×
12.12.2019
219.017.ec05

Результат интеллектуальной деятельности: Гибридная металлополимерная конструкция медицинского назначения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине. Гибридная металлополимерная конструкция для замещения костных дефектов трубчатых костей содержит сплошной внешний слой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и пористый слой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена с размером пор 50-1000 мкм. Конструкция дополнительно содержит металлический каркас, перфорированный отверстиями, со значением жесткости на сжатие и изгиб, характерной для естественной кортикальной костной ткани. Сплошной внешний слой имеет гладкую биоинертную поверхность для контакта с мышцами и кожей. Пористый слой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена имитирует губчатую костную ткань и имеет объемную пористость 50-90%. Изобретение обеспечивает высокие биосовместимость и репаративные свойства пористого слоя сверхвысокомолекулярного полиэтилена, а также адекватные механические свойства. 1 з.п. ф-лы, 2 пр., 5 ил.

Изобретение представляет собой многослойную гибридную конструкцию, состоящую из комбинации слоев биосовместимого сверхвысокомолекулярного полиэтилена с различной структурой, армированных металлическим каркасом, обеспечивающим полное соответствие механических свойств гибридной конструкции, свойствам замещаемого участка костной ткани. Гибридная металлополимерная конструкция предназначена для изготовления имплантатов для замещения костных дефектов человека и животных. Областью применения заявляемого изобретения являются реконструктивная хирургия, ортопедия, онкология, трансплантологии и травматология.

Известно изобретение ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ (RU 2157151 A61F 2/28, опублик. 10.06.2009) содержащий опорный каркас и скрепленные с ним элементы связи, отличающийся тем, что опорный каркас представляет собой проволочную сетку, проволоки которой имеют преимущественное направление, совпадающее с направлением максимальных нагрузок со стороны окружающей ткани, при этом в приосевой области установлен скрепленный с опорным каркасом и элементом связи стержень из титана или титанового сплава, а элементы связи выполнены из пористой кальций фосфатной керамики.

К недостаткам изобретения можно отнести использование хрупкой кальций фосфатной керамики в виде пористого покрытия металлических стержней.

Известно изобретение ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ (RU 2265417 A61F 2/28, опублик. 10.12.2005) из сверхэластичного сплава на основе никелида титана, содержащий формоизменяемый опорный базис и скрепленный с ним элемент связи с окружающей тканью, отличающийся тем, что опорный базис выполнен в виде цилиндрической проволочной спирали, укрытой по всей длине проволочной сеткой, просвет цилиндрической спирали заполнен гранулами пористого проницаемого никелида титана в качестве элемента связи с окружающей тканью.

К недостаткам изобретения можно отнести использование гранул пористого проницаемого никелида титана в качестве элемента связи с окружающей костной тканью. Использование пористых гранул никелида титана снижает биосовместимость всего имплантата.

Известно изобретение КОМБИНИРОВАННЫЙ ИМПЛАНТАТ-ФИКСАТОР (RU 2349288 A61F 2/28, опублик. 20.03.2009) выполненный из каркаса с полостью. Каркас выполнен из трубчатой депротеинизированной компактной аллокости и соответствует размерам дефекта кости. Полость каркаса заполняют костно-пластическим материалом, трансплантатом или тканеинженерной конструкцией.

К недостаткам данного изобретения можно отнести использование аллокости, из которой изготавливают каркас имплантата-фиксатора. Использование аллокости от донора несет в себе опасность возникновения тканевой несовместимости, что может привести к отторжению имплантата. К тому же, перед использованием аллотрансплантаты подвергаются различным обработкам, что значительно ухудшает их механические свойства.

Прототипом заявляемого изобретения является ГИБРИДНАЯ ПОРИСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНО-ХРЯЩЕВЫХ ДЕФЕКТОВ (RU 2632785 A61F 2/30, A61F 2/28 опублик. 9.10.2017) выполненная из сверхвысокомолекулярного полиэтилена с различной структурой: пористой и сплошной. Пористый слой имеет открытые сообщающиеся поры (% об.) от 50 до 90, диаметром от 50 мкм до 1000 мкм. Пористый слой обеспечивает активацию репаративных процессов образования новой косной или хрящевой тканей, васкуляризацию и удаление отходов. Сплошной слой сверхвысокомолекулярного полиэтилена обеспечивает механическую прочность гибридной конструкции. Гибридная конструкция выполняется в форме, обеспечивающей ее конгруэнтность относительно замещаемого дефекта кости или хряща.

