RU2281043C2 - Устройство для обеспечения безопасности, для использования, в частности, в стоматологической хирургии (варианты), устройство и способ для предварительной калибровки и хранения данных, относящихся к глубине сверления - Google Patents
Устройство для обеспечения безопасности, для использования, в частности, в стоматологической хирургии (варианты), устройство и способ для предварительной калибровки и хранения данных, относящихся к глубине сверления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2281043C2 RU2281043C2 RU2001132627/14A RU2001132627A RU2281043C2 RU 2281043 C2 RU2281043 C2 RU 2281043C2 RU 2001132627/14 A RU2001132627/14 A RU 2001132627/14A RU 2001132627 A RU2001132627 A RU 2001132627A RU 2281043 C2 RU2281043 C2 RU 2281043C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- stopper
- drilling
- depth
- drill
- safety device
- Prior art date
Links
- 238000005553 drilling Methods 0.000 title claims abstract description 78
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 238000003860 storage Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims abstract description 24
- 230000009471 action Effects 0.000 claims abstract description 11
- 238000001356 surgical procedure Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000012780 transparent material Substances 0.000 claims description 6
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000035515 penetration Effects 0.000 abstract description 2
- 230000009466 transformation Effects 0.000 abstract 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 description 17
- 239000007943 implant Substances 0.000 description 13
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 5
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 5
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 4
- 239000004053 dental implant Substances 0.000 description 3
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 3
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 3
- 230000001054 cortical effect Effects 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000002513 implantation Methods 0.000 description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 2
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 2
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 208000014735 Tooth injury Diseases 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000037182 bone density Effects 0.000 description 1
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 210000004262 dental pulp cavity Anatomy 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000004794 expanded polystyrene Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000010348 incorporation Methods 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 238000002601 radiography Methods 0.000 description 1
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 description 1
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 1
- 208000024891 symptom Diseases 0.000 description 1
- 230000000451 tissue damage Effects 0.000 description 1
- 231100000827 tissue damage Toxicity 0.000 description 1
- 238000003325 tomography Methods 0.000 description 1
- 230000000472 traumatic effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61C—DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
- A61C1/00—Dental machines for boring or cutting ; General features of dental machines or apparatus, e.g. hand-piece design
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61C—DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
- A61C1/00—Dental machines for boring or cutting ; General features of dental machines or apparatus, e.g. hand-piece design
- A61C1/08—Machine parts specially adapted for dentistry
- A61C1/082—Positioning or guiding, e.g. of drills
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
- A61B17/16—Instruments for performing osteoclasis; Drills or chisels for bones; Trepans
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61C—DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
- A61C3/00—Dental tools or instruments
- A61C3/02—Tooth drilling or cutting instruments; Instruments acting like a sandblast machine
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61C—DENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
- A61C8/00—Means to be fixed to the jaw-bone for consolidating natural teeth or for fixing dental prostheses thereon; Dental implants; Implanting tools
- A61C8/0089—Implanting tools or instruments
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
- A61B17/16—Instruments for performing osteoclasis; Drills or chisels for bones; Trepans
- A61B17/1662—Instruments for performing osteoclasis; Drills or chisels for bones; Trepans for particular parts of the body
- A61B17/1673—Instruments for performing osteoclasis; Drills or chisels for bones; Trepans for particular parts of the body for the jaw
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B90/00—Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
- A61B90/03—Automatic limiting or abutting means, e.g. for safety
- A61B2090/033—Abutting means, stops, e.g. abutting on tissue or skin
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B90/00—Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
- A61B90/03—Automatic limiting or abutting means, e.g. for safety
- A61B2090/033—Abutting means, stops, e.g. abutting on tissue or skin
- A61B2090/036—Abutting means, stops, e.g. abutting on tissue or skin abutting on tissue or skin
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B90/00—Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
- A61B90/06—Measuring instruments not otherwise provided for
- A61B2090/062—Measuring instruments not otherwise provided for penetration depth
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T408/00—Cutting by use of rotating axially moving tool
- Y10T408/89—Tool or Tool with support
- Y10T408/892—Tool or Tool with support with work-engaging structure detachable from cutting edge
- Y10T408/8925—Depth-limiting member
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Dentistry (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Public Health (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Surgery (AREA)
- Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Dental Tools And Instruments Or Auxiliary Dental Instruments (AREA)
- Dental Prosthetics (AREA)
- Drilling Tools (AREA)
- Drilling And Boring (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится, в частности к стоматологической хирургии, и может использоваться в дентальной имплантологии. Устройство для обеспечения безопасности для использования, в частности, в стоматологической хирургии, содержит сверлильный инструмент и стопор, который приспособлен для установки в зависимости от требуемой глубины сверления и предотвращения превышения этой глубины. Сверлильный инструмент и стопор содержат средства для прямой или опосредованной связи и средства для взаимодействия, предназначенные для преобразования движения. Преобразование движения происходит, когда устройство находится в действии. Сверлильный инструмент выводится назад относительно направления сверления действием указанных средств, как только передняя часть стопора вступает в контакт с прилегающей поверхностью. В варианте выполнения устройство снабжено средством для предварительной калибровки и хранения данных, которые относятся к глубине сверления. Средство содержит эталон в форме прозрачного градуированного элемента и поршень. Поршень может быть снабжен штоком. Верхняя поверхность элемента соответствует нулевой отметке на градуировке. Внешний диаметр элемента равен внешнему диаметру стопора. Способ предварительной калибровки и хранения данных по глубине сверления включает использование эталона, к верхней поверхности которого прижимают переднюю поверхность стопора. Поршень вдавливают во внутрь корпуса с помощью устройств, которые связывают сверло со стопором. Конец рабочей части сверла оказывает давящее воздействие на поршень до тех пор, пока верхняя поверхность поршня не окажется напротив градуировочной метки. 4 н. и 14 з.п. ф-лы, 12 ил.
Description
Изобретение относится к устройству для обеспечения безопасности, содержащему стопор для сверлильного инструмента, предназначенного для использования, в том числе, в стоматологической хирургии согласно ограничительной части независимого пункта 1 формулы изобретения. Изобретение также относится к устройству для предварительной калибровки и хранения данных, относящихся к глубине сверления, согласно ограничительной части пункта 9 формулы изобретения, который напрямую относится к способу использования устройства для обеспечения безопасности, обладающему целым рядом преимуществ.
Одной из предпочтительных областей применения этих устройств является дентальная имплантология.
Известно, что в ходе некоторых операций, в том числе при лечении корневых каналов, некоторых поражений зубов, при обработке твердой зубной ткани или челюстной ткани (например, при установке зубных имплантатов), глубина проникновения или сверления с помощью специального инструмента (эндодонтического инструмента, зубного бора или сверла, имплантологического бора и так далее) должна быть строго определенной и соответствовать глубине, заданной врачом в зависимости от потребностей пациента.
Эта заданная глубина должна быть действительно достигнута, но не превышена. Это условие особенно важно в дентальной имплантологии, где очень важно гарантировать надежность длительной эксплуатации нижней части структуры, предназначенной для внедрения в челюстную кость с целью закрепления несъемного зубного протеза, но без какого бы то ни было риска повреждения соседних структур.
По этим причинам производители предлагают различные устройства для решения вышеназванных проблем.
Например, очень простое и очень часто используемое в дентальной имплантологии устройство содержит метки в форме пазов, цветные метки или метки иных типов, расположенные на разном расстоянии P1, Р2, ... Рn от активной, т.е. режущей части сверла, так что сверление может быть остановлено в тот самый момент, когда врач видит, что заранее определенная глубина достигнута (визуальные метки под номером 14 на фиг.1).
В других, более сложных устройствах (которые кратко будут описаны ниже) инструменты снабжены стопорами. Однако следует отметить, что ни одно из этих устройств, известных из уровня техники, не пригодно для использования в дентальной имплантологии и не предназначено для использования в этой особой области.
В европейском патенте ЕР-0515274 приведено описание инструмента (спирального сверла), используемого в стоматологической хирургии и содержащего режущую часть 7, снабженную поперечными пазами, которые могут служить в качестве оптического репера, указывающего на глубину сверления. Врач может поместить кольцо (8, 9) стопора в соответствующий паз, т.е. в паз, соответствующий глубине отверстия, которое врач намеревается просверлить, так что у него появляется лучшая возможность контролировать глубину сверления за счет установки стопора в определенное положение, которое, таким образом, остается неизменным в ходе требуемой операции.
Содержание патента Франции FR-2613212 является достаточно близким, за исключением того, что нерабочая часть 1b снабжена рядом периферических поперечных пазов для установки зажима, являющегося фиксированным стопором глубины, предназначенным для определения и контроля длины той части инструмента, которая должна будет проникнуть внутрь зуба.
В варианте, изложенном в патенте США №4526542, стопор завинчивают на резьбу хвостовика сверла до тех пор, пока он не упрется в заднюю поверхность режущей части, причем винтовая резьба или внутренняя винтовая резьба ориентирована в противоположную сторону по отношению к направлению вращения сверла, так что стопор служит в качестве контргайки. Когда стопор вступает в контакт с прилегающей поверхностью, он оказывается более плотно захвачен фланцем, находящимся на рабочей части сверху. Как будет описано ниже, это является прямо противоположным задаче, которая стояла перед автором данного изобретения.
В Международной Заявке WO 98/03125 приведено описание сверла, имеющего рабочую часть, снабженную калиброванными пазами, находящимися в каждом случае на расстоянии миллиметра друг от друга (относительно оси сверла). Кольцеобразный стопор можно двигать вдоль указанной рабочей части и зафиксировать в любом пазе, при этом штырь, расположенный в стопоре, входит в зацепление с пазом под действием пружины.
На этих устройствах существует система визуальной индикации глубины сверления, задаваемой врачом, т.е. положение стопора на инструменте может быть отрегулировано в зависимости от задаваемой глубины. Кроме того, стопор может служить в качестве устройства для обеспечения безопасности, так как задача состоит в том, чтобы гарантировать, что указанная глубина не будет превышена в ходе операции, если инструмент был однажды настроен.
Однако все эти известные устройства для обеспечения безопасности, по мнению специалистов по дентальной имплантологии, производящих сверление с целью установки имплантатов, имеют, по крайней мере, три типа недостатков. Во-первых, поскольку стопор просто фиксирован в заранее определенном рабочем положении, известные из уровня техники устройства не всегда обеспечивают оптимальное использование глубины места проведения операции, не говоря уже о том факте, что точность визуальной индикации глубины сверления является неудовлетворительной. Во-вторых, в тех случаях, когда условия работы не являются оптимальными, использование этих устройств может привести к получению овального отверстия и, таким образом, подвергнуть опасности исходную устойчивость положения имплантата. В этом случае удовлетворительный результат не может быть гарантирован, особенно это касается устойчивости положения имплантата (см. ниже). И, наконец, устройства, известные из уровня техники, являются неэкономичными.
