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Straumann Bone Level Tapered Implant

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Page 1: Straumann Bone Level Tapered  Implant

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기존의 Tapered 임플란트를 뛰어넘어

기능적으로 완벽에 다다른 임플란트

Straumann Bone Level Tapered 임플란트는 발치와

(Extraction Socket)부위에 탁월한 초기고정력을 제공합니다.

끝으로 갈수록 점점 좁아지는 tapered 형태가 완전하게 준

비되지 않은 절골부위를 충분히 압박해줍니다 (그림 1). 또

한, 치과의사 입장에서는 안면부 언더컷(undercut)이나 좁은

턱뼈 구조, 폭이 좁은 위축된 치조능선 등과 같은 환자의 해

부학적 구조의 한계점을 효과적으로 파악할 수 있게 해줍

니다 (그림 2).

Straumann® Bone Level Implant의 임상적으로 입증된 특징

들을 토대로, 스트라우만의 Bone Level Tapered Implant는

Roxolid®, SLActive®, Bone Control Design™ 기술, CrossFit®

커넥션, 보철 다양성 이라는 특징들과 함께 tapered형 임플

란트 몸체의 완벽한 결합을 실현하였습니다.

골 손상이 있는 상황에서도 우수한 초기고정력을 달성할

수 있도록 고안된 Tapered 임플란트의 우수한 기능과 장점

으로 선생님과 환자의 치료 만족감은 더 높아 질 것으로 기

대합니다.

그림 1 그림 2

ROXOLID®–작은 직경으로 수술의 복잡성을 최소화

SLActive®–치료 성공률과 결과 예측성을 극대화

Tapered 구조(APICALLY TAPERED

–골이 손상된 상황에서도 발휘되는 우수한 초기 고정력

•임플란트 크기가 작아진 만큼 치료방법에 대한 선택의 폭이 넓어집니다.

•골질을 보존하고 골 이식술의 필요성을 줄여줍니다. 1,2

•수술의 복잡성이 줄어들어 환자의 시술에 대한 동의율이 높아집니다.2

•각종 적응증에 대해 3~4주 기간 내에 보다 안전하면서도 빠른 치료가 가능합니다.3-11

•어려운 치료 프로토콜에 대한 치료 결과의 예측성을 높여줍니다.1, 13-17

•치료 결과에 대한 확신을 높여주어 치료법의 가능성이 높아집니다.1-16

•고정(engagement) 시점을 앞당기기 위해 치근단까지 골이 깊은

나사산(full-depth thread)으로 설계되어 있습니다.

•self-cutting이 가능합니다.

•끝이 원형으로 되어 있어 해부학적으로 보호해줍니다.

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Straumann® Bone Level Tapered Implant를

통해 뛰어난 초기고정력, 그리고 좁은 공간 식립시

에 큰 이점이 있다는 것을 느낄수 있었습니다.

치의학박사 Bruno Schmid (치주질환 전문의, ITI Fellow 및 Chairman ITI Swiss Section, 스위스 지역 내 개인병원 개업의)

치의학박사 Paolo Casentini (ITI Fellow, 밀라노대학교 치과 임플란트학 및 구강외과, 이탈리아 지역 내 개업의)

STRAUMANN® BONE LEVEL SYSTEM의 보철 구성요소

BONE CONTROL DESIGN™–경부골 보존의 최적화

CrossFit® 커넥션–간단한 조작 방법

•단일 및 다수 치아수복 : 나사 유지형 또는 시멘트 유지형

•무치악 치료 : 고정성 또는 가철성 옵션

•높은 비용 효율성과 고품질 : 전통 방식 또는 디지털 방식의 워크플로우

•생물학적 거리와 폭 준수

•매끄러운 면과 거친 면 간 경계부의 위치 최적화

•미세간극 조절력

•생체역학적(친화적) 임플란트 설계

•구성부품 배치에 대한 간편해진 조작법과 그에 따른 시술 자신감

•회전에 대한 정밀도 및 장기간 역학적 안정성 보장

•수복 유연성(Restorative flexibility)

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결과 예측성을 높이는치료의 편안함과 유연성

수술 과정과 제품 선택 과정의 유연성을 높여주는 Bone Level Tapered Implant (BLT).

