JP2000504607A - ネジ山付きインプラント - Google Patents

ネジ山付きインプラント

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Abstract

(57)【要約】 骨インプラント、特にネジ山付き歯科用インプラントのためのネジ山または配向マクロ粗面であって、該ネジ山または粗面の断面(すなわち、プロフィール)が2つの側面と、この2つの側面の交差により形成された頂部における頂部曲率半径Rと、隣接する2つのネジ山または粗面間の溝底部に形成された底部曲率半径rとを有し、該側面は上記ネジ山または粗面断面に垂直で、かつ、インプラント本体の表面に垂直な面に対し、角度vを形成し、該プロフィールは高さDを有する。本発明において、上記ネジ山または粗面は以下のように限定される。すなわち、10度≦v<35度のとき、Rは0.4xD<Rの範囲にあり、35度≦v≦55度のとき、Rは0.2xD<Rの範囲にある。好ましい例においては、0.05mm≦D≦0.5mm、35度≦v≦55度のとき、頂部曲率半径Rは0.2xD<R<Dの範囲にあり、0.25mm≦D≦0.5mm、10度≦v<35度のとき、Rは0.4xD<R<Dの範囲にある。

Description

【発明の詳細な説明】 ネジ山付きインプラント 発明の技術分野 本発明は骨組織に移植されるインプラント、特に歯科用インプラントであって 、ネジ山または配向したマクロ粗面を有するインプラントに関する。“配向した マクロ粗面”の用語は連続の、または非連続の長細いビードで、インプラントの 断面の周囲に沿って配向した、または配向していないものを含むものと理解され るべきである。この配向したマクロ粗面は以下に述べるまたは請求の範囲に記載 したプロフィールの断面またはネジ山を有する。 発明の背景 骨用インプラントは通常、固い材料、多くの場合、チタンなど骨組織との親和 性が良好で、生物学的適合性の良好なものからなっている。骨用インプラントは 多くの場合、円柱状でネジ山付きのもので、骨組織に予め雌ネジ切りした、また はネジ切りしていない孔にねじ込まれるようになっている。 或る条件下ではチタンインプラントは骨組織と密着し、時折り骨統合と呼ばれ るものを形成する。骨インプラントに対する組織の応答を左右する以下の幾つか の要因が知られている。つまり、インプラント材料の生物学的適合性、インプラ ントのデザイン、インプラント表面、ホスト・ベッドの状態、外科技術、装填条 件などである。インプラントのデザインに関する限り、歯科インプラントに関す る文献の再検討の結果、過去に多くの異なる形状のインプラントが用いられてい たことが分かった。多くの新しいインプラント・デザインが試行錯誤で導入され 評価されてきた。インプラントの失敗の理由は多重要因的である。すなわち、良 いデザインのものが正しくない外科技術のため、または正しくない装填条件のた めに廃棄されることがある。チタンネジ山付き歯科用インプラントは1960年 代の初めから使用されていたが、上記理由により未だ成功とは言えないものと思 われる。 過剰負荷が今日の歯科用インプラントの失敗の背景の主な要因であることが分 かっている。骨に過剰の応力が加わると、骨は再吸収される。応力による骨の再 吸収は応力が成るレベルに達したときに発生すると仮定すると、或る負荷の結果 、骨に生じる最大応力ができるだけ小さくなるようにインプラントはデザインさ れなければならない。 ネジ形のチタン歯科用インプラントが今日、市場に圧倒的に多く出回っている 。このネジ形インプラントのマクロ的デザインと骨中の保持力との関係について 幾つかの研究がなされている。しかし、その圧倒的多数は整形外科分野の範囲で なされ、実験的アプローチによるものであった。1950年代において、様々な ネジ山プロフィールを有する骨用ビタリウムネジを用い、イヌの大腿骨および脛 骨に対しプルアウト(引抜き)・テストが行われた。新たに挿入されたネジを引 く抜くと、骨のネジ山が崩れずに、ネジにより密な骨の小さい円錐状のボタン状 物が引き抜かれてしまうことが観察された。臨床的経験によれば、骨のプレート 部とそのネジ部は、時折、骨から裂離してしまう。この裂離は骨の再吸収の後に 生じる。このような保持力の低下は機械的要因によるものであるとする意見があ る。