к. позволяют обеспечить самые важные функции - безопасное ускоренное приживление при бактерицидном воздействии на окружающие ткани и прочное остеоинтеграционное закрепление медико-технических конструкций в костной ткани.
Эксперименты in vivo показали, что количество серебра в составе оксидного покрытия менее 1% не позволяет достичь высокой эффективности бактерицидного действия при сохранении микробной активности в зоне имплантации на более поздних стадиях приживления. Количество серебра в покрытии превышающее 2% является экономически нецелесообразным, т.к. содержание серебра в пределах 1-2% оказывает бактерицидное действие, достаточное для полного исключения микробной активности на границе с имплантатом на всех послеоперационных стадиях.
Для установки предлагаемого цилиндрического дентального имплантата в альвеолярном гребне челюсти выполняется цилиндрическое костное ложе, в котором фиксируется внутрикостная часть 2 конструкции. При этом в процессе погружения имплантата происходит постепенное атравматичное внедрение продольных выступов 4 в стенки ложа так, что выступы углубляются в прилегающую костную ткань на всю свою высоту, обеспечивая плотный контакт внутрикостной поверхности имплантата с тканью и прочность его фиксации от проворота. Таким образом, продольные выступы 4 (фиг.1), расположенные на внутрикостной части 2 в одной диаметральной плоскости, являются антиротационными элементами дентальной конструкции и позволяют создать закрепление имплантата в кости с исключением возможности его проворота при функционировании.
В процессе приживления имплантата окружающая его костная ткань прорастает в имеющиеся поперечные канавки 5, заполняя их костными клетками, чем предотвращается смещение имплантата вдоль своей продольной оси. Таким образом, поперечные канавки 5, расположенные на внутрикостной части 2 между продольными выступами 4 (фиг.1), обеспечивают высокое сопротивление осевому смещению имплантата при нагрузках.
Дальнейшее высокопрочное закрепление имплантата достигается за счет протекания эффективной интеграции поверхности внутрикостной части 2 с прилегающей костной тканью путем прочного прикрепления большого количества костных клеток к микропористой поверхности остеоинтеграционного покрытия 7 (фиг.2), содержащего смесь оксидов титана, и последующего заполнения имеющихся микрополостей 6 эллиптической формы костью (фиг.1). При этом происходит остеоинтеграционное взаимодействие поверхности внутрикостной части 2, создается высокая прочность взаимосвязи имплантата с прилегающей костной тканью.
Выполнение на поверхности внутрикостной части микрополостей эллиптической формы в сравнении с традиционными микрополостями круглой формы является наиболее предпочтительным для протекания эффективных биомеханических и остеорепаративных процессов, т.к. создает возможность ускоренного прорастания увеличенного количества костного регенерата в поверхностные микрообъемы эллиптической формы.
Выполнение всей поверхности внутрикостной части с биосовместимым покрытием из смеси оксидов титана, например, TiO, TiO2, Ti2O3, Ti3O5, и содержащим серебро при следующем соотношении компонентов: смесь оксидов титана: 98-99%, серебро: 1-2%, придает поверхности внутрикостной части повышенную биосовместимость и бактерицидные свойства, что позволяет на ранних стадиях приживления имплантата оказывать бактерицидное действие на окружающие биоструктуры и исключить микробную активность на границе с имплантатом на всех последующих послеоперационных стадиях.
Таким образом, предлагаемый цилиндрический дентальный имплантат обладает технической возможностью, обеспечивающей сопротивление провороту и осевым смещениям при жевательных нагрузках, а также обеспечивающей эффективное интеграционное взаимодействие внутрикостной поверхности с окружающей тканью и придающей этой поверхности бактерицидные свойства за счет выполнения имплантационной конструкции с элементами в виде продольных выступов, поперечных канавок, множества микрополостей эллиптической формы и с биосовместимым серебросодержащим оксидным покрытием.