Несмотря на то, что эти три группы недостатков легко понять, изучая более ранние публикации, следует все же объяснить их более подробно.
Когда инструмент, который по определению подвержен давлению в ходе операции, достигает заданной глубины сверления, стопор может скользить при контакте с поверхностью, наклоненной по отношению к оси инструмента или нерегулярной, местами вогнутой или выпуклой поверхностью (что очень часто встречается в имплантологии, когда дентальние имплантаты должны быть подогнаны к вершине костного гребня, диаметр которого лишь немного больше диаметра имплантата). Возможность скольжения совсем не ничтожна и увеличивается в тех случаях, когда кость, которую сверлят, является очень спонгиозной и рыхлой или в тех часто встречающихся случаях, когда самая верхняя часть костного гребня (всегда с язычной стороны) состоит из твердой трубчатой кости, в то время как нижняя часть (со щечной поверхности челюсти) является более мягкой (кортикальная пластина тонкая). В этом случае неизбежным является боковое скольжение, т.е. латеральное смещение оси сверла и, соответственно, получение овального отверстия.
Этот серьезный недостаток известных устройств является одной причиной недостаточной исходной устойчивости положения имплантата.
Технические приемы и уровень знания в имплантологии находятся в стадии развития. Одно из направлений усовершенствования направлено на применение не травмирующих способов при подготовке отверстий в костях для внедрения "винтовых имплантатов в форме корешка". Другое направление усовершенствования направлено на адаптацию способов сверления к четырем плотностям кости (тип D1 сравним с дубовым шпоном и далее уменьшается до типа D4, соответствующего пенополистиролу), которые обычно встречаются в дентальной имплантологии. Следовательно, стоматологу, или точнее имплантологу, будет необходимо очень большое количество сверл с предпочтительно увеличивающимся диаметром (обычно от 1.5 до 5 мм) для предотвращения повреждения за счет нагревания плотной кости при слишком быстром сверлении отверстия. Другая цель усовершенствований состоит в адаптации подготовительной работы к различным диаметрам имплантатов, доступных в настоящее время. В случае спонгиозной или рыхлой кости конечная цель состоит в получении достаточно плотных отверстий для внедрения имплантата с хорошей начальной устойчивостью положения без риска образования трещин в трабекуле кости при установке имплантата вследствие неудовлетворительного сверления отверстия в кости.
Эти ситуации не принимаются во внимание ни одним из известных устройств для обеспечения безопасности, предназначенных для ограничения глубины сверления.
И, наконец, ни в одном из источников информации не описаны способы предварительной калибровки планируемой глубины сверления и хранения данных, относящихся к указанной глубине сверления.
Задачей данного изобретения является уменьшение упомянутых недостатков, принимая во внимание все сказанное выше.
Поставленная задача была решена группой предлагаемых изобретений.
В устройстве для обеспечения безопасности, для использования, в частности, в стоматологической хирургии, содержащем стопор для сверлильного инструмента, причем стопор приспособлен для установки в зависимости от требуемой глубины сверления и предотвращения превышения этой глубины, согласно изобретению, сверлильный инструмент и стопор содержат средства для прямого или опосредованного соединения и средства для взаимодействия, предназначенные для преобразования движения, так что когда устройство находится в действии, сверлильный инструмент выводится назад относительно направления сверления действием указанных средств, как только передняя часть стопора вступает в контакт с прилегающей поверхностью.
При этом средства для взаимодействия могут представлять собой систему гайки и винта, причем направление резьбы или нарезки в этой системе противоположно направлению вращения сверла в ходе операции.
При этом винт может быть образован винтовой резьбой хвостовика сверла, а стопор имеет заднюю часть, имеющую соответствующую внутреннюю резьбу, образующую гайку.
Винт может являться промежуточным элементом в форме гильзы, корпус которой имеет винтовую резьбу, причем указанный элемент приспособлен к насаживанию на хвостовик сверла, а стопор имеет заднюю часть, содержащую соответствующую внутреннюю резьбу, образующую гайку.
Стопор может содержать элемент, который может располагаться, по крайней мере, частично, вокруг рабочей части сверлильного инструмента, причем планируемая глубина сверления соответствует части, выступающей за переднюю поверхность стопора, а глубина предварительно задана воздействием на средства для взаимодействия, при этом длина части уменьшается, когда передняя поверхность упирается в прилегающую поверхность.
Стопор может содержать элемент, имеющий форму трубчатого элемента или ажурной корзины.
Элемент стопора может быть изготовлен из непрозрачного или прозрачного материала, который может быть подвергнут стерилизации.
Средства для взаимодействия могут содержать тормозящий элемент, такой как уплотнительное кольцо.
В другом варианте выполнения в устройстве для обеспечения безопасности, для использования, в частности, в стоматологической хирургии, содержащем стопор для сверлильного инструмента, причем стопор приспособлен для установки в зависимости от требуемой глубины сверления и предотвращения превышения этой глубины, согласно изобретению, сверлильный инструмент и стопор содержат средства для прямого или опосредованного соединения и средства для взаимодействия, предназначенные для преобразования движения, так что когда устройство находится в действии, сверлильный инструмент выводится назад относительно направления сверления действием указанных средств, как только передняя часть стопора вступает в контакт с прилегающей поверхностью, при этом устройство снабжено средством для предварительной калибровки и хранения данных, относящихся к глубине сверления, содержащим эталон, выполненный в форме прозрачного градуированного элемента, и поршень, который может быть снабжен штоком, причем верхняя поверхность элемента соответствует нулевой отметке на градуировке, а внешний диаметр элемента равен внешнему диаметру стопора.
При этом средства для взаимодействия могут представлять собой систему гайки и винта, причем направление резьбы или нарезки в этой системе противоположно направлению вращения сверла в ходе операции.
При этом винт может быть образован винтовой резьбой хвостовика сверла, а стопор имеет заднюю часть, имеющую соответствующую внутреннюю резьбу, образующую гайку.
Винт может являться промежуточным элементом в форме гильзы, корпус которой имеет винтовую резьбу, причем указанный элемент приспособлен к насаживанию на хвостовик сверла, а стопор имеет заднюю часть, содержащую соответствующую внутреннюю резьбу, образующую гайку.
Стопор может содержать элемент, который может располагаться, по крайней мере, частично, вокруг рабочей части сверлильного инструмента, причем планируемая глубина сверления соответствует части, выступающей за переднюю поверхность стопора, а глубина предварительно задана воздействием на средства для взаимодействия, при этом длина части уменьшается, когда передняя поверхность упирается в прилегающую поверхность.
Стопор может содержать элемент, имеющий форму трубчатого элемента или ажурной корзины.
Элемент стопора может быть изготовлен из непрозрачного или прозрачного материала, который может быть подвергнут стерилизации.
Средства для взаимодействия могут содержать тормозящий элемент, такой как уплотнительное кольцо.
Поставленная задача решается также устройством и способом для предварительной калибровки и хранения данных, относящихся к глубине сверления.
Устройство для предварительной калибровки и хранения данных, относящихся к глубине сверления, согласно изобретению содержит эталон, выполненный в форме прозрачного градуированного элемента, и поршень, который может быть снабжен штоком, причем верхняя поверхность элемента соответствует нулевой отметке на градуировке, а внешний диаметр элемента равен внешнему диаметру стопора.
Способ предварительной калибровки и хранения данных, относящихся к глубине сверления, согласно изобретению включает использование вышеупомянутого эталона, при этом переднюю поверхность стопора прижимают к верхней поверхности корпуса эталона, и поршень вдавливают внутрь корпуса с помощью устройств для взаимодействия, связывающих сверло со стопором, причем действие, приводящее к тому, что конец рабочей части сверла оказывает давящее воздействие на поршень, осуществляют до тех пор, пока верхняя поверхность поршня не окажется напротив градуировочной метки, соответствующей планируемой глубине сверления.
Таким образом, цель достигается с помощью устройств, описанных в независимом пункте 1 формулы изобретения, в то время как устройства, раскрытые в зависимых пунктах формулы изобретения, являются предпочтительными вариантами выполнения изобретения, к тому же более дешевыми. В независимых пунктах 9 и 17 раскрыто оптимальное использование устройства для обеспечения безопасности, в том числе для более рационального использования времени и последовательности операций, выполняемых во время проведения дентальной имплантации.
Помимо того, что заявленный стопор является подвижным, он может быть описан термином "активный" в противоположность "пассивному" характеру стопоров, известных из уровня техники. В заявленном стопоре взаимодействие между стопором и сверлом или сверлильным инструментом неизбежно и автоматически приводит к выведению инструмента из отверстия, только что проделанного врачом, немедленно после того, как достигнута желаемая глубина. Подвижный стопор, положение которого регулируется согласно данному изобретению, эффективно предотвращает превышение заранее заданной глубины сверления, а также любые другие риски, такие как получение овальных отверстий или повреждений.
В итоге, как только стопор встречает препятствие, мешающее его вращению, он движется исключительно в направлении уменьшения длины открытой рабочей части инструмента, предотвращая, таким образом, любой несчастный случай.
Более того, если инструмент начинает вращаться, инерция стопора вызывает его вращение на устройствах взаимодействия (система винта и гайки в одном примере), соединяющих эти два элемента (т.е. стопор и инструмент, конкретнее сверло или бор). В результате вращение, переданное на стопор, вызывает смещение стопора по оси в таком направлении, что это смешение укорачивает ту часть рабочей части инструмента, которая изначально выступала за стопор. Это является фактором обеспечения безопасности, особенно в дентальной имплантологии.
Автоматическое выведение сверла после завершения движения исключает любой риск скольжения инструмента, т.е. любой риск получения отверстий овальной формы вследствие бокового скольжения стопора. Это свойство, как мы видели, имеет основную важность в дентальной имплантологии, особенно в случае кости с тонкой кортикальной пластиной.
Втягивание сверла также предотвращает любое избыточное сверление в ходе подготовки отверстия в очень рыхлой кости (обычно в дистальной части челюстных костей, особенно верхней челюстной кости). Важно избежать любого избыточного сверления мягкой кости. Недостаточная точность в результате избыточного сверления разрушит начальную устойчивость положения имплантата, причем такая стабильность существенна для инкорпорации в кость (т.е. создания стабильной биологической связи между костью и имплантатом, так чтобы он мог нести нагрузку эффективно и в течение более длительного времени без клинических симптомов, что является фундаментальным принципом и целью современной имплантологии).
Регулировка глубины сверления с помощью известных из уровня техники ограничительных устройств, в которых использованы подшипники или пазы, является рудиментарной и недостаточно точной. Напротив, в устройстве согласно данному изобретению, стопор соединен с нерабочей частью (хвостовиком) инструмента, предпочтительно посредством микровинтовой резьбы, дающей возможность легко, чисто и микрометрически точно регулировать (задавать) глубину сверления.