ネジ山による海綿骨質の連続的押圧はその力に平行な小柱の肥大および再編 成をもたらす。押圧されている皮質骨は一体性が維持され、再吸収されないと言 われている。 しかし、プルアウト実験の今日的意味は疑わしい。プルアウト・テストでは、 急性破砕が誘起されている。歯科用インプラントでは支持骨の急性破砕により失 敗することは殆どない。反対に、インプラント/骨界面の破砕は通常、周囲の骨 の長い再吸収の末にもたらされる。上述のように、応力が或るレベルに達したと きに、応力誘起による骨の再吸収が発生するという仮説は、インプラントは骨に 生じるストレス・ピークをできるだけ小さくするようにデザインされるべきであ ることを暗示している。 負荷を骨組織へ移し得るようにしたネジ山あるいは配向されたマクロ的粗面を 備え、主請求項に記載のようにデザインされた骨インプラントは、周りの骨組織 における生じるストレス・ピークを小さくし得ることが見出された。より好まし い具体例は従属請求項に記載されている。 図面の簡単な説明 図1は本発明に係わるネジ山あるいは粗面のプロフィールを示す図; 図2は図1に示すプロフィールのいわゆる接触エレメントを示す図; 図3は応力を計算するのに用いられるモデルを示す図; 図4、図5は本発明におけるプロフィールおよび従来技術におけるプロフィー ルの周りにおける接触エレメントの分布をそれぞれ示す図; 図6は異なる最大応力の位置を説明する図; 図7はネジ山の頂部の他の例を示す図である。 発明の好ましい実施例の詳細な説明 図1は本発明によるプロフィールを記述するパラメーターの定義の仕方を説明 している。ここに示したインプラントは直径3.5mmのネジ型歯科用インプラ ントである。 このネジ山プロフィールは2つの側面を有し、ネジ山の高さはDである。ネジ 山プロフィールの頂部で2つの側面の交点に形成された曲率半径はRで示され、 2つの隣接するネジプロフィール間の底部曲率半径はrで示されている。これら 側面は、ネジ山断面に垂直で、かつ、インプラント本体の表面に垂直な面に対し 、角度vを形成している。ネジ山の2つの側面とインプラント本体の表面との間 の交点間の距離はLとして定義されている。なお、インプラント本体の表面はネ ジ山の最も深い部分を構成している円柱状表面として定義される。 従来の標準的ネジ型インプラントは、全体の直径が3.5mmで、高さDが約 0.35mm、側面角度vが30度、頂部曲率半径Rが約0.065mmで約0 .2xDに相当し、底部曲率半径rが約0.05mmで約0.15xDに相当す るネジ山を備えたものであった。 上述のように、本発明の目的は、インプラントに対する負荷の結果生じる骨組 織における応力集中を均一化し、最小にし、骨組織において一様な応力分布を得 、これにより高応力集中による骨組織の再吸収を回避すると同時に骨組織の再吸 収に原因すると思われる低応力を回避することを意図するものである。 ネジ山(マクロ粗面)の頂部曲率半径を0.4xDを超える値にするか、ある いは側面角度を35度を超える値にすることにより、インプラントの周りの骨組 織における応力分布を実質的に均一化し得ることが本発明により見出された。よ り具体的には、頂部曲率半径Rは、35度≦v≦55度で0.05mm≦D≦0 . 5mmの場合、0.2xD<R<Dとし、10度≦v<35度で0.25mm≦ D≦0.5mmの場合、0.4xD<R<Dとすることが好ましい。 更に、現在、最も期待できる例としては、0.03mm≦R≦0.05mm、 37度≦v≦43度、0.01mm≦r≦0.025mm、0.08mm≦D≦ 0.15mmの場合である。 以下に示す計算はこの点を明らかにしている。これらの計算は測定可能なエレ メントの分析により行われた。なお、ティモシェンコ(Timoshenko) の弾性理論が適用された。用いられたプログラムはAnsysリビジョン5.0 である。 研究された対象物は垂直に配向した長径が3.5mmのネジ状インプラントで ある。このインプラントは、各エレメントがネジの1ピッチ高さに相当する同一 の線対称をなす複数のエレメントからなっているものである。ネジ山は各エレメ ントにリングを形成するように設計された。このネジ山のプロフィールは図1に 示すように、ネジ山深さ(D)、頂部曲率半径(R)、側面角度(v)、底部曲 率半径(r)およびネジ山底部の長さ(S)の直線部分により特徴づけられてい る。