NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
  • Titanium Interbody Cervical Cage
    • Cs·DISC

      Unikatowy czop szyjny o strukturze ”3D-Truss-Ti”!

      Proteza dysku szyjnego typu ”Cs·DISC” służy do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa w odcinku szyjnym. Jej zadaniem jest przywrócenie naturalnej wielkości przestrzeni międzytrzonowej oraz odtworzenie i/lub zachowanie lordozy szyjnej.

      Proteza ”Cs·DISC” wytwarzana jest w technologii EBT (Electron Beam Technology) ze stopu tytanu (proszek). Porowaty wszczep ze specjalną strukturą kratownicową stwarza doskonałe warunki do przerostu kostnego – kość wypełnia implant w zakresie do 65-70%. Posiada kierunkowe, karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami (ząbkowana powierzchnia), zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją po umieszczeniu w przestrzeni międzytrzonowej. Nie wymaga wypełniania kością lub substytutem kości.

      Cs DISC z wkrętami

      Cs DISC – klatka międzytrzonowa szyjna stand-alone 3D Ti

      Cs DISC z wkrętami to nowoczesna, tytanowa klatka międzytrzonowa drukowana w technologii 3D, przeznaczona do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa w segmentach C3–C7 w procedurach ACIF/ACDF. Implant został zaprojektowany jako rozwiązanie typu stand-alone, umożliwiające fuzję międzytrzonową bez konieczności stosowania dodatkowej płytki szyjnej, co wpisuje się w aktualne trendy minimalizacji inwazyjności zabiegów.

      Anatomiczny, prostopadłościenny kształt implantu oraz struktura 3D Ti sprzyjają szybkiemu zrostowi kostnemu i wysokiej stabilności pierwotnej. Cs DISC dostępny jest w kilku wariantach geometrycznych – płaskim, lordotycznym, jednostronnie wypukłym oraz jednostronnie wypukłym lordotycznym – co umożliwia precyzyjne odtworzenie wysokości przestrzeni międzytrzonowej oraz fizjologicznej lordozy szyjnej. Wersja z wkrętami wyposażona jest w dwa otwory na blokowane śruby, które stabilizują implant w trzonach sąsiednich kręgów i ograniczają ryzyko migracji.

      Cs DISC z wkrętami może być również stosowany w konfiguracji hybrydowej, w połączeniu z płytką szyjną „Madagaskar”, w przypadkach wymagających zwiększonej stabilizacji. Implant stanowi element Systemu Kręgosłupowego DERO

      • FUNKCJE

        • Akceleracja procesów przebudowy kości;
        • Protezowanie wybranego fragmentu kręgosłupa w odcinku szyjnym;
        • Możliwość zaopatrzenia dwóch i więcej poziomów bez konieczności stosowania dodatkowej stabilizacji;
      • ZALETY i KORZYŚCI

        • Przyspieszony zrost kostny;
        • Szeroka gama rozmiarowa;
        • Struktura „3D-Truss-Ti”:
          • minimalna objętość tytanu;
          • ponad 65% przestrzeni dla przerostu kostnego;
          • lekka, wytrzymała konstrukcja;
          • wysoka wytrzymałość nośna;
        • Anatomiczny kształt implantu;
        • Jedna lub wielopoziomowa stabilizacja;
        • Tytanowe zęby zapobiegające migracji, zapewniające lepsze utwierdzenie;

    Przypadki kliniczne Cs DISC (X-ray)

    U schyłku XX wieku technologia pochodząca z inżynierii aeronautycznej otworzyła przed światem nowe możliwości w kreowaniu architektury przestrzennej 3D. Ta kosmiczna technologia nowatorsko została zastosowana przez firmę  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 technologii służąca wykreowaniu nowej generacji implantów 3D. Obok struktury, która sprzyja wrostowi kostnemu w komórki przestrzenne, budowa implantu umożliwia przyspieszoną osteointegrację o 40-50 procent i więcej. Ten fenomen został zbadany i nazwany “mechanizmem bluszczowym, L.C.” (”Ivy-like mechanism, L.C.”) jako metafora pnącego się bluszczu 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