Преимущество микрометрической регулировки с помощью предварительной калибровки глубины сверления с использованием рентгеновской или томографической пленки для представления изображения в масштабе 1:1, состоит в том, что оптимально используется доступная глубина кости без риска повреждения соседних структур. Выбранная глубина сверления может быть легко откорректирована в ходе операции с помощью очень точного микрометрического движения стопора, при этом сверло может оставаться в отверстии в кости под рентгеновским мониторингом. При использовании цифровой радиографии глубину можно контролировать и при необходимости корректировать (т.е. положение стопора можно менять) немедленно, получая дополнительный выигрыш от лучшего использования времени. И, наконец, микровинтовая резьба является средством точной корректировки и компенсации ошибки, возникающей вследствие предварительного напряжения кромки стопора ближайшей частью поверхности кости (положение стопора определяется заранее по отношению к оси сверла, что совершенно невозможно в случае стопора с подшипниками или пазами).
Этот способ имеет также экономическое преимущество, так как стандартный диаметр хвостовиков (для различных диаметров рабочей части) сверл, используемых в имплантологии, обычно составляет 2.2 миллиметра, так что стандартный стопор может быть использован для всего набора сверл. В других областях применения, там, где это необходимо, стандартный стопор может быть дополнен стопорами, адаптированными к хвостовикам другого диаметра. Во всех случаях устройство согласно данному изобретению дает возможность резко ограничить количество стопоров, возможно до одного стандартного типа, покрывая при этом практически все размеры сверл (свойство, которое делает эти устройства тем более ценными в областях, таких как имплантология, где фактор изнашивания является особенно важным).
Ниже в виде примеров, не ограничивающих рамки изобретения, детально описаны варианты выполнения устройства согласно данному изобретению со ссылками на сопроводительные чертежи, на которых:
на Фиг.1 представлено сверло, снабженное хвостовиком с винтовой резьбой;
на Фиг.2 показан вариант выполнения подвижного стопора;
на Фиг.3 и 4 показано устройство для обеспечения безопасности, в собранном состоянии, со стопором, находящемся в двух различных положениях;
на Фиг.5 в увеличенном масштабе показан другой вариант выполнения подвижного стопора;
на Фиг.6 показано обычное сверло;
на Фиг.6В в увеличенном масштабе показан промежуточный элемент для соединения и взаимодействия сверла и стопора, выполненный согласно одному из вариантов выполнения изобретения;
на Фиг.6С приведено сечение вдоль линии VI C-VI, показанной на Фиг.6В;
на Фиг.7 показано устройство в рабочей фазе (фаза заканчивается, когда стопор подходит к схематически показанной преграде); и
на Фиг.8, 9 и 10 показано устройство для предварительной калибровки и хранения данных, относящихся к глубине сверления.
Инструмент 10, в данном случае сверло, преимущественно используемое в стоматологической хирургии (см. Фиг.1) имеет активную или режущую часть 11 (т.е. рабочую часть), по всей длине снабженную традиционными спиралевидными (винтовыми) режущими кромками (направленными вправо, не показано) и метками или пазами 14, подобными традиционным для этого типа сверл; и хвостовик 12, приспособленный для того, чтобы на него можно было насадить держатель или неавтоматический элемент (не показан) для приведения сверла в действие (вращение). Вращение обычно направлено вправо, если смотреть в направлении от хвостовика в сторону активной части (см. стрелка R на Фиг.1), причем кромки активной части ориентированы в том же направлении. Хвостовик 12 на фронтальной части имеет винтовую резьбу на участке длиной D, так что все обычные глубины сверления могут быть заданы стопором 20 (см. ниже). Винтовая резьба 15 имеет направление, противоположное направлению вращения R. Поэтому, в приведенном примере винтовая резьба является левой. Как будет видно далее, желательно выбрать микрорезьбу или, по крайней мере, очень тонкую резьбу с целью проведения микрометрической регулировки (установки) требуемой глубины сверления.
Показанный на Фиг.2 элемент 20 является подвижным стопором, снабженным в хвостовой части 22 внутренней винтовой резьбой 24, соответствующей винтовой резьбе 15 на сверле 10, причем элементы 22, 24 образуют эквивалент гайки (целиком обозначены номером 25). Гайка 25 выходит за пределы трубчатого элемента 21, который частично закрывает рабочую часть 11. Поэтому, в этом варианте выполнения изобретения стопор 20 имеет, в сущности, форму колокола. Внутренний диаметр элемента 21 выполнен таким образом, что стопор может быть установлен на сверла разного диаметра (наиболее часто используются сверла с диаметром примерно от 1.5 мм до 5 мм). Таким образом, может быть разработан стандартный стопор или, если это необходимо, два стандартных стопора, один для сверл, имеющих рабочую часть диаметром от 1.5 мм до 3.5 мм и второй для сверл, имеющих рабочую часть диаметром от 2.5 мм до 5 мм. Этих двух стопоров будет достаточно для универсального применения, хотя обычно большинство сверл, используемых в имплантологии, имеют хвостовики одинакового диаметра, равного 2.2 мм.
Стопор 20 взаимодействует с установленным на нем сверлом 10, как гайка с винтом (система винта и гайки 15-25, сопутствующая или преобразующая вращательное движение в поступательное и наоборот; конкретнее это означает, что когда вращающаяся гайка, т.е. стопор 20, зафиксирована на винте, т.е. на сверле 10, и продолжает вращаться, то она движется в продольном направлении). Затем положение стопора 20 может быть окончательно отрегулировано врачом таким образом, что выдающаяся часть 16 рабочей части 11 между передней поверхностью 23 стопора и краем 13 рабочей части сверла 10 будут очень точно соответствовать требуемой глубине Р планируемого сверления (Фиг.3). Устройства для взаимодействия сверла 10 и стопора 20, т.е. в данном примере система винт и гайка, 15 и 25 соответственно, должны быть выполнены таким образом, чтобы возникающие силы трения были в точности достаточны для вовлечения стопора 20 во вращение, когда сверло 10 приводится в состояние вращения, при этом стопор не должен двигаться поступательно (результат разницы угловой скорости стопора и сверла (относительное движение)). Упомянутый ранее вариант выбора природы и типа винтовой резьбы, предпочтительной для этой системы (микрометрическая резьба), помимо точности установки стопора, служит или, по крайней мере, вносит свой вклад в удовлетворение этого условия, так как силы трения должны быть таковы, чтобы выведение сверла началось, как только стопор будет остановлен вследствие того, что сверло вступит в контакт с окружающими тканями. В зависимости от ситуации, один и/или другой элемент указанного устройства взаимодействия, т.е. внутренняя резьба 24 и/или резьба 15, могут быть снабжены устройствами для торможения, увеличивающими силы трения. Другой вариант состоит в том, чтобы установить кольцо или уплотнительное кольцо 27 (Фиг.3 и 4) между задней поверхностью 26 гайки 25 и винтовой резьбой 15. Естественно, что могут быть использованы и другие устройства, известные из уровня техники. В качестве примера, в другом варианте выполнения изобретения элементы 15 или 25 могут обладать магнитными свойствами или могут быть снабжены маленьким магнитом для достижения заранее заданной силы трения между указанными элементами.
В ходе операции, когда планируемая глубина сверления достигнута, передняя поверхность 23 стопора 20 подходит вплотную к прилегающей поверхности 9 (см. Фиг.7). Возникающая в результате сила оказывает на стопор 20 тормозящее действие, и как только эта сила сравняется с силами трения в соединении между сверлом 10 и стопором 20, стопор 20 остановится и, таким образом, втянет сверло в трубчатый элемент 21 (см. Фиг.4, где часть 16 (равная Р) рабочей части 11 (см. Фиг.3) изменилась до величины P' (Фиг.4), причем P'<Р, в результате остановки, связанной с вращением сверла).
На это уменьшение также указывают метки 14 на сверле, если оно снабжено таковыми (см. выше).
Форма и конструкция стопора, естественно, может меняться. В качестве примера, на Фиг.5 показан стопор 30, выполненный в виде корзины. Задняя часть 32, имеющая внутреннюю резьбу 34, образует гайку 35 и удлинена цилиндрической полостью 31, включающей хомут 38 в нижней части (передняя поверхность 33), соединенный с гайкой 35 четырьмя стержнями 37. Эта конструкция полностью не покрывает рабочую часть 11 сверла 10, т.е. она оставляет эту часть открытой, так что сверло более эффективно охлаждается, так как в этом случае большая поверхность сверла будет находиться в контакте с охлаждающей жидкостью. С другой стороны, этот стопор, конечно, служит той же цели, что и стопор 20, причем гайка 35 взаимодействует с винтом 15 сверла 10, которое может быть выведено в полость 31, как только передняя часть 33 соприкоснется с прилегающей поверхностью (обозначена номером 9 на Фиг.7).
В другом варианте выполнения изобретения (в котором сверло и стопор соединены не напрямую), сверло 10А (см. Фиг.6А) во всех отношениях идентично сверлу 10 на Фиг. с 1 по 4, за исключением того, что оно не имеет винтовой резьбы 15 (или каких-либо других устройств для преобразования вращения в аксиальное движение) на части 12, но имеет отверстие 17 в определенном месте указанной части. Предусмотрен также съемный промежуточный элемент, обозначенный номером 40 (см. Фиг.6В и 6С, причем последний чертеж представляет собой сечение вдоль линии VI С, показанной на Фиг.6В). Элемент 40 имеет общей вид гильзы 41, имеющей заданную длину, эквивалентную длине D (см. Фиг.1), в которой диаметр внутренней резьбы 42 равен диаметру хвостовика 12 (который по определению не имеет резьбы в этом варианте выполнения изобретения). Гильза 40 имеет левую винтовую резьбу 45. Она приспособлена для точной насадки на хвостовик 12 в заданном месте (преимущественно соответствующем положению винтовой резьбы 15 на сверле 10) и для фиксации на нем с помощью фиксирующего микровинта 44 (Фиг.6С), вставляемого в отверстие с винтовой резьбой 43. Кончик (номером не отмечен) фиксирующего микровинта может входить в отверстие 17 в хвостовике 12 (Фиг.6А - отверстие этого рода, естественно, может быть легко проделано самим врачом в нужном месте, если хвостовик сверла не имеет такого отверстия). Можно видеть, что, так как элемент 40 является съемным, устройство обладает повышенной, не имеющей себе равных трансформируемостью и функциональностью. Если говорить более детально, могут быть разработаны серии гильз, имеющих одинаковый наружный диаметр и одинаковую винтовую резьбу, но различные внутренние диаметры (в зависимости от диаметров хвостовиков сверл). Например, один стопор 20А, 30А, имеющий корпус 21А, 31А и переднюю поверхность 23А, 33А (см. Фиг.2 и 5) с гайкой 25А, 35А, образованной задней частью 22А, 32А и имеющий внутреннюю винтовую резьбу 24А, 34А, соответствующую винтовой резьбе 45, может быть использован для всего диапазона сверл.
