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 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 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 치과용 임플란트 표면에 형성되는 나노튜브의 크기를 제어하는 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 전해액의 조성 또는 인가전압을 변화시키거나, 전해액 조성 및 인가전압을 모두 변화시켜 나노튜브의 직경 크기를 제어하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 치과용 임플란트의 표면 처리 공정에서, 전해액 조성 및 인가전압을 변화시켜 임플란트 표면 상의 나노튜브의 직경을 효과적으로 원하는 크기로 형성할 수 있어, 담지 되는 생체활성물질에 따라 최적화된 직경을 구비한 나노튜브를 제공할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
The present invention relates to a surface-modified implant using titanium nanotube and dopamine coating and to a preparing method thereof. The surface-modified implant according to the present invention has an excellent effect in cell-adhesive properties and biocompatibility by conducting double process of coating dopamine and anodic oxidation forming a nanotube on a surface of the implant. Therefore, the surface-modified implant of the present invention can be usefully applied in an implant for a living body.
Abstract:
PURPOSE: A titanium implant and a method for manufacturing the same are provided to promote bone adhesion by accelerating hydroxyapatite generation and to improve biocompatibility. CONSTITUTION: A titanium implant contains: an implant body made of a titanium material; a hydroxyapatite-coated layer on the surface of the implant body; a titanium dioxide(TiO2) nanotube layer formed by oxidation of the titanium on the surface of the implant body; and a calcium phosphate layer formed on the titanium dioxide(TiO2) nanotube layer.
Abstract:
PURPOSE: A titanium implant surface treatment method and an implant manufactured by the same are provided to promote the symphysis of bone. CONSTITUTION: A titanium implant surface treatment method comprises: a step of forming a titanium dioxide nanotube on the implant surface of titanium or titanium alloy by oxidizing anode by using an electrolyte solution; and a step of infiltrating a bisphosphonate drug solution and the mixture of bisphosphonate drug solution and antibiotic into the implant surface where a titanium dioxide nanotube is formed.
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:
PURPOSE: A method for uniformly forming nano-tubes on the surface of dental implant is provided to reduce time required for forming processes by implementing anodization using electrolyte based on the mixture of ammonium fluoride, water, and glycerol. CONSTITUTION: Anodization is electrochemically implemented using electrolyte based on the mixture of ammonium fluoride, water, and glycerol in order to form nano-tubes on the surface of dental implant. The implant is based on one selected from a group including tantalum, cobalt, chrome, titanium, stainless steel, or the alloy of the same. The content of the ammonium fluoride is 0.1 to 3 wt% of the electrolyte. The content of the glycerol is 80 to 90 wt% of the electrolyte.