RU2630578C1 - Способ модифицирования поверхности титановых имплантатов - Google Patents

Способ модифицирования поверхности титановых имплантатов Download PDF

Info

Publication number
RU2630578C1
RU2630578C1 RU2016142936A RU2016142936A RU2630578C1 RU 2630578 C1 RU2630578 C1 RU 2630578C1 RU 2016142936 A RU2016142936 A RU 2016142936A RU 2016142936 A RU2016142936 A RU 2016142936A RU 2630578 C1 RU2630578 C1 RU 2630578C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
layer
coating
implant
rutile
Prior art date
Application number
RU2016142936A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Алексеевич Гуров
Светлана Евгеньевна Порозова
Алексей Геннадьевич Рогожников
Оксана Александровна Шулятникова
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Priority to RU2016142936A priority Critical patent/RU2630578C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2630578C1 publication Critical patent/RU2630578C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L27/00Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
    • A61L27/02Inorganic materials
    • A61L27/04Metals or alloys
    • A61L27/06Titanium or titanium alloys
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C8/00Means to be fixed to the jaw-bone for consolidating natural teeth or for fixing dental prostheses thereon; Dental implants; Implanting tools
    • A61C8/0012Means to be fixed to the jaw-bone for consolidating natural teeth or for fixing dental prostheses thereon; Dental implants; Implanting tools characterised by the material or composition, e.g. ceramics, surface layer, metal alloy
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C8/00Means to be fixed to the jaw-bone for consolidating natural teeth or for fixing dental prostheses thereon; Dental implants; Implanting tools
    • A61C8/0012Means to be fixed to the jaw-bone for consolidating natural teeth or for fixing dental prostheses thereon; Dental implants; Implanting tools characterised by the material or composition, e.g. ceramics, surface layer, metal alloy
    • A61C8/0013Means to be fixed to the jaw-bone for consolidating natural teeth or for fixing dental prostheses thereon; Dental implants; Implanting tools characterised by the material or composition, e.g. ceramics, surface layer, metal alloy with a surface layer, coating
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/28Bones
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/30Joints
    • A61F2/30767Special external or bone-contacting surface, e.g. coating for improving bone ingrowth
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L27/00Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
    • A61L27/28Materials for coating prostheses
    • A61L27/30Inorganic materials
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C2201/00Material properties