Естественно, что, как правило, прямое или опосредованное взаимодействие между стопором и хвостовиком сверла может быть осуществлено с помощью любых других известных из уровня техники устройств, эквивалентных описанным в данной заявке в качестве примера, т.е. приспособленных для преобразования поступательного движения во вращательное и наоборот (например, один или более винтовых пазов и шаровых элементов).
В дополнение к точности операции, использование устройства согласно данному изобретению полностью исключает любой риск превышения заранее заданной глубины и любой вытекающий отсюда риск получения отверстий овальной формы и повреждения тканей.
Благодаря своей трансформируемости и универсальности в использовании, устройство для обеспечения безопасности согласно данному изобретению, также имеет значительное финансовое преимущество перед известными стационарными устройствами для обеспечения безопасности. Как уже отмечалось выше, для практикующего специалиста вполне достаточно иметь один вид стопора (стандартный стопор), например в дентальной имплантологии, где диаметр сверла одинаков и составляет 2.2 мм. В других случаях пользователю необходимо очень ограниченное количество различных стопоров в зависимости от области применения. Во всех случаях нет необходимости хранить запас сверл с фиксированными стопорами, предназначенными для сверления на различную глубину.
Кроме того, элементы 21; 21А; 31; 31А стопоров 20; 20А; 31; 31А могут быть выполнены из любого непрозрачного или прозрачного материала, который может быть подвергнут стерилизации.
Как можно видеть, выбранная микрометрическая винтовая резьба дает возможность очень точно задать (отрегулировать) глубину сверления. С одной стороны, расстояние, т.е. глубина между концом сверла и передней поверхностью стопора, может быть измерено различными способами. С другой стороны, может быть полезным предварительно откалибровать точную глубину сверления для серии имплантатов и сохранять ее в ходе операции. С этой целью разработан специальный набор эталонов, который может быть размещен в удобном блоке или коробке и использован описанным ниже способом. Каждый эталон 50 (см. Фиг.8, 9 и 10) содержит цилиндр 51, размеченный по миллиметрам (например, от 0 до 30 мм), изготовленный из прозрачного материала, который можно стерилизовать в автоклаве или хемиклаве методом холодной стерилизации, содержащий поршень 55 (с верхней поверхностью, отмеченной номером 57), предпочтительно снабженный штоком 56 поршня для легкого возврата в исходное положение. Метка 0 мм соответствует положению вровень с верхней поверхностью 52 цилиндра 51. Внешний диаметр цилиндра 51 приблизительно равен внешнему диаметру стопора 20; 30, так что передняя поверхность 23, 33 стопора 20, 30 может находиться точно напротив верхней части 52 эталона (см. Фиг.10). На первом этапе верхняя поверхность 57 поршня 55 расположена напротив нулевой отметки (Фиг.8). На втором этапе врач помещает конец 13 рабочей части 11 напротив поршня 55, и, таким образом, вводит ее внутрь цилиндра до тех пор, пока поверхность поршня 57 не достигает уровня, имеющего метку, соответствующую планируемой глубине сверления (например, 15 мм, см. Фиг.10). Затем он выставляет стопор путем его вращения до тех пор, пока его передняя поверхность 23, 33 не соприкоснется с кромкой 52 цилиндра; стопор находится в положении, соответствующем планируемой глубины сверления, установленной и зрительно видимой. В зависимости от ситуации, т.е. когда врач намеревается просверлить ряд отверстий, представляется полезным предварительно откалибровать и хранить набор эталонов, соответствующих различной глубине. Для этой цели врач может использовать столько эталонов, сколько отверстий различной глубины он намеревается просверлить. Эта идея представляется особенно интересной в тех случаях, когда предполагается установить серию зубных имплантатов у одного пациента в ходе одной операции.
Claims (18)
1. Устройство для обеспечения безопасности, для использования, в частности, в стоматологической хирургии, содержащее стопор для сверлильного инструмента, причем стопор приспособлен для установки в зависимости от требуемой глубины сверления и предотвращения превышения этой глубины, отличающееся тем, что сверлильный инструмент (10, 10А) и стопор (20; 30; 20А; 30А) содержат средства для прямого или опосредованного соединения и средства для взаимодействия, предназначенные для преобразования движения, так что когда устройство находится в действии, сверлильный инструмент (10, 10А) выводится назад относительно направления сверления действием указанных средств, как только передняя часть (23; 33; 23А; 33А) стопора вступает в контакт с прилегающей поверхностью (9).
2. Устройство для обеспечения безопасности по п.1, отличающееся тем, что средства для взаимодействия представляют собой систему гайки и винта, причем направление резьбы или нарезки в этой системе противоположно направлению вращения сверла в ходе операции.
3. Устройство для обеспечения безопасности по п.2, отличающееся тем, что винт образован винтовой резьбой (15) хвостовика (12) сверла (10), а стопор (20, 30) имеет заднюю часть (22; 32), имеющую соответствующую внутреннюю резьбу (24; 34), образующую гайку (25; 35).
4. Устройство для обеспечения безопасности по п.2, отличающееся тем, что винт является промежуточным элементом (40) в форме гильзы, корпус (41) которой имеет винтовую резьбу (45), причем указанный элемент приспособлен к насаживанию на хвостовик (12) сверла (10А), а стопор (20А; 30А) имеет заднюю часть (22А; 32А), содержащую соответствующую внутреннюю резьбу (24А; 34А), образующую гайку (25А; 35А).
5. Устройство для обеспечения безопасности по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что стопор (20; 30; 20А; 30А) содержит элемент (21; 31; 21А; 31А), который может располагаться, по крайней мере частично, вокруг рабочей части (11) сверлильного инструмента (10, 10А), причем планируемая глубина сверления соответствует части (16), выступающей за переднюю поверхность (23; 33; 23А; 33А) стопора, а глубина предварительно задана воздействием на средства для взаимодействия, при этом длина части (16) уменьшается, когда передняя поверхность упирается в прилегающую поверхность (9).
6. Устройство для обеспечения безопасности по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что стопор содержит элемент, имеющий форму трубчатого элемента (21; 21А) или ажурной корзины (31; 31А).
7. Устройство для обеспечения безопасности по п.6, отличающееся тем, что элемент стопора изготовлен из непрозрачного или прозрачного материала, который может быть подвергнут стерилизации.
8. Устройство для обеспечения безопасности по п.6, отличающееся тем, что средства для взаимодействия содержат тормозящий элемент, такой как уплотнительное кольцо (27).
9. Устройство для обеспечения безопасности, для использования, в частности, в стоматологической хирургии, содержащее стопор для сверлильного инструмента, причем стопор приспособлен для установки в зависимости от требуемой глубины сверления и предотвращения превышения этой глубины, отличающееся тем, что сверлильный инструмент (10, 10А) и стопор (20; 30; 20А; 30А) содержат средства для прямого или опосредованного соединения и средства для взаимодействия, предназначенные для преобразования движения, так что когда устройство находится в действии, сверлильный инструмент (10, 10А) выводится назад относительно направления сверления действием указанных средств, как только передняя часть (23; 33; 23А; 33А) стопора вступает в контакт с прилегающей поверхностью (9), при этом устройство снабжено средством для предварительной калибровки и хранения данных, относящихся к глубине сверления, содержащим эталон (50), выполненный в форме прозрачного градуированного элемента (51), и поршень (55), который может быть снабжен штоком (56), причем верхняя поверхность (52) элемента (51) соответствует нулевой отметке на градуировке, а внешний диаметр элемента (51) равен внешнему диаметру стопора.
10. Устройство для обеспечения безопасности по п.9, отличающееся тем, что средства для взаимодействия представляют собой систему гайки и винта, причем направление резьбы или нарезки в этой системе противоположно направлению вращения сверла в ходе операции.
11. Устройство для обеспечения безопасности по п.10, отличающееся тем, что винт образован винтовой резьбой (15) хвостовика (12) сверла (10), а стопор (20, 30) имеет заднюю часть (22; 32), имеющую соответствующую внутреннюю резьбу (24; 34), образующую гайку (25; 35).
12. Устройство для обеспечения безопасности по п.10, отличающееся тем, что винт является промежуточным элементом (40) в форме гильзы, корпус (41) которой имеет винтовую резьбу (45), причем указанный элемент приспособлен к насаживанию на хвостовик (12) сверла (10А), а стопор (20А; 30А) имеет заднюю часть (22А; 32А), содержащую соответствующую внутреннюю резьбу (24А; 34А), образующую гайку (25А; 35А).
13. Устройство для обеспечения безопасности по любому из пп.9-12, отличающееся тем, что стопор (20; 30; 20А; 30А) содержит элемент (21; 31; 21А; 31А), который может располагаться, по крайней мере частично, вокруг рабочей части (11) сверлильного инструмента (10, 10А), причем планируемая глубина сверления соответствует части (16), выступающей за переднюю поверхность (23; 33; 23А; 33А) стопора, а глубина предварительно задана воздействием на средства для взаимодействия, при этом длина части (16) уменьшается, когда передняя поверхность упирается в прилегающую поверхность(9).
14. Устройство для обеспечения безопасности по любому из пп.9-12, отличающееся тем, что стопор содержит элемент, имеющий форму трубчатого элемента (21; 21 А) или ажурной корзины (31; 31 А).
15. Устройство для обеспечения безопасности по п.14, отличающееся тем, что элемент стопора изготовлен из непрозрачного или прозрачного материала, который может быть подвергнут стерилизации.
16. Устройство для обеспечения безопасности по п.14, отличающееся тем, что средства для взаимодействия содержат тормозящий элемент, такой как уплотнительное кольцо (27).
17. Устройство для предварительной калибровки и хранения данных, относящихся к глубине сверления, отличающееся тем, что оно содержит эталон (50), выполненный в форме прозрачного градуированного элемента (51), и поршень (55), который может быть снабжен штоком (56), причем верхняя поверхность (52) элемента (51) соответствует нулевой отметке на градуировке, а внешний диаметр элемента (51) равен внешнему диаметру стопора.