このエレメントの曲線部の長さは上述のようにLで定義されている。長さ( S)の直線部分は、この長さLに掛算される係数c(S=c・L)として設定さ れる。計算はネジ山深さ、0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mmに ついて行い、頂部曲率半径の値はネジ山深さに掛算される係数として設定された 。この係数の値は、0.1、0.2、0.4、0.6、0.8および1として設 定された。側面角度は0度ないし60度の範囲で10度づつ変化させた。底部曲 率半径はネジ山深さの0.1倍に設定した。係数cは0、0.2、0.4、0. 8および1.6として設定された。その結果、総数、4x6x7x5x1=84 0種類の異なるネジ山プロフィールが用いられた。インプラントは無限に長いも のとして仮定され、皮質骨中に完全に埋め込まれたものとして仮定された。更に 、100%骨並置が仮定された。骨は図1に示すように直径10.5mmの外側 円筒の内壁に取着されたものと仮定された。更に回転対称が仮定された。インプ ラントと外側円筒は無限に固いものとして仮定され、他方、骨は連続体物質で、 等方的、線状的弾性で、弾性係数(ヤング率)が150GPaで、ポアソン比が 0. 3であると仮定された。更に骨・インプラント界面は摩擦がなく、インプラント と骨との間には押圧力のみが伝達されるものと仮定された。このような界面状態 は接触エレメント、すなわち図2に示すようにネジ山表面に隣接したラインによ りモデル化された。図2から明らかなように、この界面の部分には接触エレメン トが存在しない。その理由はこのテストでは、これらの位置の骨界面部はインプ ラントから後退させたからである。 無限に大きい軸方向の負荷(ネジエレメント1個当たりでは有限の負荷)が無 限に長いインプラントに適用された。仮定として、同じ機械的事象(応力、歪み 、変位)が、無限に長いインプラントを構成する全てのエレメントの外側の骨に 生じている。 その結果、1つのエレメントがその周りの骨とともに上方または下方のエレメ ントに対し正しい境界状態で隣接させることができるならば、周りの骨を含めて インプラントの単一エレメントを研究するだけで十分である。この境界状態とは 、負荷が適用されたとき、上記エレメントの上端面に規定される水平面に横たわ る骨内の全ての結節が、同じエレメントの下端面に規定される水平面に横たわる 骨内の全ての対応する結節と同じ変位を共に行うことができる状態を言う(図3 )。 インプラントのエレメントから骨組織へ伝達される負荷Fは、インプラントの エレメントの長さ(L+S)で掛算される係数(k)として設定された。この長 さは頂部曲率半径、側面角度、底部曲率半径、ネジ山深さおよび直線部の長さ( もし、あるとすると)に依存する。求められた情報は最大引張り応力、最大圧縮 応力、および用いられた変数の値の関数としての骨中の最大フォン・ミーゼス応 力(von Mieses stress)である。インプラントのエレメント は完全に固く、固定されるものとして設計された。負荷Fは図3に示すように骨 の最端部に適用された。 エレメントメッシュはパラメーター的に作られた。図4、5において、インプ ラントに近いエレメントメッシュは、2つの計算例、すなわちパラメーター・セ ット1およびパラメーター・セット2と呼ばれるものについて示されている。パ ラメーター・セット1は本発明によるネジ山プロフィールに相当し、D=0.1 mm、v=40度、R=0.4D,r=0.1xDであり、これに対し、パラメ ーター・セット2は大略的に上述のような従来のインプラントに相当する。各エ レメントは4つの結節を含み、各結節の自由度は2である。このメッシュで用い られたエレメント数は係数cで表されるネジ山底部の直線部の長さに応じて変化 させた。すなわち、係数cの値が0、0.2−0.4および0.8−1.6の場 合、それぞれ1129、1305および1481とした。 ネジ状構造体は皮質骨に埋め込まれたものと仮定された。ヒト皮質骨の極限応 力についての以下の平均値は実験的に求められた。すなわち、σu0 + =133M Pa、σu0 - =193MPa、σu90 + =51MPa、σu90 - =133MPaで ある(ここで引張りおよび圧縮についての極限応力はそれぞれσu + およびσu - で表されている)。