Jakie są zastosowania tytanu Gr23 w chirurgii ortopedycznej?

Mar 28, 2024

Około 70 lat temu zaczęto stosować tytan Gr23 w implantach ortopedycznych. Wraz z postępem technologii i rosnącą popularnością tytanu, metal ten został wykorzystany do opracowania panew barkowych i biodrowych. Nawet implanty dentystyczne i aparaty słuchowe są wykonane z tytanu, który jest trwalszy niż inne materiały.
Tytan, powszechny wybór w przypadku implantów ortopedycznych

Producenci zaczęli dostrzegać naturalne właściwości, jakie muszą posiadać metale, dlatego w implantach plastikowych stosuje się tytan. Ma niesamowity stosunek wytrzymałości do masy, doskonałą odporność na korozję, a co najważniejsze, jest w 100% biokompatybilny. Wkrótce odkryto, że tytan ułatwia proces osteointegracji, tworząc fizyczne połączenie z kością. Ponadto ustalono, że implanty tytanowe mogą wytrzymać dużą energię (bez pękania). Nie reagują na środowisko, w którym są umieszczone przez dłuższy czas (w niektórych przypadkach nie wymagają wymiany).

Obecnie cewki tytanowe są stosowane nie tylko do stabilizacji wewnętrznej, ale także w protetyce, wyrobach medycznych i urządzeniach wewnątrzustrojowych. Istnieje wiele stopów preferowanych zarówno do implantów medycznych, jak i dentystycznych, takich jak Ti-6Al-4V i Ti-6Al-4VELI. Są to alfa- stopy beta, zwykle stopowe z aluminium i wanadem. Zapewniają wysoki poziom odporności na złamania, nie wspominając o tym, że sprzyjają konsolidacji kości (szybszej regeneracji).

Tytan jest metalem obojętnym dzięki ochronnej warstwie tlenku, która tworzy się pod wpływem tlenu (który występuje naturalnie). Metal ten jest odporny na uszkodzenia spowodowane przez płyny i tkanki ustrojowe, co oznacza, że ​​nie jest odrzucany przez nasz organizm. Z tego powodu tytan będzie używany w płytkach czaszki, stawach łokciowych i kolanowych, a nawet żebrach. Śruby kostne, zszywki i kable mogą być wykonane z tytanu. Wszystkie implanty plastikowe wykonane z tytanu doskonale podtrzymują złamania, ułatwiając tym samym unieruchomienie.

Gr23 Medical TitaniumGr23 Medical TitaniumGr23 Medical Titanium

 

 

Nowe stopy tytanu na implanty ortopedyczne

W przypadku implantów ortopedycznych stopy beta tytanu znalazły się w centrum uwagi ze względu na ich dobrą plastyczność i doskonałe właściwości mechaniczne. Mają niesamowitą odporność na korozję oraz wysoką wytrzymałość mechaniczną i zmęczeniową. Jednym z głównych powodów stosowania stopów beta tytanu do implantów ortopedycznych jest ich niski moduł sprężystości. Niedawno do takich zastosowań opracowano nowy stop Ti-35Nb-7Zr-5Ta. Stop ten, wytwarzany metodą porowatej strukturalnej metalurgii proszków, jest odpowiednią opcją do skutecznego osteointegracja.

Tytanowy elastyczny system gwoździowy do leczenia złamań kości długich u dzieci

Opisany tytanowy system gwoździ elastycznych (TEN) przeznaczony jest do stabilizacji złamań trzonu kości długich. Kość ta ma wąski kanał szpikowy, dlatego istotna jest możliwość zastosowania elastycznego implantu, a ponieważ TEN zmniejsza ryzyko powikłań, często się ją stosuje.

Główną zaletą tytanowego elastycznego systemu mocowania paznokci jest natychmiastowa stabilność pooperacyjna. Pozwala to na wczesną mobilizację zajętych części ciała, co pozwala pacjentowi w krótszym czasie powrócić do normalnej aktywności. Ponadto ten implant ortopedyczny charakteryzuje się niskim stopniem powikłań i jest procedurą minimalnie inwazyjną. Można go stosować w przypadku złamań pediatrycznych u dzieci w wieku od 5 do 14 lat. System jest bezpieczny i niezawodny i jest zalecany w przypadku kości długich. Czas interwencji jest krótki, powrót do zdrowia szybki, a rokowanie funkcjonalne dobre. Dzięki TEN pacjenci mogą wcześnie utrzymać wagę i szybko zdrowieć przy minimalnych zakłóceniach wzrostu kości. Warto również wspomnieć, że Titanium Elastic Nailing System można zastosować w przypadku takich złamań niezależnie od ich lokalizacji czy stylu.

Pionowe, rozszerzalne protetyczne żebro tytanowe

Sztuczne żebro tytanowe to innowacyjne urządzenie przeznaczone do stabilizacji kręgosłupa i żeber dwójki dzieci ze zniekształceniami ściany klatki piersiowej. Zakrzywione metalowe pręty mają na celu poprawę oddychania i są również zalecane w leczeniu ciężkiej skoliozy. Lekarze używają również żeber tytanowych u dzieci, które muszą zrekonstruować klatkę piersiową po operacji onkologicznej (która polega na usunięciu wielu żeber). Dzieci, u których zdiagnozowano zespół niewydolności klatki piersiowej, mogą również odnieść korzyść ze stosowania sztucznych żeber tytanowych. Urządzenie prostuje kręgosłup i rozdziela żebra, dzięki czemu płuca mogą efektywniej rozrastać się w nowo powstałej przestrzeni. Ponadto stabilizuje przeponę, mięsień używany do oddychania. Żebra ze sztucznego tytanu dostosują się do każdego dziecka i jego potrzeb. Ważne jest, aby zrozumieć, że urządzenie można rozbudowywać. W miarę jak dziecko rośnie, wprowadzane będą nowe interwencje mające na celu zwiększenie długości ciała.

Nanorurki tytanowe mogą prowadzić do skuteczniejszej osteointegracji

Nanorurki tytanowe mogą poprawić osteointegrację implantów ortopedycznych, zmniejszając jednocześnie ryzyko unieruchomienia bakterii. Dzięki temu odkryciu badacze ulepszyli powierzchnię implantów tytanowych za pomocą nanorurek tytanowych. Implanty ortopedyczne leczone nanorurkami dwutlenku tytanu zapewniają skuteczniejszą osteointegrację. Wzmacnia to przyczepność pomiędzy implantem a kością. Pacjenci, którzy otrzymują tego typu implanty, charakteryzują się doskonałą wczesną zdolnością nośną.

Stopy tytanu pokryte grafenem - efektywniejsza osteogeneza i osteointegracja

Stopy tytanu pokryte grafenem w rzeczywistości zwiększają swoją bioaktywność powierzchni, co dodatkowo wspiera skuteczną osteogenezę i kostnienie. Powłoka grafenowa stopów tytanu poprawia biokompatybilność stopów tytanu, wspomaga regenerację tkanki kostnej i poprawia integrację kości z implantem. Grafen to nowatorski materiał nanopowłokowy, który wspomaga bioaktywność stopów tytanu i ułatwia wyżej wymienione procesy. Ten implant ortopedyczny charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością na pękanie, jest odporny na korozję i w 100% biokompatybilny.