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Transplantation (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Dermatology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области медицинской техники, а именно к покрытиям имплантатов на основе титана и его сплавов и способам их получения, и может быть использовано в ортопедической стоматологии. Способ модифицирования поверхности титановых имплантатов включает предварительную механическую очистку и химическую обработку поверхности в растворе фосфорной кислоты с последующим промыванием дистиллированной водой и этиловым спиртом, оксидирование в воздушной атмосфере. На образовавшийся плотный слой рутила погружением имплантата в золь, полученный гидролизом тетрахлорида титана, наносят слой продуктов гидролиза титана, при прокаливании которых образуется прочно связанный с рутилом слой биологически активного анатаза островковой структуры. Предлагаемое изобретение позволяет уменьшить приживаемость микроорганизмов (на примере штамма Staphylococcus epidermidis) в 3 раза. 1 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области медицинской техники, а именно к способам получения покрытий имплантатов на основе титана и его сплавов и, может быть использовано в ортопедической стоматологии.
Биоинертные и относительно легкие титановые имплантаты нашли широкое применение в качестве замены жестких тканей человеческого организма (Хенч Л., Джонс Д. Биоматериалы, искусственные органы и инжиниринг тканей. М: Техносфера, 2007. 304 с.). Серьезной проблемой, однако, остается рост числа нозокомиальных инфекций, которые возникают в процессе протезирования. Возбудителями их чаще всего являются коагулазонегативные стафилококки, в частности вид Staphylococcus epidermidis (Ушакова Р.В, Царева В.Н. Микрофлора полости рта и ее значение в развитии стоматологических заболеваний / Стоматология для всех. 1998. №3. С. 22-24).
С целью повышения остеоинтеграционной и антибактериальной активности на титан и его сплавы обычно наносят покрытия различного состава.
Известен способ изготовления внутрикостного стоматологического имплантата с углеродным нанопокрытием (патент РФ №2490032 от 20.08.13 г.), включающий пескоструйную обработку поверхности имплантата частицами оксида алюминия, послойное напыление плазменным методом на основу имплантата системы биосовместимых покрытий из смеси порошков титана или гидрида титана и гидроксиапатита кальция, при этом первым слоем напыляют титан или гидрид титана дисперсностью 3-5 мкм с дистанцией напыления 70-80 мм и толщиной 5-10 мкм, вторым слоем - титан или гидрид титана дисперсностью 50-100 мкм с дистанцией напыления 100 мм, толщиной 50-115 мкм, третьим слоем напыляют смесь титана или гидрида титана дисперсностью 40-70 мкм и гидроксиапатита кальция дисперсностью 5-10 мкм, с соотношением 60-80 и 20-40 мас. % соответственно, с дистанцией напыления 80 мм и толщиной слоя 15-20 мкм, четвертым слоем напыляют гидроксиапатит кальция дисперсностью 40-70 мкм с дистанцией напыления 70 мм и толщиной слоя 20-30 мкм, при этом на многослойную систему биосовместимых покрытий методом магнетронного распыления наносят пленку металла из триады железа (железа, кобальта или никеля) толщиной 20-35 нм, на которой получают углеродное нанопокрытие толщиной до 1 мкм. Углеродное нанопокрытие представляет собой углеродные нанотрубки и нановолокна диаметром 50-200 нм. Способ обеспечивает получение имплантата, покрытие которого способствует активному росту костной ткани.
К недостаткам известного способа относится то, что в результате осуществления данного способа на поверхности имплантата оказывается 6 слоев различных покрытий, равномерное нанесение которых осуществить достаточно трудно. Кроме того, известно, что углеродные нанотрубки способны преодолевать гематоэнцефалический барьер (Направленный транспорт лекарственных препаратов / А.Г. Ивонин, Е.В. Пименов, В.А. Оборин, Д.А. Девришов, С.Н. Копылов // Известия Коми научного центра УрО РАН. Вып. 1 (9). Сыктывкар, 2012. С.46-54), т.е. потенциально опасны для человека.
Известен способ получения наноструктурированнного кальций-фосфатного покрытия для медицинских имплантатов (патент РФ №2523410 от 20.07.2014 г.), заключающийся в распылении мишени из стехиометрического гидроксиапатита Ca10(РО4)6(ОН)2 в плазме высокочастотного магнетронного разряда в атмосфере аргона при давлении 0.1-1 Па и плотностью мощности на мишени 0.1-1 Вт/см2 в течение 15-180 мин на расстоянии от мишени до подложки в интервале от 40 до 50 мм, где формирование наноструктуры производится после нанесения покрытия в ходе контролируемого термического отжига при температуре 700-750°С в течение 15-30 мин.
