Материал для остеосинтеза
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Применение профилированных монокристаллов сапфира и рубина в качестве материала для остеосинтеза. (О С
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
И КП
РЕСПУБЛИК зсю Аб!Г l О.
О?Д1У
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТБУ
Еь щТНР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТЬСЯ (21) 3558510/28-13 (22) 28.02.83 (46) 23.09.84. Бюл. № 35 (72) Л. А. Литвинов, А. А. Корж, В. В., Пищнк, А. Г. Голухова, И. Б. Тимченко, Г. Х. Грунтовскнй и Я. И. Бойко (71) Научно-производственное объединение .«Монокрнсталлреактив» и Харьковский научно-исследовательский институт ортопедии и травматологии им. проф. М. И. Ситенко (53) 615.46! (088.8) (56) l. Хрульков В. А., Гародей В. А., Головань А. Я., Буки Ю. М. Механическая обработка деталей из керамики и снталов.
Изд-во Саратовского университета, 1975, с. 140.
2. Литвинов Л. А. Рубин. Изд-во НИИТЭХИМ, 1977, с. 70 (прототип)..,Я0„„1114412 A (54) МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА. (57) Применение профилированных монокристаллов сапфира и рубина в качестве
Материала для остеосинтеза.
lll44l2
0 !
Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедии и травматолгии, и мо.жет применяться как материал, предназначенный для хирургического соединения фрагментов костной ткани.
Известны керамические материалы для остеосинтеэа, предназначенные для соедияения фрагментов костной ткани jlJ
Однако данные керамические материалы не всегда обладают достаточной механической прочностью, они хрупки.
Известно применение профилированных монокристаллов сапфира и рубина в све. тотехнике, приборостроении, радио- и лазерной технике !2 .
Однако известные профилированные монокристаллы не применялись в хирургии для соединения фрагментов костной ткани.
Цель изобретения — уменьшение операционных и послеоперационных осложнений при остеосинтезе. Ъ
Для достижения поставленной цели применяются .профилированные монокристаллы сапфира и рубина в качестве материала для остеосинтеза.
Рубин и сапфир имеют одинаковую матрицу,с(-модификацию окиси алюминия, и отличаются только содержанием изоморфного хрома. Сочетание механической прочности со стойкостью к агрессивным средам в широком температурном диапазоне, возможность получения приспособлений практически с любой формой поперечного сечения, обладающих при этом возможностью абсолютно точного воспроизведения размеров и формы профилей по всей длине (это очень важно при подготовке паза в кости под приспособление), обеспечивают уменьшение операционных и послеоперационных осложнений.
Профилированные монокристаллы рубина и сапфира не обладают общетоксическим действием, не изменяют регенеративные процессы в тканях, не обладают специфическими видами действия (канцерогенными, мутагенными и другими) и могут быть использованы для соединения кости.
В таблице приведены важнейшие свойства сапфира и рубина а также пластмасс и металлов.
Как видно из таблицы, данный материал по основным физико-механическим, тепловым и химическим показателям превосходит применяемые в настоящее время материалы. При этом высокая химическая чистота (на несколько порядков большая, чем у всех остальных применяемых материалов, кроме фторопласта) и технологичность материала поз воляют избежать неблагоприятных воздействий, присущих извеСтным применяемым материалам.
Пример I. Методом Степа нова были выращены сапфировые и рубиновые трубы эллиптического сечения. Толщина стенки
2 мм, большая ось. эллипса — !5 мм, малая ось — 0 м м, длина — 200 м м. Содержание основного продукта (окиси алюминия) 99,99 мас. /О. Разность между величинами осей эллипса выбрана исходя из условий, исключающих проворачивание трубы в полости кости.
Пример 2. Сапфировые и рубиновые стержни выращивали методами Вернейля и Степанова. Вернейлевские стержни дополнительно рофилировали механической обработкой. После выращивания стержни отжигали для снятия напряжений. Стержни имели диаметр 1213 мм, длину 250300 мм, шероховатость боковой поверхности
0,63. Отклонение размеров (диаметра) по длине стержня не превышало 4:. 0,07 мм.
Выращенные по примерам 1 и 2 трубы и стержни подвергали предстерилизационной очистке по ОСТ 42-2-2-77 с последующей стерилизацией любым видом стерилизации по ОСТ 42-2-2-77.
Исследования проведены на 12-ти собаках. Трубы и стержни подсажены в анафиза рный отдел бедренной кости. Забой животных был проведен через мес. и l год после имплантации стержня и труб. Результаты анализов внутренних органов собак показали, что имеет место сохранение структурной организации исходных тканей, микроскопическая характеристика которых не отличалась от тканей контрольных серий.
11рофилированные монокристаллы сапфира и рубина. к агрессивным средам биологически инертны, достаточно прочны.
По сравнению с известными предлагаемый материал обеспечивает уменьшение операционных и послеоперационных осложненйи при остеосинтезе, создает условия для сращения переломов в минимальные сроки, а также предупреждает осложнения в виде замедленного сращения отломков и ложных. суставов, сочетает в себе механическую прочность со стойкостью к агрессивным средамм в широком температурном диа п азоне, возможность получения иэделий практически с любой формой поперечного сечения, обладающих при этом возможностью точного воспроизведения размеров и формы профилей по всей длине.
l l l 4412
Свойства материалов
Сапфир
Рубин
Титан
Фторопласт
Полиамид
Полиэтилен
Физико-механические
Твердость по Иоосу
0,9,Плотность, мг/м
4,5 7,8 2,1
3,9
Прочность на сжатие, мН/м
250
1500
500
Про4ность на растяжение, мН/м
100 140-350
40-120
500
10-45
4,6 10 11.10 (5-15). 10
Модуль Юнга, мН/м
Тепловые
Рабочая температура в агрессивных средах, С 1950
400 450 20
20
Морозостойкость, С
-60 -60 -250
-90
-60
-100
9,9 8,4
Теплопроводность, кал/см с град
011 021 004 002 036
0,4
Химические
Растворимость в воде,X 0
0,04
Устойчивость к действию кислот и щелочей УстойУстойчив
УстойУстойНе ус- Не устойчив тойчив чив чив чивы
Составитель В. З,аннлова
Техред И. Верес . Корректор В. Бутяга
Тираж 687 Подпнсное
ВНИИПИ Государственного комнтета СССР по делам нзобретеннЯ н открытиЯ
113035, Москва, )К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП <Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4
Редактор И. Дер ба к
Заказ 6555/3
Коэффициент линейного расширения, х10 град
Сплав
ВТ1 ба зовый . объект