18. Способ предварительной калибровки и хранения данных, относящихся к глубине сверления, отличающийся тем, что он включает использование эталона согласно п.17, при этом переднюю поверхность стопора прижимают к верхней поверхности корпуса эталона и поршень вдавливают внутрь корпуса с помощью устройств для взаимодействия, связывающих сверло со стопором, причем действие, приводящее к тому, что конец рабочей части сверла оказывает давящее воздействие на поршень, осуществляют до тех пор, пока верхняя поверхность (57) поршня не окажется напротив градуировочной метки, соответствующей планируемой глубине сверления.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CH19991043/99 | 1999-06-03 | ||
CH104399 | 1999-06-03 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2001132627A RU2001132627A (ru) | 2003-08-27 |
RU2281043C2 true RU2281043C2 (ru) | 2006-08-10 |
Family
ID=4201138
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001132627/14A RU2281043C2 (ru) | 1999-06-03 | 2000-06-02 | Устройство для обеспечения безопасности, для использования, в частности, в стоматологической хирургии (варианты), устройство и способ для предварительной калибровки и хранения данных, относящихся к глубине сверления |
Country Status (20)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6739872B1 (ru) |
EP (1) | EP1189547B8 (ru) |
JP (1) | JP4421157B2 (ru) |
KR (1) | KR100660771B1 (ru) |
CN (1) | CN1223315C (ru) |
AT (1) | ATE420605T1 (ru) |
AU (1) | AU780150B2 (ru) |
CA (1) | CA2375478C (ru) |
CZ (1) | CZ302276B6 (ru) |
DE (1) | DE60041402D1 (ru) |
DK (1) | DK1189547T3 (ru) |
ES (1) | ES2321056T3 (ru) |
HK (1) | HK1047223B (ru) |
HU (1) | HU224277B1 (ru) |
NO (1) | NO334501B1 (ru) |
PL (1) | PL195558B1 (ru) |
RU (1) | RU2281043C2 (ru) |
SK (1) | SK287300B6 (ru) |
WO (1) | WO2000074585A2 (ru) |
ZA (1) | ZA200109867B (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2685496C1 (ru) * | 2018-03-29 | 2019-04-18 | Денис Сергеевич Сучков | Фреза для начальной обработки костного канала для установки имплантата |
Families Citing this family (240)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6524318B1 (en) * | 1999-10-18 | 2003-02-25 | Sulzer Spine-Tech Inc. | Spinal surgery instruments and methods |
US10835307B2 (en) | 2001-06-12 | 2020-11-17 | Ethicon Llc | Modular battery powered handheld surgical instrument containing elongated multi-layered shaft |
FR2831050A1 (fr) | 2001-10-19 | 2003-04-25 | Anthogyr Sa | Piece a main equipee d'une butee de profondeur pour les operations de percage |
FR2837375A1 (fr) * | 2002-03-21 | 2003-09-26 | Remy Jean Cachia | Outil de fraisage dentaire a limitation de profondeur |
AU152608S (en) * | 2002-09-25 | 2003-08-05 | Surgibit Ip Holdings Pty Ltd | Drill bit |
US7172421B2 (en) * | 2003-02-04 | 2007-02-06 | Bina Shahin I | Endodontic root-canal jig and fixture |
US20040240954A1 (en) * | 2003-05-28 | 2004-12-02 | Chilcott Rodney A. | Ice auger adapter bit for cordless drills |
US7048477B2 (en) * | 2003-06-30 | 2006-05-23 | I.D.M.S., L.L.C. | Drill measurement stops |
US7141074B2 (en) * | 2003-09-17 | 2006-11-28 | Depuy Spine, Inc. | Variable depth drill with self-centering sleeve |
US7384223B2 (en) * | 2003-11-12 | 2008-06-10 | Nadler Donald S | Anchoring drill bit, system and method of anchoring |
US7008223B2 (en) * | 2003-11-19 | 2006-03-07 | Essential Dental Systems, Inc. | Endodontic instrument for accessing a pulp chamber |
US7021933B2 (en) * | 2003-12-11 | 2006-04-04 | Caldwell Mark J | Universal depth cut burr having dental and skeletal applications |
ITMI20032548A1 (it) * | 2003-12-22 | 2005-06-23 | Guido Corti | Dispositivo chirurgico per uso odontoiatrico a struttura variabile |
US7210881B2 (en) * | 2003-12-30 | 2007-05-01 | Greenberg Alex M | Sleeved stop for a drill bit |
US8182501B2 (en) | 2004-02-27 | 2012-05-22 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Ultrasonic surgical shears and method for sealing a blood vessel using same |
JP5009159B2 (ja) | 2004-10-08 | 2012-08-22 | エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレイテッド | 超音波手術器具 |
SE0402975L (sv) * | 2004-12-08 | 2006-06-09 | Nobel Biocare Ab | Anordning vid borrar för upptagning av implantathål i företrädesvis käkben |
US7866979B2 (en) * | 2005-02-24 | 2011-01-11 | Verban Jr Emil M | Dental drill system and stop collar for preparing implant bed for implants |
US7258513B2 (en) * | 2005-05-10 | 2007-08-21 | Paul Gertner | Depth limiting device and hole forming apparatus containing the same |
US7210382B2 (en) * | 2005-08-15 | 2007-05-01 | Eastway Fair Company Ltd. | Screw guide device |
ATE457699T1 (de) * | 2005-09-05 | 2010-03-15 | Straumann Holding Ag | Dentalbohrvorrichtung mit einem stoppelement |
US20070088364A1 (en) * | 2005-09-29 | 2007-04-19 | Ruhling Marc E | Trauma gage, kit and associated method |
US7753914B2 (en) * | 2005-09-29 | 2010-07-13 | Depuy Products, Inc. | Orthopaedic gage, kit and associated method |
US20070191713A1 (en) | 2005-10-14 | 2007-08-16 | Eichmann Stephen E | Ultrasonic device for cutting and coagulating |
FR2892295B1 (fr) * | 2005-10-20 | 2008-11-07 | Jean Claude Yeung | Foret d'alesage osseux et gaines de butee libres de rotation |
US8103065B2 (en) * | 2006-01-05 | 2012-01-24 | Lifescience Solutions Llc | Assessment of medical conditions |
US20090176187A1 (en) * | 2006-01-06 | 2009-07-09 | Alessio Esposti | Dental Handpiece |
US20090004625A1 (en) * | 2006-01-12 | 2009-01-01 | Alessio Esposti | Dental Drilling Assembly |
US7621930B2 (en) | 2006-01-20 | 2009-11-24 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Ultrasound medical instrument having a medical ultrasonic blade |
CA2693264A1 (en) * | 2006-02-17 | 2007-08-23 | Young Wan Song | An implant drill |
US20070238068A1 (en) * | 2006-04-06 | 2007-10-11 | Isaac Comfortes | Self-limiting depth gauge spherical dental burr and method of use |
CN101085473B (zh) * | 2006-06-08 | 2012-01-18 | 空中客车德国有限公司 | 待连接于镗床上的镗孔设备 |
FR2902310B1 (fr) * | 2006-06-14 | 2014-07-18 | Ynnovations Yeung System | Trepan pour le prelevement d'une carotte osseuse,muni d'un dispositif de guidage a l'interieur de l'os,de retrait de la carotte hors du trepan,et d'irrigation lors du prelevement osseux. |
DE502006003097D1 (de) * | 2006-06-16 | 2009-04-23 | Straumann Holding Ag | Set beinhaltend mehrere Bohrstopphülsen und einen Montageblock |
ZA200900951B (en) * | 2006-07-11 | 2010-06-30 | 2Ingis S A | Method for producing a bone prosthesis or a pre-implant simulation, and equipment used |
FR2907332A1 (fr) * | 2006-10-23 | 2008-04-25 | Micro Mega Int Mfg Sa | Fraise a usage dentaire et a inertie modulee |
EP1915969A1 (de) * | 2006-10-27 | 2008-04-30 | Straumann Holding AG | Dentalimplantat zur Abstützung einer Dentalprothese |
WO2008056015A1 (es) * | 2006-11-08 | 2008-05-15 | DURÁN VAN ARX, José | Sistema de anclaje esquelético aplicable en terapias de ortodóncia |
JP5032862B2 (ja) * | 2007-02-26 | 2012-09-26 | 京セラメディカル株式会社 | 深さ調整用ドリル |
US8911460B2 (en) | 2007-03-22 | 2014-12-16 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Ultrasonic surgical instruments |
US8226675B2 (en) | 2007-03-22 | 2012-07-24 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical instruments |
US8057498B2 (en) | 2007-11-30 | 2011-11-15 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Ultrasonic surgical instrument blades |
US8142461B2 (en) | 2007-03-22 | 2012-03-27 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical instruments |
JP5122202B2 (ja) * | 2007-07-26 | 2013-01-16 | 株式会社ジーシー | 歯科切削具用ストッパー |
US8523889B2 (en) | 2007-07-27 | 2013-09-03 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Ultrasonic end effectors with increased active length |
US8808319B2 (en) | 2007-07-27 | 2014-08-19 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical instruments |
US8882791B2 (en) | 2007-07-27 | 2014-11-11 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Ultrasonic surgical instruments |
US8430898B2 (en) | 2007-07-31 | 2013-04-30 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Ultrasonic surgical instruments |
US8512365B2 (en) | 2007-07-31 | 2013-08-20 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical instruments |
US9044261B2 (en) | 2007-07-31 | 2015-06-02 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Temperature controlled ultrasonic surgical instruments |
DE102007048626B3 (de) * | 2007-10-01 | 2009-04-09 | Wieland Dental Implants Gmbh | Tiefenanschlag und Abziehvorrichtung für einen solchen Tiefenanschlag |
JP2010540186A (ja) | 2007-10-05 | 2010-12-24 | エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレイテッド | 人間工学的外科用器具 |
US10010339B2 (en) | 2007-11-30 | 2018-07-03 | Ethicon Llc | Ultrasonic surgical blades |
FR2925289B1 (fr) * | 2007-12-20 | 2011-01-21 | Anthogyr Sa | Dispositif de centrage et de guidage d'un foret de piece a main dentaire |
KR100985604B1 (ko) * | 2008-03-14 | 2010-10-05 | 주식회사 덴티스 | 상악동 거상술용 중공형 드릴 |
KR100969697B1 (ko) * | 2008-04-21 | 2010-07-14 | 박숙규 | 골창 형성용 드릴 |
WO2009135515A1 (de) * | 2008-05-09 | 2009-11-12 | Ady Palti | Positionierhülse zum bohren mit einem chirurgischen bohrer und einer bohrschablone und system zum bohren |
JP5165457B2 (ja) * | 2008-05-21 | 2013-03-21 | 株式会社ジーシー | 歯科用ドリル用着脱式ストッパ |
KR100906692B1 (ko) * | 2008-06-27 | 2009-07-08 | 우재현 | 상악동 내 골막 거상술용 안전드릴조립체 |
US9089360B2 (en) | 2008-08-06 | 2015-07-28 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Devices and techniques for cutting and coagulating tissue |