К недостаткам известного способа относится способствующий формированию наноструктуры кратковременный отжиг, который может вызывать отслоение покрытия из-за различия термических коэффициентов линейного расширения слоев.
Известен способ получения покрытия на имплантат из титана и его сплавов (патент РФ №2361623 от 20.07.2009 г.). Покрытие состоит их двух слоев, первый слой толщиной 20-30 мкм - из оксидов титана, в основном TiO2, второй слой толщиной 2-5 мкм из смеси оксидов титана и оксида меди при следующем соотношении компонентов, мас. %: оксид титана (TiO2) - 65-75, оксид меди - 15-25, остальное - другие типы оксидных фаз титана (TiO, Ti3O5). Формирование покрытия осуществляют путем электрохимического оксидирования предварительно пескоструйно обработанных титана и его сплавов (ВТ 1-0, ВТ 1-00, ВТ-6, ВТ-16 и др.) постоянным током последовательно в двух электролитах, при этом сначала формируют слой оксидов титана в электролите концентрацией 200 г/л серной кислоты в дистиллированной воде, затем в него добавляют раствор концентрацией 50 г/л сульфата меди в дистиллированной воде и проводят последующее оксидирование с образованием второго слоя смеси оксидов титана и оксида меди. Способ позволяет получить биосовместимое покрытие, обладающее антисептическими свойствами.
Недостатками известного способа являются отсутствие остеоинтеграционных свойств и наличие оксида меди, токсичного не только для бактериальных пленок.
Известен способ формирования пористого покрытия из диоксида титана в анатазной форме на субстрате с улучшенной фотокаталитической и антибактериальной активностью (патент РФ №2470053 от 20.12.2012 г.). Согласно способу готовят золь-гель композицию с, по меньшей мере, одним средством для образования золь-гель композиции и пористой структуры. Наносят на стеклянный субстрат. Нагревают покрытый субстрат для удаления средства для образования золь-гель композиции и пористой структуры. Средство для образования пористой структуры выбирают из высокомолекулярного полимерного вещества, образованного из, по меньшей мере, одного из веществ: глицеринового сложного эфира, глицеринов, гликолей, диолов, органических кислот, поливинилового спирта, сложных эфиров, простых эфиров, органических полимеров, полиакрилатов, поливинилпирролидона, полиакриамидов, поливинилацетатов, алкилполисахаридов, алкиламиноэтоксилатов, этоксилатов касторового масла, этоксилатов цетостеарилового спирта, этоксилатов децилового спирта и этиленгликолевых сложных эфиров.
Недостатком известного способа является токсичность применяемых реагентов.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по совокупности признаков является способ создания остеоинтеграционного оксидного покрытия на ортопедических и стоматологических титановых имплантатах (патент РФ №2472532 от 20.01.2013 г.). Покрытие состоит из оксида титана и содержит гидроксиапатит как модифицирующий компонент с биоактивными свойствами и медь как модифицирующий компонент с бактерицидными свойствам при следующем соотношении компонентов, мас. %: оксид титана - от 70 до 80, гидроксиапатит - от 18 до 25, медь - от 2 до 5. Технологический процесс создания покрытия следующий: стоматологический титановый имплантат подвергают дробеструйной обработке, затем очищают в моющем растворе под действием ультразвука. Подготовленный имплантат помещают в камеру и создают оксидное покрытие путем обработки водяным паром или кислородно-аргонной реакционной смесью. После имплантат с оксидным покрытием очищают и электрохимическим путем вводят в поверхность сначала гидроксиапатит, затем медь. Покрытие позволяет обеспечить ускоренную остеоинтеграцию и безопасное приживление титановых имплантатов без протекания гнойно-воспалительных процессов в тканях. Данный способ принят за прототип.
Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения, - предварительная механическая очистка и химическая обработка поверхности, оксидирование и нанесение активных компонентов.
К недостаткам известного способа, принятого за прототип, относится наличие меди и сложный состав покрытия, неоднородность взаимодействия с тканями компонентов которого способна привести и к неодинаковому отклику тканей организма на введение имплантата.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, - получение на поверхности титанового имплантата равномерного остеоинтеграционного и антибактериального покрытия, не содержащего токсичных компонентов.