σu0およびσu90 は横断面における骨の長軸に平行な極限応 力を表したものである。極限応力の割合に応じて異なる種類の応力を骨が許容し 得ることは当然である。σu0 -/σu0 + およびσu90 -/σu90 + は上記値からして それぞれ1.45および2.61となる。得られた最大引張り応力との比較を簡 単にするため、σmax -/1.45およびσmax -/2.61の比が測定結果(表1 −4および9−12)において表されている。しかし、訃算において、σmax -/ 2の比が最も興味のあるところである。 フォン・ミーゼス応力を無視するとして、最大値、σ+ max およびσmax -/2 を小さくするプロフィール・パラメーターの値の組合わせが最も好ましいネジ山 のデザインであると見做すことができる。 フォン・ミーゼス応力は以下の式により表すことができる。 ここで、σ1、σ2およびσ3は主応力である。この式は材料の圧縮応力が引張 り応力と異なる場合を考慮に入れていない。これらの結果の分析により、最大フ ォン・ミーゼス応力が通例、1つの高圧縮主応力と、1つの中間程度の圧縮応力 と、1つの小さな引張り主応力とからなることが判明した。最大引張り応力と直 接比較させるため、最大フォン・ミーゼス応力は、最大圧縮応力として、或るフ ァクターで割るべきである。このファクターの値は1.45と2.61との間に あることは明らかである(1.45の値となることはあり得ないし、2.61の 値となることもあり得ない)。この理由のため、σe.max /1.45およびσe. max /2.61の割合が表1−4および9−12の測定結果において示されている。 フォン・ミーゼス応力は比較を目的として与えられている。 表1−4はこれらの計算結果を示している。これら表から見られるように、σ+ max の値は一般に2より小さく、σmax -/1.45の値は一般に2.75より 小さい(これはσmax -/2について2よりも小さい値に相当する)。これらは表 1にて破線で描かれた四角形の範囲内のみにおける値であり、0.05mm≦D ≦0.5mm、35度≦v≦55度、頂部曲率半径R:0.2xD<R<D;ま たは、0.25mm≦D≦0.5mm、10度≦v<35度、0.4xD<R< Dの範囲に相当する。 更に、σ+ max <2およびσmax -/2<2となるパラメーターの範囲となる計 算結果の範囲がこれら表に実線として示されている。 これら結果から明らかなように、標準のネジ型インプラントはこれらのパラメ ーター範囲から外れている。 表5−8は2つの隣接するネジ山間の距離Sの導入により得られる効果を示す ものである。この距離Sの直線部分は長さL、すなわち上述のように2つの側面 がインプラント本体と交差する点間の距離、により掛算される係数として与えら れている。もし、この係数が0の場合、直線部を導入した積極的効果は全くない 。表から明らかなように、積極的効果は主に側面角度が小さい場合および頂部曲 率半径が比較的大きい場合に見られ、表3と表11との比較から分かるように側 面角度が小さい場合は頂部曲率半径は若干小さくなる方向にパラメーター範囲が 移動する。 表9−12は表5−8の値に対応するσ+ max および対応するσmax -/1.4 5の最小値を示している。 以下に幾つかの好ましい具体例が列挙されている。 好ましい態様において、隣接するネジ山間の距離は3Dより小さく、より好ま しくは2Dより小さい。 更に好ましい態様において、ネジ山またはマクロ粗面は、孔寸法が2μないし 20μ、より好ましくは2μないし10μのマイクロ粗面と組合わされている。 このようなマクロ粗面とマイクロ粗面との組合わせにより、仮に平滑であれば骨 と機械的に相互作用しないと思われるインプラント表面が骨への負荷の伝達に関 与することになる。これにより、マクロ的係合により骨組織に必然的に発生する 応力集中を滑らかにし、本発明で意図するごとく軽減し、本発明の意図する効果 を一層高めることができる。このマイクロ粗面はブラスト、化学的エッチングに より形成することができるが、より好ましくは、TiO2 粒子を用いたブラスト により形成することができる。 表1: ネジ山深さ=0.1mm。ネジ山底部に直線部はない。