KR101027481B1 (ko) * | 2008-09-24 | 2011-04-08 | 이태경 | 임플란트 정밀식립용 드릴과 유도부싱 및 이를 이용한 임플란트 정밀식립 장치 |
US20100203479A1 (en) * | 2009-02-06 | 2010-08-12 | Bulloch Scott E | Dental implant system and methods |
US9039414B2 (en) * | 2009-02-06 | 2015-05-26 | Scott E. Bulloch | Drill guide pin, shank, cannulated drill bit, and driver for creating a hole in a bone |
US8662801B2 (en) * | 2009-02-24 | 2014-03-04 | Black & Decker Inc. | Depth gauge for drill bit |
US8721234B2 (en) * | 2009-02-24 | 2014-05-13 | Black & Decker Inc. | Depth gauge for drill bit |
US8740513B2 (en) * | 2009-02-24 | 2014-06-03 | Black & Decker Inc. | Dust collector for use with drill bit or drill bit depth stop |
ES1069916Y (es) * | 2009-04-08 | 2009-09-21 | Meseguer Juan Carlos Sala | Equipo para implantes dentales |
US9700339B2 (en) | 2009-05-20 | 2017-07-11 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Coupling arrangements and methods for attaching tools to ultrasonic surgical instruments |
US8650728B2 (en) | 2009-06-24 | 2014-02-18 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Method of assembling a transducer for a surgical instrument |
US8663220B2 (en) | 2009-07-15 | 2014-03-04 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Ultrasonic surgical instruments |
KR101066987B1 (ko) * | 2009-08-12 | 2011-09-23 | 주식회사 바이오제네시스 | 임플란트 시술용 드릴 |
US20120109140A1 (en) * | 2009-09-01 | 2012-05-03 | Implantdent Co., Ltd. | Implant Instrument and Guide System for the Implant Instrument |
KR101067485B1 (ko) | 2009-09-10 | 2011-09-27 | 주식회사 메가젠임플란트 | 임플란트 드릴용 스토퍼 유닛 및 그를 구비한 임플란트 시술용 드릴 |
US10441345B2 (en) | 2009-10-09 | 2019-10-15 | Ethicon Llc | Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices |
US9039695B2 (en) | 2009-10-09 | 2015-05-26 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices |
US9168054B2 (en) | 2009-10-09 | 2015-10-27 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices |
USRE47996E1 (en) | 2009-10-09 | 2020-05-19 | Ethicon Llc | Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices |
US11090104B2 (en) | 2009-10-09 | 2021-08-17 | Cilag Gmbh International | Surgical generator for ultrasonic and electrosurgical devices |
US20110111362A1 (en) | 2009-11-11 | 2011-05-12 | Jerome Haber | Surgical guides |
KR101122133B1 (ko) * | 2010-01-08 | 2012-03-20 | 주식회사 메가젠임플란트 | 임플란트 시술용 드릴 |
US8961547B2 (en) | 2010-02-11 | 2015-02-24 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Ultrasonic surgical instruments with moving cutting implement |
US8469981B2 (en) | 2010-02-11 | 2013-06-25 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Rotatable cutting implement arrangements for ultrasonic surgical instruments |
US8951272B2 (en) | 2010-02-11 | 2015-02-10 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Seal arrangements for ultrasonically powered surgical instruments |
US8579928B2 (en) | 2010-02-11 | 2013-11-12 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Outer sheath and blade arrangements for ultrasonic surgical instruments |
US8486096B2 (en) | 2010-02-11 | 2013-07-16 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Dual purpose surgical instrument for cutting and coagulating tissue |
GB2480498A (en) | 2010-05-21 | 2011-11-23 | Ethicon Endo Surgery Inc | Medical device comprising RF circuitry |
TWI392483B (zh) * | 2010-06-09 | 2013-04-11 | Univ Nat Taiwan Science Tech | 用於牙科手機之鑽孔定位集骨器 |
US8795327B2 (en) | 2010-07-22 | 2014-08-05 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Electrosurgical instrument with separate closure and cutting members |
US9192431B2 (en) | 2010-07-23 | 2015-11-24 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Electrosurgical cutting and sealing instrument |
JP2012029977A (ja) | 2010-08-02 | 2012-02-16 | Gc Corp | ストッパ収納ケース |
JP2012065985A (ja) | 2010-09-27 | 2012-04-05 | Gc Corp | ストッパ収納ケース |
JP5649897B2 (ja) * | 2010-10-01 | 2015-01-07 | 晃 竹林 | 歯科用ドリル |
RU2456953C1 (ru) * | 2010-12-13 | 2012-07-27 | Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Казанская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" | Устройство для остеосинтеза центрального компрессионного перелома мыщелка большеберцовой кости |
CH704235B1 (fr) * | 2010-12-16 | 2015-09-30 | Fkg Dentaire Sa | Instrument endodontique pour l’alésage de canaux radiculaires d’une dent. |
EP2502708B1 (en) | 2011-03-22 | 2017-02-01 | Black & Decker Inc. | Chisels |
DE102011001888A1 (de) * | 2011-04-07 | 2012-10-11 | Marcus Abboud | Verfahren zur Herstellung eines Führungskanals in einer Bohrschablone |
CA2835838C (en) | 2011-05-13 | 2020-03-10 | Propel Orthodontics, Llc | Method and device for causing tooth movement |
ITRM20110293A1 (it) * | 2011-06-10 | 2012-12-11 | Bionova S R L | Boccola per implantologia dentale. |
US9259265B2 (en) | 2011-07-22 | 2016-02-16 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Surgical instruments for tensioning tissue |
US9707051B1 (en) * | 2011-09-14 | 2017-07-18 | Ss White Burs, Inc. | Depth limiting bur |
KR101205841B1 (ko) * | 2011-09-22 | 2012-11-28 | 오스템임플란트 주식회사 | 치과용 드릴, 드릴셋트 및 치조골의 천공방법 |
CN103083061B (zh) * | 2011-11-01 | 2016-08-17 | 德昌电机(深圳)有限公司 | 取骨装置 |
JP5107468B1 (ja) * | 2012-02-01 | 2012-12-26 | 順 岡田 | 外科用骨穿孔ドリルストッパー |
WO2013119545A1 (en) | 2012-02-10 | 2013-08-15 | Ethicon-Endo Surgery, Inc. | Robotically controlled surgical instrument |
US9241731B2 (en) | 2012-04-09 | 2016-01-26 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Rotatable electrical connection for ultrasonic surgical instruments |
US9226766B2 (en) | 2012-04-09 | 2016-01-05 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Serial communication protocol for medical device |
US9439668B2 (en) | 2012-04-09 | 2016-09-13 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Switch arrangements for ultrasonic surgical instruments |
US9724118B2 (en) | 2012-04-09 | 2017-08-08 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Techniques for cutting and coagulating tissue for ultrasonic surgical instruments |
US9237921B2 (en) | 2012-04-09 | 2016-01-19 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Devices and techniques for cutting and coagulating tissue |
US9687323B2 (en) | 2012-06-07 | 2017-06-27 | Propel Orthodontics, Llc | Temporary anchorage device with external plate |
US20140005705A1 (en) | 2012-06-29 | 2014-01-02 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical instruments with articulating shafts |
US9326788B2 (en) | 2012-06-29 | 2016-05-03 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Lockout mechanism for use with robotic electrosurgical device |
US9820768B2 (en) | 2012-06-29 | 2017-11-21 | Ethicon Llc | Ultrasonic surgical instruments with control mechanisms |
US9226767B2 (en) | 2012-06-29 | 2016-01-05 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Closed feedback control for electrosurgical device |
US9351754B2 (en) | 2012-06-29 | 2016-05-31 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Ultrasonic surgical instruments with distally positioned jaw assemblies |
US9408622B2 (en) | 2012-06-29 | 2016-08-09 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Surgical instruments with articulating shafts |
US9198714B2 (en) | 2012-06-29 | 2015-12-01 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Haptic feedback devices for surgical robot |
US9393037B2 (en) | 2012-06-29 | 2016-07-19 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Surgical instruments with articulating shafts |
US20140005702A1 (en) | 2012-06-29 | 2014-01-02 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Ultrasonic surgical instruments with distally positioned transducers |
US9283045B2 (en) | 2012-06-29 | 2016-03-15 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Surgical instruments with fluid management system |
US9295488B2 (en) | 2012-08-09 | 2016-03-29 | Wilson T. Asfora | Joint fusion |
CN103654910B (zh) * | 2012-09-07 | 2016-03-16 | 威海威创医疗器械有限公司 | 医用骨钻 |
BR112015007010B1 (pt) | 2012-09-28 | 2022-05-31 | Ethicon Endo-Surgery, Inc | Atuador de extremidade |
US10201365B2 (en) | 2012-10-22 | 2019-02-12 | Ethicon Llc | Surgeon feedback sensing and display methods |
US9095367B2 (en) | 2012-10-22 | 2015-08-04 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Flexible harmonic waveguides/blades for surgical instruments |
US20140135804A1 (en) | 2012-11-15 | 2014-05-15 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Ultrasonic and electrosurgical devices |
US10226273B2 (en) | 2013-03-14 | 2019-03-12 | Ethicon Llc | Mechanical fasteners for use with surgical energy devices |
US9241728B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-01-26 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical instrument with multiple clamping mechanisms |
USD737875S1 (en) * | 2013-03-15 | 2015-09-01 | Black & Decker Inc. | Drill bit |
USD734792S1 (en) * | 2013-03-15 | 2015-07-21 | Black & Decker Inc. | Drill bit |
US9333564B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-05-10 | Black & Decker Inc. | Drill bit |
CN104227087A (zh) * | 2013-06-13 | 2014-12-24 | 苏州文鼎模具有限公司 | 一种限深钻头 |
USD734462S1 (en) * | 2013-08-20 | 2015-07-14 | Medical Corporation It | Guide member for a dental drill |
US9814514B2 (en) | 2013-09-13 | 2017-11-14 | Ethicon Llc | Electrosurgical (RF) medical instruments for cutting and coagulating tissue |
KR101499604B1 (ko) * | 2013-10-07 | 2015-03-10 | 주식회사 제노스 | 드릴링 시술용 디바이스 |
