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KR20050112108A - 추골 디스크-또는 추간 디스크 보철물 - Google Patents

추골 디스크-또는 추간 디스크 보철물 Download PDF

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KR20050112108A
KR20050112108A KR1020057017645A KR20057017645A KR20050112108A KR 20050112108 A KR20050112108 A KR 20050112108A KR 1020057017645 A KR1020057017645 A KR 1020057017645A KR 20057017645 A KR20057017645 A KR 20057017645A KR 20050112108 A KR20050112108 A KR 20050112108A
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KR
South Korea
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disc prosthesis
prosthesis according
vertebral
vertebral disc
coalescing
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Application number
KR1020057017645A
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Inventor
아르민 스튜데르
야손 트라크셀
마르틴 뷔만
Original Assignee
마티스 메디지날테크닉 아게
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Publication date
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Abstract

추골 디스크 보철물 또는 추간 디스크 보철물은 (A) 추골체의 기부 플레이트에 지지되기에 적합한 상부 연립 플레이트(1)와, (B) 이로부터 간격을 가지며 추골체의 덮개 플레이트에 지지되기에 적합한 하부 연립 플레이트(2)와, (C) 상기 2개의 연립 플레이트(1, 2) 사이에서 주연 영역 내에 배열되어, 2개의 연립 플레이트(1, 2)가 서로에 대한 탄성 운동을 가능케 하는 복수의 탄성 수단(3)과, (D) 2개의 연립 플레이트(1, 2) 상에서 실질적으로 수직인 중앙축(5)을 포함한다. 탄성 수단(3)은, 추골 디스크 보철물이 전체적으로 비대칭 강성을 갖도록 형성 또는 배열되다.

