[实用新型]一种牙种植修复体有效

专利信息
申请号: 201220547364.8 申请日: 2012-10-24
公开(公告)号: CN202821681U 公开(公告)日: 2013-03-27
发明(设计)人: 叶雷 申请(专利权)人: 重庆润泽医药有限公司
主分类号: A61C8/00 分类号: A61C8/00
代理公司: 重庆弘旭专利代理有限责任公司 50209 代理人: 周韶红;李靖
地址: 400042*** 国省代码: 重庆;85
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摘要:
搜索关键词: 一种 种植 修复
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种牙种植修复体,尤其涉及一种兼顾力学性能和生物相容性、优化新生骨质空间形态、减小人体排异、修复成功率高的牙种植修复体。

背景技术

牙缺失修复术是当前牙科临床治疗的一大门类。传统的牙缺失修复术是将义齿用卡环或人造冠固定在健康的基牙上,以恢复咀嚼功能。牙种植修复是指将由人工材料制成的类牙根的种植体植入拔牙窝或人工牙窝内的修复方法。它是通过在牙根种植体上部制作义齿修复体以恢复缺失牙的解剖形态,并经由牙根种植体将应力直接传导和分散到颌骨,从而获得咀嚼功能。牙种植修复技术涉及材料科学、生命科学、口腔医学、仿生学和技术工程学等多学科领域,是口腔医学综合科技水平的体现。

牙种植修复体的材料主要可选用陶瓷材料和金属材料。陶瓷材料与金属材料相比,具有生物相容性好、引导成骨、色泽与自然牙接近等优点,成为近年来生物材料发展的一个热点。但陶瓷材料也存在很大缺点,如机械强度偏低、脆性大、可加工性能欠佳等。陶瓷材料按生物性能可分为三类:第一,生物惰性陶瓷,如单晶和多晶氧化铝、氧化锆等;第二,生物活性陶瓷,以羟基磷灰石、玻璃陶瓷等为主要代表,具有引导骨再生的作用;第三,生物降解陶瓷,如磷酸三钙、生物玻璃等,在引导骨再生的同时自身将发生降解,而被新生骨所取代,主要用作骨充填材料。

此外,陶瓷材料可与金属材料复合使用,能够发挥两种材料的各自优势,实现性能最优化。

实用新型内容

针对现有技术存在的上述缺陷,本实用新型旨在提供一种兼顾力学性能和生物相容性、优化新生骨质空间形态、减小人体排异、修复成功率高的牙种植修复体。

为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:牙种植修复体由上至下分为顶部、颈部、台肩和体部;所述颈部、台肩和体部为同轴回转结构;所述体部上设有横贯体部的羟基磷灰石填充部位,所述体部外有多孔钽层包裹。

作为对本技术方案的改进,所述多孔钽层厚度约占所述体部半径的五分之一。

作为对本技术方案的改进,所述台肩直径比所述体部直径大1.0-2.0mm。

作为对本技术方案的改进,所述羟基磷灰石填充部位位于所述台肩以下0.5-1mm 处,所述羟基磷灰石填充部位为贯通的方孔状,孔隙截面宽度约占所述体部直径的三分之一,长度为1.5-2mm。

与现有技术比较,本实用新型由于采用了上述技术方案,具有优良的力学性能和生物相容性,使氧化锆、羟基磷灰石和多孔钽三种材料的优点得到了充分发挥,提高了结构与人体的匹配度,优化了新生骨质的空间形态,兼顾了美观与实用,有效提高了修复成功率。

附图说明

图1为本实用新型实施例的结构示意图。

图中:1顶部、2颈部、3台肩、4体部、5羟基磷灰石填充部位、6多孔钽层。

具体实施方式      

下面通过实施例对本实用新型进行具体的描述,有必要在此指出的是以下实施例只用于对本实用新型进行进一步的说明,不能理解为对本实用新型保护范围的限制,本领域的技术人员可以根据上述内容对本实用新型作出一些非本质的改进和调整。

实施例:一种牙种植修复体,如图1所示,所述牙种植修复体由上至下分为顶部1、颈部2、台肩3和体部4。所述颈部2、台肩3和体部4为同轴回转结构。所述体部4上设有横贯体部4的羟基磷灰石填充部位5,所述体部4外有多孔钽层6包裹。

    为了充分兼顾力学性能和生物相容性,所述多孔钽层6厚度约占体部4半径的五分之一。

为了优化结构、增强其与人体的匹配度,所述台肩3直径比体部4直径大1.0-2.0mm。

为了优化结构,所述羟基磷灰石填充部位5位于所述台肩3以下0.5-1mm 处,所述羟基磷灰石填充部位5为贯通的方孔状,孔隙截面宽度约占所述体部4直径的三分之一,长度为1.5-2mm。

牙种植修复体由氧化锆制成。氧化锆瓷块需要经高温煅烧后才能成为具有所需的力学性能和生物安全性的成品,再由精密雕刻机进行精加工。羟基磷灰石与人体硬组织化学成分和结构极为近似,是理想的硬组织替代材料,是脊椎动物骨和齿的主要无机成分,经试验证明有明显的骨传导作用。羟基磷灰石植入人体后,在体液的作用下,会发生部分降解,游离出人体组织必须的元素钙和磷,并被人体组织吸收、利用,生长出新的组织,从而使人体组织和牙种植修复体产生良好的结合,可明显提高牙种植修复体的生物相容性,有助于提升修复效果。牙种植修复体体部外包裹的多孔钽层同样起到了引导和容纳骨组织生长的作用,进一步提高了结构的生物相容性和适应性。

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