Поставленная задача решается за счет того, что в известном способе модифицирования поверхности титановых имплантатов, включающем предварительную механическую очистку и химическую обработку поверхности, оксидирование и нанесение активных компонентов, согласно изобретению химическую обработку поверхности титанового имплантата проводят в растворе фосфорной кислоты с последующим промыванием дистиллированной водой и этиловым спиртом, оксидирование осуществляют при нагревании в воздушной атмосфере, а нанесение активного компонента проводят погружением имплантата в золь, полученный гидролизом тетрахлорида титана, и последующим прокаливанием до 500-550°С.
Признаки заявляемого технического решения, отличительные от решения по прототипу, - химическую обработку поверхности титанового имплантата проводят в растворе фосфорной кислоты с последующим промыванием дистиллированной водой и этиловым спиртом; оксидирование осуществляют при нагревании в воздушной атмосфере; нанесение активного компонента проводят погружением имплантата в золь, полученный гидролизом тетрахлорида титана, и последующим прокаливанием до 500-550°С.
Как показали проведенные ранее исследования (Кульметьева В.Б., Порозова С.Е. Обработка поверхности титана перед нанесением стоматологических эмалевых покрытий // Стекло и керамика. 2002. №7. С. 29-30), для получения диоксида титана в прочно связанной с титаном форме рутила на поверхности титана и его сплавов недостаточно просто механической очистки и промывания в различных моющих средствах. Необходимой стадией является обработка в растворе фосфорной кислоты, приводящая к глубокой пассивации поверхности, что существенно замедляет скорость оксидирования титана. Образующийся в этом случае при термообработке на воздухе слой диоксида титана (рутила) отличается высокой плотностью и равномерным распределением по поверхности металла. Полученный слой биоинертен. Антимикробной активностью обладает низкотемпературная форма диоксида титана - анатаз. При наличии пористости слой анатаза может способствовать и остеоинтеграции. Покрытие получали по золь-гель технологии, образовавшийся на поверхности рутила слой гидрооксида титана обрабатывали при 500-550°С в воздушной атмосфере. При этом получали прочно связанный с поверхностью рутила слой анатаза. Как показали проведенные исследования, формирование покрытия происходило по островковому механизму, т.е. покрытие всегда имело достаточно сложный рельеф.
Способ модифицирования поверхности титановых имплантатов поясняется чертежом, на котором представлено СЭМ-изображение полученного покрытия.
Возможность осуществления заявляемого изобретения подтверждается следующим примером конкретного выполнения.
Пример
Титановые штифты (дентальные имплантаты) подвергали механической обработке для получения ювенильной поверхности. Далее выдерживали в 5 М растворе ортофосфорной кислоты в течение 60 мин. при комнатной температуре. Затем штифты тщательно промывали в дистиллированной воде до исчезновения кислой реакции среды. Промытые штифты обрабатывали этиловым спиртом (все операции проводили с использованием чистого пинцета, избегая контакта с руками или не прошедшими предварительную очистку поверхностями), сушили и прокаливали до 800°С для формирования слоя рутила на поверхности штифтов. Равномерность полученного слоя легко идентифицируется по характерной для тонких слоев рутила на поверхности титана синей окраске.
Охлажденные после термической обработки штифты помещали в золь, полученный гидролизом тетрахлорида титана, и выдерживали в течение 60 мин при постоянном перемешивании. Штифты с нанесенным слоем сушили в эксикаторе до постоянного веса и нагревали в муфельной печи до 500-550°С для перехода продуктов гидролиза тетрахлорида титана в анатаз.
Покрытие исследовали методами спектроскопии комбинационного рассеяния света, атомно-силовой и сканирующей электронной микроскопии. СЭМ-изображение полученного покрытия представлено на чертеже. Рельеф покрытия сложный, что способствует остеоинтеграционной активности. Средняя толщина покрытия, рассчитанная при статистической обработке серии АСМ-изображений, составила 50-80 мкм. Основная фаза в покрытии - анатаз. Содержание рутила по данным спектроскопии комбинационного рассеяния света менее 20%.
Эксперимент по исследованию остеоинтеграционной и антибактериальной активности покрытия проводили сотрудники кафедры ортопедической стоматологии Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера. На примере лабораторных животных показана высокая остеоинтеграционная активность и снижение приживаемости микроорганизмов (использовался штамм Staphylococcus epidermidis 33) в 3 раза.
Таким образом, предложенный способ позволяет получить на поверхности титанового имплантата равномерное остеоинтеграционное и антибактериальное покрытие, не содержащее токсичных компонентов.
Способ легко осуществим и не требует применения дорогостоящего оборудовании.