US9265926B2 (en) | 2013-11-08 | 2016-02-23 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Electrosurgical devices |
GB2521228A (en) | 2013-12-16 | 2015-06-17 | Ethicon Endo Surgery Inc | Medical device |
GB2521229A (en) | 2013-12-16 | 2015-06-17 | Ethicon Endo Surgery Inc | Medical device |
US9795436B2 (en) | 2014-01-07 | 2017-10-24 | Ethicon Llc | Harvesting energy from a surgical generator |
JP2017508594A (ja) * | 2014-03-17 | 2017-03-30 | インプラント・ダイレクト・シブロン・インターナショナル・エルエルシー | ドリル制限システムならびにそれを使用するための方法 |
US10213273B2 (en) | 2014-03-17 | 2019-02-26 | Implant Direct Sybron International Llc | Drill limit system and method of using same |
US9554854B2 (en) | 2014-03-18 | 2017-01-31 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Detecting short circuits in electrosurgical medical devices |
US10092310B2 (en) | 2014-03-27 | 2018-10-09 | Ethicon Llc | Electrosurgical devices |
US10463421B2 (en) | 2014-03-27 | 2019-11-05 | Ethicon Llc | Two stage trigger, clamp and cut bipolar vessel sealer |
US9737355B2 (en) | 2014-03-31 | 2017-08-22 | Ethicon Llc | Controlling impedance rise in electrosurgical medical devices |
US9913680B2 (en) | 2014-04-15 | 2018-03-13 | Ethicon Llc | Software algorithms for electrosurgical instruments |
JP5815079B1 (ja) * | 2014-05-19 | 2015-11-17 | 充宏 日坂 | 医療用ドリル |
USD761963S1 (en) | 2014-07-29 | 2016-07-19 | Propel Orthodontics, Llc | Microperforation dental device |
US10285724B2 (en) | 2014-07-31 | 2019-05-14 | Ethicon Llc | Actuation mechanisms and load adjustment assemblies for surgical instruments |
US10307173B2 (en) | 2014-09-30 | 2019-06-04 | Medos International Sàrl | Gage for limiting distal travel of drill pin |
US10010333B2 (en) | 2014-09-30 | 2018-07-03 | Medos International Sàrl | Side-loading carriage for use in surgical guide |
US10045789B2 (en) | 2014-09-30 | 2018-08-14 | Medos International Sàrl | Universal surgical guide systems and methods |
US10098646B2 (en) | 2014-09-30 | 2018-10-16 | Medos International Sàrl | Surgical guide for use in ligament repair procedures |
US10639092B2 (en) | 2014-12-08 | 2020-05-05 | Ethicon Llc | Electrode configurations for surgical instruments |
KR101654131B1 (ko) * | 2014-12-15 | 2016-09-07 | 주식회사 제노스 | 치아 임플란트 시술용 드릴링 유니트 |
US10245095B2 (en) | 2015-02-06 | 2019-04-02 | Ethicon Llc | Electrosurgical instrument with rotation and articulation mechanisms |
US10321950B2 (en) | 2015-03-17 | 2019-06-18 | Ethicon Llc | Managing tissue treatment |
US10342602B2 (en) | 2015-03-17 | 2019-07-09 | Ethicon Llc | Managing tissue treatment |
US10595929B2 (en) | 2015-03-24 | 2020-03-24 | Ethicon Llc | Surgical instruments with firing system overload protection mechanisms |
BR112017024942A2 (pt) * | 2015-05-21 | 2018-07-31 | Huwais IP Holding LLC | indicador de parada axial e guia de molde para broca cirúrgica |
US10034684B2 (en) | 2015-06-15 | 2018-07-31 | Ethicon Llc | Apparatus and method for dissecting and coagulating tissue |
US11020140B2 (en) | 2015-06-17 | 2021-06-01 | Cilag Gmbh International | Ultrasonic surgical blade for use with ultrasonic surgical instruments |
US10034704B2 (en) | 2015-06-30 | 2018-07-31 | Ethicon Llc | Surgical instrument with user adaptable algorithms |
US11051873B2 (en) | 2015-06-30 | 2021-07-06 | Cilag Gmbh International | Surgical system with user adaptable techniques employing multiple energy modalities based on tissue parameters |
US10357303B2 (en) | 2015-06-30 | 2019-07-23 | Ethicon Llc | Translatable outer tube for sealing using shielded lap chole dissector |
US11129669B2 (en) | 2015-06-30 | 2021-09-28 | Cilag Gmbh International | Surgical system with user adaptable techniques based on tissue type |
US10898256B2 (en) | 2015-06-30 | 2021-01-26 | Ethicon Llc | Surgical system with user adaptable techniques based on tissue impedance |
US10765470B2 (en) | 2015-06-30 | 2020-09-08 | Ethicon Llc | Surgical system with user adaptable techniques employing simultaneous energy modalities based on tissue parameters |
US10154852B2 (en) | 2015-07-01 | 2018-12-18 | Ethicon Llc | Ultrasonic surgical blade with improved cutting and coagulation features |
US20170073959A1 (en) * | 2015-09-14 | 2017-03-16 | Anthony Scarabelli | Anchoring System & Method of Use |
US10687884B2 (en) | 2015-09-30 | 2020-06-23 | Ethicon Llc | Circuits for supplying isolated direct current (DC) voltage to surgical instruments |
US10595930B2 (en) | 2015-10-16 | 2020-03-24 | Ethicon Llc | Electrode wiping surgical device |
US10179022B2 (en) | 2015-12-30 | 2019-01-15 | Ethicon Llc | Jaw position impedance limiter for electrosurgical instrument |
US10575892B2 (en) | 2015-12-31 | 2020-03-03 | Ethicon Llc | Adapter for electrical surgical instruments |
US10716615B2 (en) | 2016-01-15 | 2020-07-21 | Ethicon Llc | Modular battery powered handheld surgical instrument with curved end effectors having asymmetric engagement between jaw and blade |
US11229471B2 (en) | 2016-01-15 | 2022-01-25 | Cilag Gmbh International | Modular battery powered handheld surgical instrument with selective application of energy based on tissue characterization |
US10709469B2 (en) | 2016-01-15 | 2020-07-14 | Ethicon Llc | Modular battery powered handheld surgical instrument with energy conservation techniques |
US11129670B2 (en) | 2016-01-15 | 2021-09-28 | Cilag Gmbh International | Modular battery powered handheld surgical instrument with selective application of energy based on button displacement, intensity, or local tissue characterization |
US12193698B2 (en) | 2016-01-15 | 2025-01-14 | Cilag Gmbh International | Method for self-diagnosing operation of a control switch in a surgical instrument system |
KR101938287B1 (ko) | 2016-01-29 | 2019-01-14 | 노벨 바이오케어 서비시스 아게 | 치과용 도구 |
US10555769B2 (en) | 2016-02-22 | 2020-02-11 | Ethicon Llc | Flexible circuits for electrosurgical instrument |
US10485607B2 (en) | 2016-04-29 | 2019-11-26 | Ethicon Llc | Jaw structure with distal closure for electrosurgical instruments |
US10702329B2 (en) | 2016-04-29 | 2020-07-07 | Ethicon Llc | Jaw structure with distal post for electrosurgical instruments |
US10646269B2 (en) | 2016-04-29 | 2020-05-12 | Ethicon Llc | Non-linear jaw gap for electrosurgical instruments |
US10456193B2 (en) | 2016-05-03 | 2019-10-29 | Ethicon Llc | Medical device with a bilateral jaw configuration for nerve stimulation |
US10245064B2 (en) | 2016-07-12 | 2019-04-02 | Ethicon Llc | Ultrasonic surgical instrument with piezoelectric central lumen transducer |
US10893883B2 (en) | 2016-07-13 | 2021-01-19 | Ethicon Llc | Ultrasonic assembly for use with ultrasonic surgical instruments |
US10842522B2 (en) | 2016-07-15 | 2020-11-24 | Ethicon Llc | Ultrasonic surgical instruments having offset blades |
US10376305B2 (en) | 2016-08-05 | 2019-08-13 | Ethicon Llc | Methods and systems for advanced harmonic energy |
US10285723B2 (en) | 2016-08-09 | 2019-05-14 | Ethicon Llc | Ultrasonic surgical blade with improved heel portion |
USD847990S1 (en) | 2016-08-16 | 2019-05-07 | Ethicon Llc | Surgical instrument |
US10736649B2 (en) | 2016-08-25 | 2020-08-11 | Ethicon Llc | Electrical and thermal connections for ultrasonic transducer |
US10952759B2 (en) | 2016-08-25 | 2021-03-23 | Ethicon Llc | Tissue loading of a surgical instrument |
US10603064B2 (en) | 2016-11-28 | 2020-03-31 | Ethicon Llc | Ultrasonic transducer |
US11266430B2 (en) | 2016-11-29 | 2022-03-08 | Cilag Gmbh International | End effector control and calibration |
KR101803542B1 (ko) * | 2017-03-15 | 2017-11-30 | 이재열 | 드릴비트의 깊이 조절식 스톱퍼 |
US10820920B2 (en) | 2017-07-05 | 2020-11-03 | Ethicon Llc | Reusable ultrasonic medical devices and methods of their use |
US10987116B2 (en) | 2017-12-15 | 2021-04-27 | Medos International Sarl | Adjustable drill guides and related methods |
EP3517058B1 (en) | 2018-01-30 | 2020-11-04 | Tornier | Surgical bone preparation instrument and assembly comprising such an instrument |
US20190257208A1 (en) * | 2018-02-20 | 2019-08-22 | Novatek Ip, Llc | Unitary Turbine Blade and Method of Manufacture Thereof |
CN108420554A (zh) * | 2018-04-10 | 2018-08-21 | 中国人民解放军总医院 | 上颌窦内提术中直接观察伸入深度的内提冲器械 |
KR102174426B1 (ko) | 2018-04-23 | 2020-11-04 | 주식회사 트루어버트먼트코리아 | 치과 임플란트용 드릴 |
USD874899S1 (en) * | 2018-05-14 | 2020-02-11 | Fu-Hsing Lin | Drill tool |
KR102172798B1 (ko) * | 2018-07-06 | 2020-11-02 | 삼성중공업 주식회사 | 홀 가공 툴 |
KR102129098B1 (ko) * | 2018-07-10 | 2020-07-01 | 삼성중공업 주식회사 | 홀 가공 툴 |
DE102018126242A1 (de) * | 2018-10-22 | 2020-04-23 | Eberhard Karls Universität Tübingen Medizinische Fakultät | Abstandshalter für ein endodontisches Instrument |
US20220313278A1 (en) | 2019-08-14 | 2022-10-06 | Versah, LLC | Universal keyless guided surgery system |
US11793558B2 (en) | 2019-08-30 | 2023-10-24 | K2M, Inc. | All in one plate holder and spring loaded awl |
US11950797B2 (en) | 2019-12-30 | 2024-04-09 | Cilag Gmbh International | Deflectable electrode with higher distal bias relative to proximal bias |
US11452525B2 (en) | 2019-12-30 | 2022-09-27 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising an adjustment system |
US12076006B2 (en) | 2019-12-30 | 2024-09-03 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising an orientation detection system |
US11589916B2 (en) | 2019-12-30 | 2023-02-28 | Cilag Gmbh International | Electrosurgical instruments with electrodes having variable energy densities |