К недостаткам гибридной пористой конструкции можно отнести невозможность ее применения для замещения костных дефектов больших размеров, в виду невозможности обеспечения сплошным слоем сверхвысокомолекулярного полиэтилена адекватных механических свойств. Гибридная пористая конструкция больше подходит для замещения хрящей и малых костных дефектов. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен обладает пределом прочности на сжатие 80 МПа при деформации 40%, тогда как предел прочности костной ткани может варьироваться от 60 до 150 МПа, при деформации не более 5%.

Технический результат заявляемого изобретения заключается в создании гибридной металлополимерной конструкции для замещения обширных костных дефектов за счет комбинации слоев пористого сверхвысокомолекулярного полиэтилена, сплошного сверхвысокомолекулярного полиэтилена и металлического каркаса, характеризующейся:

- высокой биосовместимостью;

- высокими репаративными свойствами пористого слоя сверхвысокомолекулярного полиэтилена;

- адекватными механическими свойствами за счет использования металлического каркаса с перфорированной структурой:

- возможностью изготовить гибридную конструкцию в полном соответствии с замещаемым костным дефектом;

Технический результат достигается за счет создания гибридной металлополимерной конструкции для замещения костных дефектов трубчатых костей, содержащей сплошной внешний слой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и пористый слой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена с размером пор 50-1000 мкм, отличающаяся тем, что дополнительно содержит металлический каркас, перфорированный отверстиями, со значением жесткости на сжатие и изгиб характерной для естественной кортикальной костной ткани, при этом сплошной внешний слой имеет гладкую биоинертную поверхность для контакта с мышцами и кожей, а пористый слой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, имитирует губчатую костную ткань и имеет объемную пористость 50-90%.

Металлический каркас выполнен из медицинского титанового сплава.

Пористый сверхвысокомолекулярный полиэтилен по своей структуре имитирует губчатую костную ткань и имеет открытые сообщающиеся поры в диапазоне от 50 мкм до 1000 мкм. Пористая структура сверхвысокомолекулярного полиэтилена обеспечивает высокие репаративные свойства: интеграцию имплантата в прилегающие ткани, процессы васкуляризации и замещение костного дефекта. Металлический каркас гибридной металлополимерной конструкции может быть выполнен из медицинского титана. Обеспечение соответствия механических свойств, в частности жесткости на сжатие и изгиб, металлического каркаса свойствам замещаемого участка костной ткани обеспечивается за счет расчетного снижения момента инерции сечения металлического каркаса путем перфорирования его стенок в определенных позициях. Форма отверстий, их размер, расположение и количество рассчитывается с использованием метода конечных элементов и оптимизируется для приведения в соответствие со значением жесткости на сжатие и изгиб для естественной кортикальной костной ткани. 3D печать металлического каркаса позволяет изготавливать гибридную конструкцию в полном соответствии с геометрическими размерами замещаемого костного дефекта. Сплошной слой сверхвысокомолекулярного полиэтилена формирует гладкую биоинертную поверхность для контакта с мышцами и кожей. Гладкая биоинертная поверхность сверхвысокомолекулярного полиэтилена снижает вероятность травмирования прилегающих мышц и кожи. Также сплошной слой сверхвысокомолекулярного полиэтилена может быть насыщен антибактериальным препаратом для снижения риска возникновения послеоперационных воспалительных реакций.

Изобретение поясняется чертежом, где на Фиг. 1 представлена модель гибридной металлополимерной конструкции медицинского назначения, адаптированной для замещения дефектов трубчатых костей, где 1 - пористый слой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, имитирующий губчатую костную ткань, 2 - металлический каркас, обеспечивающий полное механическое соответствие гибридной металлополимерной конструкции, в соответствии с механическим поведением замещаемого участка костной ткани, 3 - сплошной слой с гладкой биоинертной поверхностью из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.

Возможность промышленного применения предлагаемой гибридной металлополимерной конструкции медицинского назначения подтверждается следующими примерами:

Пример 1.