側面角度およ び頂部曲率半径の種々の組合わせについてインプラント・セグメントの単位長さ 当たりの標準的負荷の結果としてのσ+ max の値。σmax/1.45、σmax/2 .61、σe.max /1.45またはσe.max /2.61がσ+ max を超えた場合 は、それらの値が与えられている。頂部曲率半径の値はネジ深さ(D)で掛算さ れた係数として表された。 表2: ネジ山深さ=0.2mm。ネジ山底部に直線部はない。側面角度およ び頂部曲率半径の種々の組合わせについてインプラント・セグメントの単位長さ 当たりの標準的負荷の結果としてのσ+ max の値。σmax/1.45、σmax /2 .61、σe.max /1.45またはσe.max /2.61がσ+ max を超えた場合 は、それらの値が与えられている。頂部曲率半径の値はネジ深さ(D)で掛算さ れた係数として表された。 表3: ネジ山深さ=0.3mm。ネジ山底部に直線部はない。側面角度およ び頂部曲率半径の種々の組合わせについてインプラント・セグメントの単位長さ 当たりの標準的負荷の結果としてのσ+ max の値。σmax /1.45、σmax / 2.61、σe.max /1.45またはσe.max /2.61がσ+ max を超えた場 合は、それらの値が与えられている。頂部曲率半径の値はネジ深さ(D)で掛算 された係数として表された。 表4: ネジ山深さ=0.4mm。ネジ山底部に直線部はない。側面角度およ び頂部曲率半径の種々の組合わせについてインプラント・セグメントの単位長さ 当たりの標準的負荷の結果としてのσ+ max の値。σmax /1.45、σmax / 2.61、σe.max /1.45またはσe.max /2.61がσ+ max を超えた場 合は、それらの値が与えられている。頂部曲率半径の値はネジ深さ(D)で掛算 された係数として表された。 表5: ネジ山深さ=0.1mm。ネジ山底部の直線部Sの長さは最大圧縮応 力、最大引張り応力および最大フォン・ミーゼス応力をそれぞれ小さくするもの とした。この長さはネジ山の曲線部(L)の長さで掛算される係数cとして表さ れている(図1)。この表はこの係数の値を示している。 表6: ネジ山深さ=0.2mm。ネジ山底部の直線部Sの長さは最大圧縮応 力、最大引張り応力および最大フォン・ミーゼス応力をそれぞれ小さくするもの とした。この長さはネジ山の曲線部(L)の長さで掛算される係数cとして表さ れている(図1)。この表はこの係数の値を示している。 表7: ネジ山深さ=0.3mm。ネジ山底部の直線部Sの長さは最大圧縮応 力、最大引張り応力および最大フォン・ミーゼス応力をそれぞれ小さくするもの とした。この長さはネジ山の曲線部(L)の長さで掛算される係数cとして表さ れている(図1)。この表はこの係数の値を示している。 表8: ネジ山深さ=0.4mm。ネジ山底部の直線部Sの長さは最大圧縮応 力、最大引張り応力および最大フォン・ミーゼス応力をそれぞれ小さくするもの とした。この長さはネジ山の曲線部(L)の長さで掛算される係数cとして表さ れている(図1)。この表はこの係数の値を示している。 表9: ネジ山深さ=0.1mm。ネジ山底部に直線部はない。側面角度およ び頂部曲率半径の種々の組合わせ、およびネジ山底部の直線部の種々の長さ(c =0、0.2、0.4、0.8、1.6)について、インプラント・セグメント の単位長さ当たりの標準的負荷の結果としてのσ+ max の最低値。σmax /1. 45、σmax /2.61、σe.max /1.45またはσe.max/2.61がσ+ ma x を超えた場合は、それらの値が与えられている(σ+ max を最小にするパラメ ーターの組合せ)。頂部曲率半径の値はネジ深さ(D)で掛算された係数として 表された。 表10: ネジ山深さ=0.2mm。ネジ山底部に直線部はない。側面角度お よび頂部曲率半径の種々の組合わせ、およびネジ山底部の直線部の種々の長さ( c=0、0.2、0.4、0.8、1.6)について、インプラント・セグメン トの単位長さ当たりの標準的負荷の結果としてのσ+ max の最低値。σmax /1 .45、σmax /2.61、σe.max /1.45またはσe.max /2.61がσ+ max を超えた場合は、それらの値が与えられている(σ+ max を最小にするパラ メーターの組合せ)。