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 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 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.