CarЯLIF – pierwszy w świecie czop międzytrzonowy typu T-LIF w technologii 3D-Truss-Ti!
To pierwszy implant LfC z rodziny 3D-Frame Ti-alloy (przestrzenna siatka ze stopów tytanu) oraz pierwszy w świecie czop “zakrzywiony” wydrukowany technologią przyrostową 3D. Wdrożenie kliniczne implantu rozpoczęto już w 2011 roku.
Czop zawiera w sobie walory siatki przestrzennej 3D – przyspieszające zrost kostny – połączone z możliwością precyzyjnego pozycjonowania za pomocą unikatowych „zakrzywionych prowadnic”. Po dzień dzisiejszy jest to flagowy implant rodziny CarЯLIF – grupy implantów “3D-Truss-Ti” opartej na technologii przyrostowej wiązką elektronów (Electron Beam Technology)– która została po raz pierwszy na świecie zastosowana przez LfC we wszczepach kręgosłupowych.
Powyższe implanty stanowią znaczący postęp w chirurgii kręgosłupa w związku z ich szczególnymi funkcjami związanymi z nowym trendem leczenia kręgosłupa:
“Bridging of spine” („mostowanie kręgosłupa”) z konstrukcją przestrzenną “3D-Truss-Ti”.
Publikacje:
Ciupik L.F., Kierzkowska A., Sterna J., Pieniążek J., Cieślik-Górna M. „Mostowanie kręgosłupa”- stop tytanu a polimer PEEK w zastosowaniu na między-trzonową stabilizację kręgosłupa. Engineering of Biomaterials; 2015; 133: 14-21.
Inni o nas:
https://www.youtube.com/CarRLIF
http://www.biomat.krakow.pl/CarRLIF
https://link.springer.com/CarRLIF
FUNKCJE
Kompatybilne produkty:
SGL
ZALETY i KORZYŚCI
U schyłku XX wieku technologie pochodząca z inżynierii aeronautycznej otworzyły przed światem nowe możliwości w kreowaniu architektury przestrzennej 3D, które z sukcesem zostały zastosowane przez LfC w obszarze implantów kręgosłupowych.
Spiekanie wiązką elektronów (EBT-Electron Beam Technology) proszkowanych stopów tytanu w temperaturze ponad 2000 stopni Celsjusza w środowisku komory próżniowej – to esencja nowatorskiej technologii potrzebnej do wykreowania nowej generacji implantów 3D. Obok struktury, która sprzyja wrostowi kostnemu w komórki przestrzenne, budowa implantu umożliwia przyspieszoną osteointegracje o 40-50 procent, a nawet więcej. Ten fenomen został zbadany i nazwany “mechanizmem bluszczowym, L.C.” („Ivy-like mechanism, L.C.”) jako metafora imitująca naturalny wzrost bluszczu pnącego się po specjalnie ukształtowanej chropowatej powierzchni przestrzennej siatki.
Publikacje:
Ciupik L.F., Kierzkowska A., Cęcek J., Pieniążek J. Sterna J., Cieślik-Górna M. The use of incremental technology to produce 3D-Truss Ti6Al4V implants which improves the spinal treatment effectiveness. Key Engineering Materials; 2016; 687: 179-184.
Ciupik L.F., Kierzkowska A. Technology-biomechanical evaluation of metal biomaterials derived by layer technology. Technologiczno-biomechaniczna ocena biomateriałów metalowych otrzymywanych technologią warstwową. Engineering of Biomaterials; 2010; 93: 14-18.
Biuletyny:
Biuletyn nr 03/2020
Biuletyn nr 02/2020
Plakat: Innovative 3D-Ti-Printing in a Worldwide spinal surgery
* Niniejszy produkt powstał w wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.