В качестве металлического каркаса гибридной металлополимерной конструкции был использован медицинский титановый сплав. Геометрические размеры металлического каркаса и перфорация стенок были рассчитаны с использованием метода конечных элементов. При моделировании свойств каркаса был применен метод оптимизации размеров и геометрии отдельных отверстий и каркаса в целом с целью обеспечения соответствия значения эффективной инженерной жесткости на сжатие и изгиб для металлического каркаса со значением эффективной инженерной жесткости на сжатие и изгиб для естественной кортикальной костной ткани. Исходными данными для оптимизации механических свойств являлись характеристики, необходимые после имплантации гибридной металлополимерной конструкции. Во время оптимизации также учитывались ограничения, наложенные последующей 3D-печатью. Результатом примененного алгоритма оптимизации толщина стенки каркаса, размер и геометрия перфорации, необходимость введения скруглений и так далее. Методом конечных элементов были смоделированы испытания на усталость, по которым для металлического каркаса были оценены значения нагрузки разрушения, эффективной инженерной жесткости и нагрузки текучести. Для определения усталостных характеристик использовалось испытание на мало и многоцикловую усталость. Фиг. 2 демонстрирует построенную модель металлического каркаса для гибридной металлополимерной конструкции медицинского назначения. Разработанная модель имеет жесткость на сжатие и изгиб соответствующую замещаемому участку костной ткани.

Металлический каркас изготавливается по построенной модели методом 3D печати. Использование метода 3D печати позволяет изготовить гибридную конструкцию в полном соответствии с замещаемым костным дефектом. Пористый и сплошной слои гибридной металлополимерной конструкции медицинского назначения выполнены из медицинского сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Пористый слой состоит из пор со средним размером 500 мкм (полный диапазон 50-1000 мкм) и объемной пористостью 90%, который обеспечивает высокие репаративные свойства. Фиг. 3 демонстрирует гибридную металлополимерную конструкцию медицинского назначения, выполненную в виде имплантата трубчатой кости, где 1 - пористый слой сверхвысокомолекулярного полиэтилена, 2 - металлический каркас с перфорированной структурой, 3 - сплошной слой с гладкой биоинертной поверхностью из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.

Гибридная металлополимерная конструкция имеет предел прочности на сжатие 200 МПа и модуль упругости при сжатии 15 ГПа.

Пример 2.

В качестве металлического каркаса гибридной металлополимерной конструкции был использован медицинский титановый сплав. Геометрические размеры металлического каркаса и перфорация стенок были рассчитаны с использованием метода конечных элементов. При моделировании свойств каркаса был применен метод оптимизации размеров и геометрии отдельных отверстий и каркаса в целом с целью обеспечения соответствия значения эффективной инженерной жесткости на сжатие и изгиб для металлического каркаса со значением эффективной инженерной жесткости на сжатие и изгиб для естественной кортикальной костной ткани. Исходными данными для оптимизации механических свойств являлись характеристики, необходимые после имплантации гибридной металлополимерной конструкции. Во время оптимизации также учитывались ограничения, наложенные последующей 3D-печатью. Результатом примененного алгоритма оптимизации толщина стенки каркаса, размер и геометрия перфорации, необходимость введения скруглений и так далее. Методом конечных элементов были смоделированы испытания на усталость, по которым для металлического каркаса были оценены значения нагрузки разрушения, эффективной инженерной жесткости и нагрузки текучести. Для определения усталостных характеристик использовалось испытание на мало и многоцикловую усталость. Фиг. 4 демонстрирует построенную модель металлического каркаса для гибридной металлополимерной конструкции медицинского назначения. Разработанная модель имеет жесткость на сжатие и изгиб соответствующую замещаемому участку костной ткани.

Металлический каркас изготавливается по построенной модели методом 3D печати. Использование метода 3D печати позволяет изготовить гибридную конструкцию в полном соответствии с замещаемым костным дефектом. Пористый и сплошной слои гибридной металлополимерной конструкции медицинского назначения выполнены из медицинского сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Пористый слой состоит из пор со средним размером 500 мкм (полный диапазон 50-1000 мкм) и объемной пористостью 90%, который обеспечивает высокие репаративные свойства. Фиг. 5 демонстрирует гибридную металлополимерную конструкцию медицинского назначения, выполненную в виде имплантата трубчатой кости, где 1 - пористый слой сверхвысокомолекулярного полиэтилена, 2 - металлический каркас с перфорированной структурой, 3 - сплошной слой с гладкой биоинертной поверхностью из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Отличительной чертой гибридной металлополимерной конструкции является то, что пористый слой сверхвысокомолекулярного полиэтилена находится только по краям. Центральная часть гибридной металлополимерной конструкции заполнена сплошным сверхвысокомолекулярным полиэтиленом. Гибридная металлополимерная конструкция имеет предел прочности на сжатие 500 МПа и модуль упругости при сжатии 25 ГПа.