US11779387B2 (en) | 2019-12-30 | 2023-10-10 | Cilag Gmbh International | Clamp arm jaw to minimize tissue sticking and improve tissue control |
US11696776B2 (en) | 2019-12-30 | 2023-07-11 | Cilag Gmbh International | Articulatable surgical instrument |
US11786291B2 (en) | 2019-12-30 | 2023-10-17 | Cilag Gmbh International | Deflectable support of RF energy electrode with respect to opposing ultrasonic blade |
US12064109B2 (en) | 2019-12-30 | 2024-08-20 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a feedback control circuit |
US11937863B2 (en) | 2019-12-30 | 2024-03-26 | Cilag Gmbh International | Deflectable electrode with variable compression bias along the length of the deflectable electrode |
US12082808B2 (en) | 2019-12-30 | 2024-09-10 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a control system responsive to software configurations |
US11986201B2 (en) | 2019-12-30 | 2024-05-21 | Cilag Gmbh International | Method for operating a surgical instrument |
US12114912B2 (en) | 2019-12-30 | 2024-10-15 | Cilag Gmbh International | Non-biased deflectable electrode to minimize contact between ultrasonic blade and electrode |
US11779329B2 (en) | 2019-12-30 | 2023-10-10 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a flex circuit including a sensor system |
US11944366B2 (en) | 2019-12-30 | 2024-04-02 | Cilag Gmbh International | Asymmetric segmented ultrasonic support pad for cooperative engagement with a movable RF electrode |
US11812957B2 (en) | 2019-12-30 | 2023-11-14 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a signal interference resolution system |
US11660089B2 (en) | 2019-12-30 | 2023-05-30 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a sensing system |
US11937866B2 (en) | 2019-12-30 | 2024-03-26 | Cilag Gmbh International | Method for an electrosurgical procedure |
US12053224B2 (en) | 2019-12-30 | 2024-08-06 | Cilag Gmbh International | Variation in electrode parameters and deflectable electrode to modify energy density and tissue interaction |
US12023086B2 (en) | 2019-12-30 | 2024-07-02 | Cilag Gmbh International | Electrosurgical instrument for delivering blended energy modalities to tissue |
US11911063B2 (en) | 2019-12-30 | 2024-02-27 | Cilag Gmbh International | Techniques for detecting ultrasonic blade to electrode contact and reducing power to ultrasonic blade |
US11744636B2 (en) | 2019-12-30 | 2023-09-05 | Cilag Gmbh International | Electrosurgical systems with integrated and external power sources |
US11707318B2 (en) | 2019-12-30 | 2023-07-25 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument with jaw alignment features |
US11986234B2 (en) | 2019-12-30 | 2024-05-21 | Cilag Gmbh International | Surgical system communication pathways |
US11160562B2 (en) * | 2020-01-09 | 2021-11-02 | Arthrex, Inc. | Assemblies for preparation of surgical sites |
CN111390243A (zh) * | 2020-04-15 | 2020-07-10 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 一种用于加工铆钉孔及去除孔口毛刺的刀具 |
USD958856S1 (en) * | 2020-05-21 | 2022-07-26 | Korloy Inc. | Drill bit |
CN111822748B (zh) * | 2020-05-29 | 2021-11-26 | 武汉船用机械有限责任公司 | 深孔加工系统 |
WO2021240325A1 (es) * | 2020-05-29 | 2021-12-02 | Grupo Alianza Del Pacífico S.A.S. | Dispositivo adaptador extensor y tope de acople a herramientas de fresado en aperturas limitadas |
KR102581637B1 (ko) * | 2021-01-28 | 2023-09-25 | (주)메디메카 | 치아 임플란트 시술용 드릴 |
CN113855249B (zh) * | 2021-12-02 | 2022-02-22 | 极限人工智能有限公司 | 一种机器控制方法、装置、手术机器人及可读存储介质 |
CN114533193B (zh) * | 2022-03-22 | 2023-08-25 | 诺美伊创医疗科技(成都)有限公司 | 一种具有限深功能的镜下脊柱磨头 |
KR20240067592A (ko) * | 2022-11-09 | 2024-05-17 | (주)준덴탈 | 치과용 근관 치료 기구 |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US569896A (en) * | 1896-10-20 | Edmund van cauwenberg | ||
DE567385C (de) * | 1931-06-17 | 1933-01-02 | Marcus Koopman | Vorrichtung gegen Abrutschen des Bohrers beim Ausbohren des Stiftes abgebrochener Stiftzaehne |
US3562913A (en) * | 1969-08-11 | 1971-02-16 | Dennis W Saffro | Root canal file |
US4165562A (en) * | 1977-08-12 | 1979-08-28 | Sarfatti David E | Precision endodontic file |
US4474556A (en) * | 1982-10-13 | 1984-10-02 | Carbomedics, Inc. | Dental implant |
US4526542A (en) | 1984-02-06 | 1985-07-02 | Robert Kochis | Dental burr and method of preparing a tooth |
US4710075A (en) * | 1986-10-01 | 1987-12-01 | Boehringer Mannheim Corporation | Adjustable drill gauge |
FR2613212A1 (fr) | 1987-03-31 | 1988-10-07 | Levy Guy | Procede et instrument endodontique permettant de determiner et de controler la longueur de penetration de celui-ci a l'interieur d'une dent |
DE4017038A1 (de) * | 1989-09-29 | 1991-04-11 | Lang Manfred | Zahnaerztliches winkelstueck |
US5051043A (en) * | 1989-11-28 | 1991-09-24 | Spitznagel Max W A | Spot weld drill guide |
FR2676639A1 (fr) | 1991-05-21 | 1992-11-27 | Peltier Patrick | Perfectionnements aux forets helicouidaux pour la chirurgie osseuse, en particulier pour la chirurgie dentaire. |
US5382120A (en) * | 1993-12-27 | 1995-01-17 | Parsons; Richard E. | Drill bit depth minder |
US5746551A (en) * | 1996-07-01 | 1998-05-05 | E-Systems, Inc. | Hole preparation apparatus and method of use |
US5890897A (en) | 1996-07-22 | 1999-04-06 | Kruger; Bernard M. | Adjustable length drills |
-
2000
- 2000-06-02 AU AU47400/00A patent/AU780150B2/en not_active Ceased
- 2000-06-02 AT AT00929192T patent/ATE420605T1/de active
- 2000-06-02 KR KR1020017015401A patent/KR100660771B1/ko active IP Right Grant
- 2000-06-02 ES ES00929192T patent/ES2321056T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2000-06-02 PL PL00352433A patent/PL195558B1/pl unknown
- 2000-06-02 DK DK00929192T patent/DK1189547T3/da active
- 2000-06-02 DE DE60041402T patent/DE60041402D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2000-06-02 JP JP2001501124A patent/JP4421157B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2000-06-02 HU HU0201562A patent/HU224277B1/hu not_active IP Right Cessation
- 2000-06-02 WO PCT/CH2000/000309 patent/WO2000074585A2/fr active IP Right Grant
- 2000-06-02 SK SK1742-2001A patent/SK287300B6/sk not_active IP Right Cessation
- 2000-06-02 CN CNB008097275A patent/CN1223315C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2000-06-02 EP EP00929192A patent/EP1189547B8/fr not_active Expired - Lifetime
- 2000-06-02 CA CA002375478A patent/CA2375478C/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-06-02 RU RU2001132627/14A patent/RU2281043C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2000-06-02 US US09/980,335 patent/US6739872B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2000-06-02 CZ CZ20014335A patent/CZ302276B6/cs not_active IP Right Cessation
-
2001
- 2001-11-29 ZA ZA200109867A patent/ZA200109867B/xx unknown
- 2001-11-30 NO NO20015863A patent/NO334501B1/no not_active IP Right Cessation
-
2002
- 2002-11-29 HK HK02108679.9A patent/HK1047223B/zh not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2685496C1 (ru) * | 2018-03-29 | 2019-04-18 | Денис Сергеевич Сучков | Фреза для начальной обработки костного канала для установки имплантата |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NO20015863D0 (no) | 2001-11-30 |
DK1189547T3 (da) | 2009-05-11 |
ZA200109867B (en) | 2003-05-28 |
DE60041402D1 (de) | 2009-03-05 |
AU780150B2 (en) | 2005-03-03 |
CN1359277A (zh) | 2002-07-17 |
EP1189547A2 (fr) | 2002-03-27 |
KR100660771B1 (ko) | 2006-12-26 |
WO2000074585A3 (fr) | 2001-05-03 |
KR20020027333A (ko) | 2002-04-13 |
SK287300B6 (sk) | 2010-06-07 |
CN1223315C (zh) | 2005-10-19 |
CZ20014335A3 (cs) | 2002-05-15 |
WO2000074585A2 (fr) | 2000-12-14 |
JP2003501135A (ja) | 2003-01-14 |
NO334501B1 (no) | 2014-03-17 |
EP1189547B1 (fr) | 2009-01-14 |
NO20015863L (no) | 2002-01-31 |
CA2375478C (en) | 2009-11-10 |
US6739872B1 (en) | 2004-05-25 |
CZ302276B6 (cs) | 2011-01-26 |
EP1189547B8 (fr) | 2009-06-03 |
AU4740000A (en) | 2000-12-28 |
CA2375478A1 (en) | 2000-12-14 |
SK17422001A3 (sk) | 2002-06-04 |
HU224277B1 (hu) | 2005-07-28 |
HK1047223B (zh) | 2006-01-27 |
HUP0201562A2 (en) | 2002-09-28 |
ES2321056T3 (es) | 2009-06-02 |
PL195558B1 (pl) | 2007-10-31 |
JP4421157B2 (ja) | 2010-02-24 |
ATE420605T1 (de) | 2009-01-15 |
HK1047223A1 (en) | 2003-02-14 |
PL352433A1 (en) | 2003-08-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2281043C2 (ru) | Устройство для обеспечения безопасности, для использования, в частности, в стоматологической хирургии (варианты), устройство и способ для предварительной калибровки и хранения данных, относящихся к глубине сверления | |
US6863529B2 (en) | Dental drill system and method of use | |
US9039413B2 (en) | Dental tools for guided surgery | |
US7153132B2 (en) | Mini-dental implant surgical stent | |
BRPI0607102A2 (pt) | processo de fabricação de uma prótese dentária, e, aparelhagem destinada à implantação de prótese dentária | |
US8535055B2 (en) | Method and kit for producing dental implant drilling guides | |
CA2686191A1 (en) | Drill guide | |
US10575931B2 (en) | Customized single piece dental implant | |
US20170071696A1 (en) | Drilling tool for dental implant surgery, comprising a stepped guide | |
US7942673B2 (en) | Dental obturator | |
KR20120038486A (ko) | 본 캘리퍼 | |
RU138962U1 (ru) | Хирургическое направляющее устройство | |
JP7503149B2 (ja) | デジタル計画に従ったインプラントの深さおよび回転の同時制御を備えるインプラントドライバ | |
AU2011100551A4 (en) | System for guiding a dental arch osteotomy |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190603 |