Abstract:
본 발명의 생체분해형 마그네슘 임플란트의 부식속도 제어에 효과적인 표면처리 방법은 임플란트 소재의 전처리공정과 불산이 포함된 전해질을 사용하는 1 또는 2 단계 양극산화공정을 포함한다. 본 발명에 따른 표면처리 방법에 따르면, 비교적 짧은 시간 내에 치밀하고도 균일한 MgF 2 코팅층을 형성시킬 수 있으며, 체내에서 부식성이 매우 빨라 흡수성 임플란트 소재의 사용에 큰 문제점으로 대두된 마그네슘 임플란트의 내식성을 현저하게 향상시킴으로서, 향후 생체분해형 임플란트로서의 사용가능성이 매우 높다.
Abstract:
본 발명은 치아 임플란트용 차폐막 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 별도의 절개선을 포함하지 않아도 잘 구부러질 수 있게 함으로써 우수한 유연성을 가지며 이로써 치료부위를 용이하게 차폐할 수 있어 시술의 용이성이 있고, 차폐막 하부로의 연조직의 골 결손부 침투를 최소화하는 세포차단성을 가진다. 또한, 차폐막 표면에 골형성 촉진 기능을 부여함으로써 골형성이 원활하고 나아가 차폐막의 비표면적을 증가시켜 골형성 촉진 기능이 극대화될 수 있다. 차폐막의 골형성 촉진 기능이 치조부에 골형성이 완료될 때까지 지속될 수 있으며 더 나아가, 시술후 회복기간의 단축 및 시술의 성공률을 높일 수 있는 치아 임플란트용 차페막에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 치과용 임플란트에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 생체적합성에 유용한 유전자와 상기 유전자를 효과적으로 전달하기 위한 유전자 전달체가 결합된 유전자-유전자 전달 복합체가 표면에 코팅된 것을 특징으로 하는 치과용 임플란트에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 분자 생물학적인 방법에 의해 임플란트 표면에 유전자를 직접코팅시킴으로서, 임플란트 식립 이후, 상기 유전자가 직접 골아세포 내에서 지속적으로 세포를 증식시킴으로서 임플란트 소재의 생체적합성을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 따라서, 선택적 유전자를 골아세포 등에 직접전달이 가능하기 때문에, 지금까지 임플란트 시술시 동반되었던 염증반응 등의 치주질환과 관련하여 임플란트 시술이 부적합하였던 환자들에게도 다양한 맞춤형 유전자 선별을 통하여, 보다 폭넓고 성공적인 시술이 가능하다.
Abstract:
본 발명은 타이타늄 임플란트 및 그의 제조방법에 의해 제조된 임플란트에 관한 발명이다. 구체적으로는 양극산화단계에 의해 나노튜브 층이 형성된 타이타늄 임플란트를 제1인산수소나트륨(NaH2PO4) 수용액, 제2인산수소나트륨(Na2HPO4) 수용액 또는 제1인산암모늄 수용액((NH4)H2PO4)에 제 1 침적한다. 그 후 상기 임플란트를 다시 Ca(OH)2 포화수용액에 제 2 침적한다. 상기 제 1침적과 제 2 침적을 반복하여 행한다. 이러한 제1 침적과 제 2 침적을 거친 나노튜브 층이 형성된 타이타늄 임플란트는 수산화인회석(HA, hydroxyapatite)의 생성을 촉진하여 골유착성이 증진되고 생체적합성이 향상된 임플란트가 제공된다.
Abstract:
인공 치아의 산화 지르코늄 세라믹 코어와 표면층 사이의 결합력을 증가시키는 붕규산 유리 조성물, 이를 이용한 인공 치아 및 인공치아 제조 방법이 제공된다. 붕규산 유리 조성물은 aB 2 O 3 -bSiO 2 - cM 2 O-dR 2 O 3 -eGO 2 -fQO를 포함하여 이루어지고, a+b+c+d+e+f=100중량%이며, 20≤a≤30, 20≤b≤30, 0≤c≤10, 2≤d≤20, 2≤e≤10, 및 2≤f≤10이고, M은 Li, Na 및 K에서 선택된 적어도 하나이며, R은 La, Al 및 Y에서 선택된 적어도 하나이고, G는 Ti, Ce 및 Zr에서 선택된 적어도 하나이고, Q는 Mg 및 Ca에서 적어도 하나이다. 붕규산 유리, 색조절제, 인공 치아
Abstract:
본 발명은 티타니아 나노튜브의 제조방법 및 이에 의해 제조된 티타니아 나노튜브에 관한 것이다. 본 발명은 a) 불화암모늄, 물, 글리세롤 및 계면활성제를 포함하는 전해액을 준비하는 단계; 및 b) 상기 전해액에 불용성 백금과 티타늄계 금속을 침지시키고, 전압을 인가하여 양극산화처리하는 단계를 포함하는 것을 특징을 하는 티타니아 나노튜브의 제조방법 및 이에 의해 제조된 티타니아 나노튜브를 제공한다. 본 발명에 따르면 나노튜브 길이가 길고, 벽의 두께가 견고하며, 고전압에서도 나노구조가 깨지지 않고, 균일한 층을 이루는 티타니아 나노튜브를 획득할 수 있는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명의 골 접합용 플레이트는, 스크류가 끼워지는 홀이 형성되며 길이 방향으로 복수개 배열되는 체결부; 및 상기 복수개 배열된 체결부 사이를 연결하는 원통형 브릿지;를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 원통형 브릿지에 의해 골절된 뼈의 부위, 위치, 형태 등에 맞추어 골 접합용 플레이트를 자유롭게 변형시켜 사용할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for processing surface for effective gene delivery is provided to enable surgery for a patient who has difficulty for implant surgery. CONSTITUTION: A method for processing surface for effective gene delivery on the surface of a plant material comprises: a step of binding a gene and a gene delivery system to form a gene-gene delivery complex; a step of coating the gene-gene delivery complex formed on the surface of the implant; and a step of coating the gene-gene delivery complex on the surface. The gene includes LacZ, PPAR-gamma and c-myb, and PTEN.
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본 발명은 치아 임플란트용 차폐막 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 별도의 절개선을 포함하지 않아도 잘 구부러질 수 있게 함으로써 우수한 유연성을 가지며 이로써 치료부위를 용이하게 차폐할 수 있어 시술의 용이성이 있고, 차폐막 하부로의 연조직의 골 결손부 침투를 최소화하는 세포차단성을 가진다. 또한, 차폐막 표면에 골형성 촉진 기능을 부여함으로써 골형성이 원활하고 나아가 차폐막의 비표면적을 증가시켜 골형성 촉진 기능이 극대화될 수 있다. 차폐막의 골형성 촉진 기능이 치조부에 골형성이 완료될 때까지 지속될 수 있으며 더 나아가, 시술후 회복기간의 단축 및 시술의 성공률을 높일 수 있는 치아 임플란트용 차페막에 관한 것이다.