頂部曲率半径の値はネジ深さ(D)で掛算された係数とし て表された。 表11: ネジ山深さ=0.3mm。ネジ山底部に直線部はない。側面角度お よび頂部曲率半径の種々の組合わせ、およびネジ山底部の直線部の種々の長さ( c=0、0.2、0.4、0.8、1.6)について、インプラント・セグメン トの単位長さ当たりの標準的負荷の結果としてのσ+ max の最低値。σmax /1 .45、σmax /2.61、σe.max /1.45またはσe.max /2.61がσ+ max を超えた場合は、それらの値が与えられている(σ+ max を最小にするパラ メーターの組合せ)。頂部曲率半径の値はネジ深さ(D)で掛算された係数とし て表された。 表12: ネジ山深さ=0.4mm。ネジ山底部に直線部はない。側面角度お よび頂部曲率半径の種々の組合わせ、およびネジ山底部の直線部の種々の長さ( c=0、0.2、0.4、0.8、1.6)について、インプラント・セグメン トの単位長さ当たりの標準的負荷の結果としてのσ+ max の最低値。σmax /1 .45、σmax /2.61、σe.max /1.45またはσe.max /2.61がσ+ max を超えた場合は、それらの値が与えられている(σ+ max を最小にするパラ メーターの組合せ)。頂部曲率半径の値はネジ深さ(D)で掛算された係数とし て表された。 上記例において、半径Rは一定であり、実数であった。 図7に示す好ましい例において、頂部曲率半径Rは仮想的なものであり、直線 側面と湾曲頂部との間の遷移点P1(このP1を通る第1の接線は上記側面に沿 って向けられている)を規定すると共に、頂部の頂点P2(このP2の第2の接 線はインプラントの長手方向と平行をなす)を規定するものである。この実施例 において湾曲頂部は上記P1、P2を通る曲線形状を有すると共に上記第1、第 2の接線と一致する点における接線を有し、曲率半径R1を有する。この曲率半 径R1は例えば値Rmin から値Rmax へ増大するものであってもよく、あるいは 値Rmin から値Rmax へ増大し、ついで値Rmax から値Rmin へ減少するもので あってもよい。 値Rmin は0.01mmより大きく、Rmax /Rmin 比が3よりも大きいこと が好ましい。 この実施例の1つの特別の場合はもちろん、この曲率半径R1は一定であり、 上記仮想半径Rに等しく、したがって、半径Rの円形部を有する。 以下の計算値は種々の曲率半径の効果を説明するものである。 均一な頂部の半径=0.04mm 側面角度:40度 ネジ山深さ:0.1mm 底部半径:0.01mm 最大引張り応力:1.784Mpa. ネジ山頂部の可変的曲率半径−小さな連続的変化: 側面角度:40度 ネジ山深さ:0.1mm 頂部の半径:Rmin =0.025mm、Rmax =0.055mm 底部半径:0.01mm 最大引張り応力:1.750Mpa. ネジ山頂部の可変的曲率半径−大きい連続的変化: 側面角度:40度 ネジ山深さ:0.1mm 頂部の半径:Rmin =0.0010mm、Rmax =0.069mm 底部半径:0.01mm 最大引張り応力:1.721Mpa. 上記から明らかなように、可変的曲率半径により若干の改善が見られる。 本発明は請求の範囲内において種々、変更することも可能である。例えば、ネ ジ山または粗面の2つの側面角度は、同一であることが好ましいとしても、必ず しも同一である必要はない。或る種の適用においては、双方とも特定された範囲 内であれば異なっていてもよく、その他の適用においても、最も大きく負荷が与 えられる側面が上記特定範囲内の角度であれば十分である。 同じことが頂部半径についても言え、その双方または一方のみが上記特定範囲 にあれば、ネジ山の各側において異なる値をとってもよい。