Гибридная металлополимерная конструкция медицинского назначения
Гибридная металлополимерная конструкция медицинского назначения
Гибридная металлополимерная конструкция медицинского назначения
Гибридная металлополимерная конструкция медицинского назначения
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 322.
10.06.2016
№216.015.481e

Интегральная схема силового биполярно-полевого транзистора

Изобретение относится к силовым полупроводниковым приборам и биполярным интегральным схемам. Изобретение обеспечивает повышение быстродействия, уменьшение энергетических потерь при переключении, упрощение технологии изготовления. Интегральная схема силового биполярно-полевого транзистора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585880
Дата охранного документа: 10.06.2016
20.08.2016
№216.015.4aa1

Способ дефосфорации марганцевых руд и концентратов

Изобретение относится к дефосфорации расплавов марганцевых руд и концентратов. Селективное восстановление фосфора из расплава ведут газообразным монооксидом углерода (СО), который продувают через расплав. Может быть использован газообразный монооксид углерода, полученный в газогенераторе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594997
Дата охранного документа: 20.08.2016
20.08.2016
№216.015.4e67

Композиция для изготовления режущего инструмента для стали и чугуна

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано для изготовления режущего инструмента. Композиция содержит сверхтвердый материал, включающий смесь порошков кубического нитрида бора и алмаза, при следующем соотношении компонентов, мас. %: кубический нитрид бора 20-60,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595000
Дата охранного документа: 20.08.2016
10.08.2016
№216.015.54e5

Способ определения термостойкости углей

Изобретение относится к метрологии, в частности к средствам измерения термостойкости углей. Способ предполагает воздействие на образец угля двух последовательных термоударов, второй из которых имеет большую по сравнению с первым интенсивность, и регистрацию параметров акустической эмиссии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593441
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.55b2

Способ определения пористости металлоизделий

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к определению пористости металлоизделия, полученного обработкой давлением литого изделия, и может быть использовано для определения влияния обработки давлением на пористость получаемого металлоизделия. Способ заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593525
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.07.2016
№216.015.56a6

Способ сорбционного извлечения селена, теллура и мышьяка из водных растворов.

Изобретение относится к области гидрометаллургии, а именно к способу сорбционного извлечения селена, теллура и мышьяка из растворов. Сущность способа заключается во введении растворимых соединений индия в раствор извлекаемых элементов перед сорбцией. Количество соединений индия должно превышать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590806
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5d1e

Способ измерения величины и пространственного распределения локальных магнитных полей, возникающих вследствие протекания коррозионных процессов на металлической поверхности в проводящем растворе

Использование: для проведения коррозионных in-situ исследований материалов в различных проводящих средах. Сущность изобретения заключается в том, что исследуемый образец помещают в кювету с проводящим раствором, в котором требуется исследовать коррозионное поведение материала образца, после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591027
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5dcc

Способ получения порошка титаната диспрозия для поглощающих элементов ядерного реактора

Изобретение относится к способу получения высокодисперсных порошков титаната диспрозия для поглощения нейтронов и может быть использовано в стержнях регулирования ядерных реакторов. Способ включает получение порошка титаната диспрозия путем механической активации смеси компонентов - диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590887
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.62ef

Способ переработки сульфидных никелевых концентратов

Изобретение относится к металлургии цветных металлов. Способ переработки сульфидного никелевого сырья включает обжиг шихты, содержащей сульфидное никелевое сырье и хлорид натрия, при температуре 350-400°С с доступом кислорода в течение 1,5-2 ч и выщелачивание полученного огарка водой при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588904
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ad8

Способ получения нанокомпозита feni/c в промышленных масштабах

Изобретение относится к нанотехнологии изготовления нанокомпозита FeNi/C. Техническим результатом является получение нанокомпозита FeNi/C, содержащего наночастицы FeNi с размером от 12 до 85 нм. Способ синтеза нанокомпозита FeNi/C включает приготовление совместного раствора порошка графита,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593145
Дата охранного документа: 27.07.2016
Показаны записи 21-30 из 43.
29.12.2017
№217.015.f5e3