Claims (1)
- Цилиндрический остеоинтегрируемый имплантат с бактерицидными свойствами, содержащий объединенные в неразъемное соединение шейкой коническую коронковую часть и цилиндрическую внутрикостную часть с двумя наружными продольными выступами, скошенными в направлении от пришеечной зоны к апикальной зоне и расположенными в одной диаметральной плоскости, поперечные канавки, расположенные между продольными выступами, и микроструктурированную в виде множества микрополостей эллиптической формы поверхность внутрикостной части, расположенную между поперечными канавками, отличающийся тем, что на поверхность всей внутрикостной части нанесено биосовместимое остеоинтеграционное покрытие из смеси оксидов титана толщиной 40-50 мкм, суммарной пористостью 30-40%, содержащее серебро при следующем соотношении компонентов: смесь оксидов титана от 98 до 99%, серебро от 1 до 2%.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013100709/14U RU129803U1 (ru) | 2013-01-09 | 2013-01-09 | Цилиндрический остеоинтегрируемый имплантат с бактерицидными свойствами |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013100709/14U RU129803U1 (ru) | 2013-01-09 | 2013-01-09 | Цилиндрический остеоинтегрируемый имплантат с бактерицидными свойствами |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU129803U1 true RU129803U1 (ru) | 2013-07-10 |
Family
ID=48787613
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013100709/14U RU129803U1 (ru) | 2013-01-09 | 2013-01-09 | Цилиндрический остеоинтегрируемый имплантат с бактерицидными свойствами |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU129803U1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2632761C1 (ru) * | 2016-10-28 | 2017-10-09 | Арчил Важаевич Цискарашвили | Ортопедический имплантат из титана и нержавеющей стали с антиадгезивным антибактериальным покрытием |
-
2013
- 2013-01-09 RU RU2013100709/14U patent/RU129803U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2632761C1 (ru) * | 2016-10-28 | 2017-10-09 | Арчил Важаевич Цискарашвили | Ортопедический имплантат из титана и нержавеющей стали с антиадгезивным антибактериальным покрытием |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5932657B2 (ja) | 改良されたコアを有する多孔性インプラント装置 | |
| EP2078509A1 (en) | Dental implant | |
| Nouri | Titanium foam scaffolds for dental applications | |
| RU181003U1 (ru) | Пластинчатый дентальный имплантат для многопозиционного протезирования | |
| TW201238570A (en) | Dental implant having a first conical screw part and a second cylindrical screw part | |
| Rajput et al. | A brief chronological review of dental implant history | |
| KR102786852B1 (ko) | 생체활성 골내 치과용 임플란트 | |
| RU71537U1 (ru) | Дентальный имплантат (варианты) | |
| RU129803U1 (ru) | Цилиндрический остеоинтегрируемый имплантат с бактерицидными свойствами | |
| RU129382U1 (ru) | Цилиндрический дентальный имплантат с остеоинтеграционной структурой поверхности | |
| RU2376955C1 (ru) | Дентальный внутрикостный имплантат | |
| RU144672U1 (ru) | Внутрикостный имплантат с биосовместимым покрытием | |
| RU2397732C2 (ru) | Дентальный внутрикостный имплантат и материал с эффектом памяти формы для его изготовления | |
| RU125460U1 (ru) | Дентальный имплантат | |
| Muraev et al. | Plasma electrolytic oxidation for dental implant surface treatment | |
| Fu et al. | The effect of hierarchical micro/nanotextured titanium implants on osseointegration immediately after tooth extraction in beagle dogs | |
| CN205672092U (zh) | 一种加速骨愈合的牙种植体 | |
| RU185777U1 (ru) | Цилиндрический дентальный имплантат | |
| RU113140U1 (ru) | Дентальный прямой имплантат | |
| Shukla et al. | Implant design influencing implant success: a review | |
| RU107044U1 (ru) | Стоматологический имплантат с антиротационными элементами и высокопористой структурой поверхности | |
| RU134041U1 (ru) | Дентальный имплантат с биоактивной внутрикостной поверхностью | |
| RU153902U1 (ru) | Дентальный имплантат | |
| RU140532U1 (ru) | Сборная имплантационная конструкция для зубного протезирования | |
| CN107638223B (zh) | 一种牙种植体 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20140110 |