Claims (1)

  1. Способ модифицирования поверхности титановых имплантатов, включающий предварительную механическую очистку и химическую обработку поверхности, оксидирование и нанесение активных компонентов, отличающийся тем, что химическую обработку поверхности титанового имплантата проводят в растворе фосфорной кислоты с последующим промыванием дистиллированной водой и этиловым спиртом, оксидирование осуществляют при нагревании в воздушной атмосфере, а нанесение активного компонента проводят погружением имплантата в золь, полученный гидролизом тетрахлорида титана, и последующим прокаливанием до 500-550°C.
RU2016142936A 2016-10-31 2016-10-31 Способ модифицирования поверхности титановых имплантатов RU2630578C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016142936A RU2630578C1 (ru) 2016-10-31 2016-10-31 Способ модифицирования поверхности титановых имплантатов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016142936A RU2630578C1 (ru) 2016-10-31 2016-10-31 Способ модифицирования поверхности титановых имплантатов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2630578C1 true RU2630578C1 (ru) 2017-09-11

Family

ID=59893712

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016142936A RU2630578C1 (ru) 2016-10-31 2016-10-31 Способ модифицирования поверхности титановых имплантатов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2630578C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677271C1 (ru) * 2018-02-09 2019-01-16 Игорь Николаевич Колганов Способ изготовления микро-наноструктурированного пористого слоя на поверхности титановых имплантатов
RU2687792C1 (ru) * 2018-05-07 2019-05-16 Сергей Вячеславович Купряхин Способ изготовления внутрикостного имплантата

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993021969A1 (en) * 1992-04-23 1993-11-11 Axidental Oy Novel bioactive coatings and their preparation and use
WO2008020460A1 (en) * 2006-06-14 2008-02-21 Nm Tech Ltd. Nanomaterials And Microdevices Technology Nanomaterial coatings for osteointegrated biomedical prostheses
US20090005880A1 (en) * 2004-10-22 2009-01-01 Guya Bioscience S.R.L. Method for Preparing Endosseous Implants Anatase Titanium Dioxide Coating
RU2361623C1 (ru) * 2008-04-09 2009-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный технический университет (СГТУ) Покрытие на имплантат из титана и его сплавов и способ его получения
US20100159118A1 (en) * 2007-05-18 2010-06-24 National University Corporation Okayama University Method for production of biocompatible implant
RU2394601C2 (ru) * 2008-10-09 2010-07-20 Федеральное агентство по науке и инновациям Способ модифицирования поверхности имплантатов из титана и его сплавов
RU2444376C1 (ru) * 2010-12-06 2012-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ нанесения биоактивного нано- и микроструктурированного кальцийфосфатного покрытия на имплантат из титана и его сплавов
RU2472532C1 (ru) * 2011-12-05 2013-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Остеоинтеграционное покрытие на ортопедические и стоматологические титановые имплантаты
RU2554819C1 (ru) * 2014-04-16 2015-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "КОНМЕТ" Способ получения биоактивного покрытия на имплантируемом в костную ткань человека титановом имплантате
RU2566060C1 (ru) * 2014-04-16 2015-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "КОНМЕТ" Биоактивное покрытие титанового имплантата, вводимого в костную ткань человека
RU2598626C1 (ru) * 2015-06-11 2016-09-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Способ формирования биоактивного покрытия на поверхности эндопротезов крупных суставов