융통성 있는 드릴링 순서 및 새로운 시술기구

•해부학적 상황에 맞게 (골 밀도에 따라) 변화를 줄 수 있는 드릴링 순서

•새로운 BLT 기구는 2가지 색상의 링 및 테이퍼드 팁으로 쉽게 식별이 가능합니다.

다양한 제품 포트폴리오17

•임플란트직경 : Ø 3.3, Ø 4.1, Ø 4.8 mm

•길이 옵션 : 8, 10, 12, 14, 16 mm

•재질 및 표면 옵션 : Roxolid® SLActive®

LOXIM™ 트랜스퍼 피스(TRANSFER PIECE)

•스냅인 마운팅(snap-in-mounting) 설계로 간편한 handling.

•높이 표시가 되어 있어 정확한 임플란트 식립이 용이

•미리 설정되어 있는 파단점(breaking point) 으로 임플란트 내부 구성물을 보호

1 Benic GI et al. ‘Titanium-zirconium narrow-diameter versus titanium regular-diameter implants for anterior and premolar single crowns: 1-year results of a randomized controlled clinical study.’ Journal of Clinical Periodontology 2013; [Epub ahead of print] 2 Freiberger P, Al-Nawas B. ‘Non-interventional Study on Success and Survival of TiZr Implants.’ EAO 2012 Copenhagen; 305 Posters – Implant Therapy Outcomes, Surgical Aspects. 3 Rupp F et al. : Enhancing surface free energy and hydrophilicity through chemical modification of microstructured titanium implant surfaces. Journal of Biomedical Materials Research A, 76(2):323-334, 2006. 4 DeWild M : Superhydrophilic SLActive® implants.Straumann document 151.52, 2005 5 Maniura K : Laboratory for Materials – Biology Interactions Empa, St. Gallen, Switzerland Protein and blood adsorption on Ti and TiZr implants as a model for osseointegration. EAO 22nd Annual Scientific Meeting, October 17 – 19 2013, Dublin 6 Schwarz F et al. : Bone regeneration in dehiscence-type defects at non-submerged and submerged chemically modified (SLActive®) and conventional SLA® titanium implants: an immunohistochemical study in dogs. J Clin.Periodontol. 35.1 (2008): 64– 75. 7 Rausch-fan X et al. : Differentiation and cytokine synthesis of human alveolar osteoblasts compared to osteoblast-like cells (MG63) in response to titanium surfaces. Dental Materials 2008 Jan;24(1):102-10. Epub 2007 Apr 27. 8 Schwarz F et al. : Histological and immunohistochemical analysis of initial and early osseous integration at chemically modified and conventional SLA® titanium implants: Preliminary results of a pilot study in dogs. Clinical Oral Implants Research, 11(4): 481-488, 2007. 9 Lang, NP et al. : Early osseointegration to hydrophilic and hydrophobic implant surfaces in humans. Clin Oral Implants.Res 22.4 (2011): 349–56. 10 Raghavendra S et al. : Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 2005 May–Jun;20(3):425–31. 11 Oates TW et al. : Enhanced implant stability with a chemically modified SLA® surface: a randomized pilot study. Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 2007;22(5):755–760. 12 Schwarz F et al. : Bone regeneration in dehiscence-type defects at chemically modified (SLActive®) and conventional SLA® titanium implants: a pilot study in dogs. J Clin.Periodontol. 34.1 (2007): 78–86 13 Lai HC et al. : Bone apposition around two different sandblasted, large-grit and acid-etched implant surfaces at sites with coronal circumferential defects: An experimental study in dogs. Clin. Oral Impl. Res. 2009;20(3):247–53. 14 Buser D et al. : Stability of Contour Augmentation and Esthetic Outcomes of Implant-Supported Single Crowns in the Esthetic Zone: 3-Year Result of a Prospective Study With Early Implant Placement Post Extraction. J Periodontol. 2011 March; 82(3): 342-9. 15 Buser D et al. : Long-term Stability of Early Implant Placement with Contour Augmentation. J Dent Res. 2013 Dec;92(12 Suppl):176S-82S. 16 Nicolau P et al. : Immediate and early loading of Straumann® SLActive implants: A Five Year Follow-up. Presented at the 19th Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointegration – 6-9 October 2010, Glasgow 17 Some product may not be available in all countries. Please check with your local sales representative for details.

참고문헌

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