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Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.骨インプラント、特にネジ山付き歯科用インプラントのためのネジ山また は配向マクロ粗面であって、該ネジ山または粗面の断面(すなわち、プロフィー ル)が2つの側面と曲面をなす頂部とを有し、該2つの側面の交差により形成さ れた頂部の仮想頂部曲率半径Rが直線側面と湾曲頂部との間の遷移点P1(この P1を通る第1の接線は上記側面に沿って向けられている)を規定すると共に、 頂部の頂点P2(このP2の第2の接線は該インプラントの長手方向と平行をな す)を規定し、円弧状頂部は上記P1、P2を通る曲線形状を有すると共に上記 第1、第2の接線と一致する点における接線を有し、さらに曲率半径R1、底部 長さS、2つの隣接するネジプロフィール間の底部曲率半径rを有し、該側面は 上記ネジ山または粗面断面に垂直で、かつ、インプラント本体の表面に垂直な面 に対し、角度vを形成し、該プロフィールは高さDを有するものであって、 10度≦v<35度のとき、Rは0.4xD<Rの範囲にあり、35度≦v≦ 55度のとき、Rは0.2xD<Rの範囲にあることを特徴とするネジ山または 配向マクロ粗面。 2.0.15mm≦D≦0.25mm、10度≦v<35度、および0.5D ≦S≦2Dの範囲の場合、Rは0.5D<R<0.7Dの範囲にあることを特徴 とする請求の範囲1記載のネジ山または配向マクロ粗面。 3.0.05mm≦D≦0.5mm、35度≦v≦55度の場合、Rは0.2 xD<R<Dの範囲にあり、0.25mm≦D≦0.5mm、10度≦v<35 度の場合、Rは0.4xD<R<Dの範囲にあることを特徴とする請求の範囲1 記載のネジ山または配向マクロ粗面。 4.0.25mm≦D≦0.5mm、10度≦v<35度の場合、Rは0.6 xD<R<Dの範囲にあることを特徴とする請求の範囲3記載のネジ山または配 向マクロ粗面。 5.35度≦v≦55度の場合、Dは0.05mm≦D≦0.25mmの範囲 にあることを特徴とする請求の範囲3記載のネジ山または配向マクロ粗面。 6.35度≦v≦55度の場合、Dは0.05mm≦D≦0.15mmの範囲 にあることを特徴とする請求の範囲5記載のネジ山または配向マクロ粗面。 7.35度≦v≦55度の場合、Dは0.05mm≦D≦0.1mmの範囲に あることを特徴とする請求の範囲6記載のネジ山または配向マクロ粗面。 8.0.03mm≦R≦0.05mm、37度≦v<43度、0.01≦r≦ 0.025、および0.08≦D≦0.15の範囲にあることを特徴とする請求 の範囲1記載のネジ山または配向マクロ粗面。 9.隣接する2つのネジ山間、すなわち頂部−頂部間の距離が3Dより小さく 、好ましくは2Dより小さいことを特徴とする請求の範囲1ないし8のいずれか 1に記載のネジ山または配向マクロ粗面。 10.該曲率半径R1が一定であり、該仮想半径Rと同一であることを特徴と する請求の範囲1ないし9のいずれか1に記載のネジ山または配向マクロ粗面。 11.該曲率半径R1が最低値Rmin と最大値Rmax との間で変化することを 特徴とする請求の範囲1ないし9のいずれか1に記載のネジ山または配向マクロ 粗面。 12.Rmax /Rmin 比が3を超えるものであることを特徴とする請求の範囲 11に記載のネジ山または配向マクロ粗面。 13.Rmin が0.01mmより大きいことを特徴とする請求の範囲11また は12に記載のネジ山または配向マクロ粗面。 14.該ネジ山のプロフィールが対称形をなすことを特徴とする請求の範囲1 ないし13のいずれか1に記載のネジ山または配向マクロ粗面。 15.該半径RまたはR1が第1ネジ山側面の1つに位置し、第2のネジ山側 面にネジ山頂部における他の半径が位置し、該他の半径は該最初の半径と異なっ ていても、いなくともよく、さらに該第2のネジ山側面と一致する1つの接線と インプラントの長手軸と平行なP2を通る1つの接線を有することを特徴とする 請求の範囲1ないし13のいずれか1に記載のネジ山または配向マクロ粗面。 16.該ネジ山または配向マクロ粗面が、2μないし20μ、好ましくは2μ ないし10μの孔径のマイクロ粗面との組合せからなることを特徴とする請求の 範囲1ないし15のいずれか1に記載のネジ山または配向マクロ粗面。 17.請求の範囲1ないし16のいずれか1に記載のネジ山または配向マクロ 粗面を少なくとも部分的に備えてなるインプラント。 18.少なくとも1つの別の異なるネジ山を備えてなることを特徴とする請求 の範囲17に記載のインプラント。
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