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993021969A1 (en) * 1992-04-23 1993-11-11 Axidental Oy Novel bioactive coatings and their preparation and use
US20090005880A1 (en) * 2004-10-22 2009-01-01 Guya Bioscience S.R.L. Method for Preparing Endosseous Implants Anatase Titanium Dioxide Coating
WO2008020460A1 (en) * 2006-06-14 2008-02-21 Nm Tech Ltd. Nanomaterials And Microdevices Technology Nanomaterial coatings for osteointegrated biomedical prostheses
US20100159118A1 (en) * 2007-05-18 2010-06-24 National University Corporation Okayama University Method for production of biocompatible implant
RU2361623C1 (ru) * 2008-04-09 2009-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный технический университет (СГТУ) Покрытие на имплантат из титана и его сплавов и способ его получения
RU2394601C2 (ru) * 2008-10-09 2010-07-20 Федеральное агентство по науке и инновациям Способ модифицирования поверхности имплантатов из титана и его сплавов
RU2444376C1 (ru) * 2010-12-06 2012-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ нанесения биоактивного нано- и микроструктурированного кальцийфосфатного покрытия на имплантат из титана и его сплавов
RU2472532C1 (ru) * 2011-12-05 2013-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Остеоинтеграционное покрытие на ортопедические и стоматологические титановые имплантаты
RU2554819C1 (ru) * 2014-04-16 2015-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "КОНМЕТ" Способ получения биоактивного покрытия на имплантируемом в костную ткань человека титановом имплантате
RU2566060C1 (ru) * 2014-04-16 2015-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "КОНМЕТ" Биоактивное покрытие титанового имплантата, вводимого в костную ткань человека
RU2598626C1 (ru) * 2015-06-11 2016-09-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Способ формирования биоактивного покрытия на поверхности эндопротезов крупных суставов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RU 2444376 C1 (ГОУ ВПО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"), 10.03.2012. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2677271C1 (ru) * 2018-02-09 2019-01-16 Игорь Николаевич Колганов Способ изготовления микро-наноструктурированного пористого слоя на поверхности титановых имплантатов
RU2687792C1 (ru) * 2018-05-07 2019-05-16 Сергей Вячеславович Купряхин Способ изготовления внутрикостного имплантата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ullah et al. Mechanical, biological, and antibacterial characteristics of plasma-sprayed (Sr, Zn) substituted hydroxyapatite coating
Sarraf et al. Highly-ordered TiO2 nanotubes decorated with Ag2O nanoparticles for improved biofunctionality of Ti6Al4V
Ionita et al. Activity of vancomycin release from bioinspired coatings of hydroxyapatite or TiO2 nanotubes
Yan et al. Antibacterial and bioactivity of silver substituted hydroxyapatite/TiO2 nanotube composite coatings on titanium
Yuan et al. Bioactive silver doped hydroxyapatite composite coatings on metal substrates: synthesis and characterization
Ben-Nissan et al. Sol-gel production of bioactive nanocoatings for medical applications. Part 1: An introduction
Mazinani et al. Graphene oxide (GO) decorated on multi-structured porous titania fabricated by plasma electrolytic oxidation (PEO) for enhanced antibacterial performance
Tsai et al. Characterization and antibacterial performance of bioactive Ti–Zn–O coatings deposited on titanium implants
Sikder et al. Development of single-phase silver-doped antibacterial CDHA coatings on Ti6Al4V with sustained release
Usinskas et al. Sol-gel derived porous and hydrophilic calcium hydroxyapatite coating on modified titanium substrate
KR101144248B1 (ko) 에어로졸 증착법과 수열처리를 이용한 수산화아파타이트 코팅층의 제조방법 및 이에 의하여 제조되는 나노구조의 수산화아파타이트 코팅층
JPH0360502B2 (ru)
Park et al. Improved biocompatibility of hydroxyapatite thin film prepared by aerosol deposition
Maximov et al. Bioactive glass—An extensive study of the preparation and coating methods
Durgalakshmi et al. Stacked Bioglass/TiO2 nanocoatings on titanium substrate for enhanced osseointegration and its electrochemical corrosion studies
CN101869725B (zh) 一种含有纳米Ag粒子的抗菌型生物活性复合涂层及制备方法
RU2630578C1 (ru) Способ модифицирования поверхности титановых имплантатов
Javid et al. Photocatalytic antibacterial study of N-doped TiO2 thin films synthesized by ICP assisted plasma sputtering method
Belcarz et al. Studies of bacterial adhesion on TiN, SiO2–TiO2 and hydroxyapatite thin layers deposited on titanium and Ti6Al4V alloy for medical applications
Jahani et al. Development of antibacterial surfaces via thermal spray coating techniques
Visan et al. Combinatorial MAPLE deposition of antimicrobial orthopedic maps fabricated from chitosan and biomimetic apatite powders
Sunil et al. Surface functionalized titanium with enhanced bioactivity and antimicrobial properties through surface engineering strategies for bone implant applications
Ye et al. Eco-friendly bacteria-killing by nanorods through mechano-puncture with top selectivity
Esfahanizadeh et al. The anti-biofilm activity of nanometric zinc doped bioactive glass against putative periodontal pathogens: An in vitro study
Moghanian et al. Comprehensive in vitro studies of novel sol gel-derived Zr4+/Zn2+ co-substituted bioactive glass with enhanced biological properties for bone healing