Биоактивная полимерная нить для осуществления послойной 3d-печати

Изобретение относится к композиционному материалу, выполненному в форме нити, на основе термопластичного полимера с добавлением биоактивного керамического компонента и может быть использовано для осуществления 3D-печати биорезорбируемых конструкций медицинского назначения методом наплавления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637841
Дата охранного документа: 07.12.2017
19.01.2018
№218.016.0407

Способ получения блочных изделий из неплавких полиимидов, состоящих из отходов производства полипиромеллитимидных пленок

Изобретение относится к области получения полиимидов, а именно к области получения термостойких пресс-материалов на основе порошкообразных полипиромеллитимидов, и может быть использовано для получения блочных изделий для продолжительной работы при повышенных температурах (до 300°C) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630538
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.04a5

Полимер-квазикристаллическая порошковая композиция для получения антикоррозийных защитных покрытий

Изобретение относится к полимерматричным композиционным материалам и представляет собой порошковый композиционный материал на основе полисульфона, наполненного дисперсными частицами квазикристаллов систем Al-Cu-Fe или Al-Cu-Cr со степенью наполнения до 20 масс. %. Разработанные композиционные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630796
Дата охранного документа: 13.09.2017
19.01.2018
№218.016.093b

Вкладыш ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава, выполненный из полимерного нанокомпозиционного материала

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и представляет собой полимерный вкладыш ацетабулярного компонента, который используется в эндопротезах тазобедренных суставов. Вкладыш ацетабулярного компонента изготавливается методом термопрессования из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631889
Дата охранного документа: 28.09.2017
19.01.2018
№218.016.0953

Полимерный композит с эффектом памяти формы для 3d-печати медицинских изделий

Изобретение относится к композиционным материалам медицинского назначения и может быть использовано при изготовлении костных имплантатов. Полимерный композит с памятью формы состоит из «жесткой» и «мягкой» фаз. При этом «жесткая» фаза представлена кристаллической фазой полимерной матрицы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631890
Дата охранного документа: 28.09.2017
19.01.2018
№218.016.0ca2

Гибридная пористая конструкция для замещения костно-хрящевых дефектов

Изобретение относится к медицине. Гибридная пористая многослойная конструкция для замещения костно-хрящевых дефектов содержит пористый слой на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, также содержит сплошной слой на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена поверх пористого слоя с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632785
Дата охранного документа: 09.10.2017
19.01.2018
№218.016.0d0d

Интерметаллический сплав на основе tial

Изобретение относится к области металлургии, в частности легированным сплавам на основе γ-TiAl. Интерметаллический сплав на основе TiAl содержит, ат.%: алюминий 44-46, ниобий 5-7, хром 1-3, цирконий 1-2, бор 0,1-0,5, лантан ≤0,2, титан - остальное. Сплав характеризуется мелкозернистой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633135
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.157b

Биоинженерная конструкция с антибактериальным покрытием для замещения костно-хрящевых дефектов

Изобретение относится к области медицины, а именно к ортопедии, травматологии и трансплантологии, и предназначено для изготовления протезов, скаффолдов и биоимплантатов для замещения костно-хрящевых дефектов. Биоинженерная многослойная конструкция на основе биосовместимого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634860
Дата охранного документа: 07.11.2017
04.04.2018
№218.016.35f0

Металлополимерные подшипники скольжения, выполненные из ориентированного полимерного нанокомпозиционного материала

Изобретение относится к машиностроению и может применяться в узлах трения, работающих в условиях сухого трения и химически агрессивных средах. Металлополимерный подшипник скольжения состоит из металлической втулки, на которую нанесен слой антифрикционного полимерного нанокомпозиционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646205
Дата охранного документа: 01.03.2018
09.05.2018
№218.016.37d3

Способ получения катодного материала на основе металла платиновой группы и бария

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано для изготовления эффективных термо- и вторичноэмиссионных катодов для мощных приборов СВЧ-электроники, в частности ламп бегущей волны, магнетронов и т.п. Способ получения катодного материала на основе металла платиновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646654
Дата охранного документа: 06.03.2018
+ добавить свой РИД