Description

추골 디스크-또는 추간 디스크 보철물{VERTEBRAL DISC OR INTERVERTEBRAL DISC PROSTHESIS}
본 발명은 청구항 제1항에 따른 추골 디스크 보철물 또는 추간 디스크 보철물에 관한 것이다
상기 유형의 보철물은 셀 대체물, 가요성 케이지 또는 내부 추골 디스크 보철물로서 형성될 수 있는데, 이들은 후부(posterior)(PLIF-기술)로부터 삽입 가능하다. 이 보철물은 동적 임플란트 형태로 가시 돌기(spinous process)에 인접한 추골체 사이에 위치될 수 있다.
미국 특허 제5 458 642호(발명자 베어, 등)에는, (중앙 셀을 중심으로 순환되는) 주연부에서 복수의 동일한 코일 스프링을 통해 서로 연결되는 콩팥 형태의 상부 및 하부 플레이트를 갖는 추골 디스크 보철물이 공지되어 있다. 코일 스프링은 서로에 대해 일정한 간격으로 배열되고 임의의 한계 내에서 양 플레이트의 3차원 운동을 허용한다. 상기 공지된 추골 디스크 보철물의 단점은, 임플란트의 강성이 - 임플란트의 중앙으로부터 동일한 간격일 경우에- 각 반경 방향으로 균일하다는 것인데, 즉, 임플란트가 대칭 강성을 갖는다는 것이다.
도1은 추골 디스크 보철물의 사시도이다.
도2는 도1에 따른 추골 디스크 보철물의 측면도이다.
도3은 도1에 따른 추골 디스크 보철물의 평면도이다.
도4a는 추골 디스크 보철물의 다른 실시예의 측면도이다.
도4b는 상부 연립 플레이트가 없는 도4a에 도시된 추골 디스크 보철물의 실시예의 평면도이다.
도4c는 도4a에 도시된 추골 디스크 보철물의 사시도이다.
도4d는 상부 연립 플레이트가 없는 도4a 내지 도4c에 도시된 추골 디스크 보철물의 사시도이다.
도5a는 상부 연립 플레이트가 없는 추골 디스크 보철물의 다른 실시예의 정면도이다.
도5b는 도5a에 도시된 추골 디스크 보철물의 평면도이다.
도5c는 도5a 및 도5b에 도시된 추골 디스크 보철물의 실시예의 측면도이다.
도5d는 도5a 내지 도5c에 도시된 추골 디스크 보철물의 실시예의 사시도이다.
도6a는 추골 디스크 보철물의 다른 실시예의 평면도이다.
도6b는 도6a에 도시된 추골 디스크 보철물의 실시예의 선 B-B를 따른 단면도이다.
도6c는 도6a 및 도6b의 실시예에서 도시된 상부 연립 플레이트가 없는 추골 디스크 보철물이 하부 연립 플레이트와 연결된 스프링 요소의 사시도이다.
도6d는 도6a 내지 도6c에 도시된 추골 디스크 보철물의 실시예의 사시도이다.
도7a는 추골 디스크 보철물의 다른 실시예의 평면도이다.
도7b는 도7a에 도시된 추골 디스크 보철물의 선 B-B를 다른 단면도이다.
도7c는 도7a 및 도7b에 도시된 추골 디스크 보철물의 측면도이다.
도7d는 도7a 내지 도7c에 도시된 추골 디스크 보철물의 사시도이다.
도8은 도7a 내지 도7d에 도시된 바와 같은 2개의 추골체 사이에 이식된 추골 디스크 보철물의 개략도이다.
도9는 도7a 내지 도7d에 도시된 바와 같은 2개의 추골 디스크 보철물을 갖는 추골체가 덮개 플레이트 상에 척추 종축에 대해 평행하게 놓인 것을 도시한다.
도10은 도7a 내지 도7d에 도시된 바와 같은 2개의 추골체 사이에 이식된 2개의 추골 디스크 보철물의 전방면의 평면도이다.
도11은 본 발명에 따른 추골 디스크 보철물의 탄성 수단의 다른 실시예의 도면이다.
(실시예)
도1 내지 도3에 도시된 추골 디스크 또는 추간 디스크 보철물은 추골체의 기부 플레이트에 지지되기에 적합한 원형의 상부 연립 플레이트(1)와, 이로부터 간격을 갖는 추골체의 덮개 플레이트에 지지되기에 적합한 원형의 하부 연립 플레이트(2)와, 상기 양 연립 플레이트(1, 2) 사이에서 마찬가지로 원형으로 구성된 2개의 중간 플레이트(6)로 구성되며, 모든 플레이트는 공통의 중앙축(5)을 따라 직각으로 배열된다.
2개의 원형 연립 플레이트(1, 2)들 사이에는 -링(3a 내지 3h) 형태의- 전체 8개의 탄성 수단(3)이 배열되고, 이는 중앙축(5)에 대해 반경 방향으로 배열되고 그 환형 면은 연립 플레이트(1, 2)에 대해 수직으로 놓인다.
추골 디스크 보철물이 결합되도록, 상부 연립 플레이트(1)는 전체 8개의 스크류(7)를 통해 인접한 중간 플레이트(6)와 연결되고, 하부 연립 플레이트도 마찬가지로 전체 8개의 스크류(7)를 통해 인접한 중간 플레이트(6)와 연결된다. 이를 위해, 연립 플레이트(1, 2)는 스크류 헤드를 수용하기 위한 상응하는 보어(9)를 포함하며 중간 플레이트(6)는 스크류 섕크를 수용하기 위한 상응하는 나사 보어를 포함한다. 스크류(7)는 2개의 인접한 링 사이에서 각각 연장하도록 배열된다.
개별 링(3a 내지 3h)은 상부 플레이트 쌍(1, 6)과 하부 플레이트 쌍(2, 6)에 의해 직경이 형성되어, 양 플레이트 쌍(1, 6 및 2, 6)이 링(3a 내지 3h)을 통해 서로 연결되며 링(3a 내지 3h)의 신축성으로 인해 부하가 없는 상태에 있는 평행성으로부터 -임의의 한계(주연부에서 약 1.0 내지1.5mm의 압축성) 내에서- 서로에 대해 경사질 수 있다. 이로써, 2개의 연립 플레이트(1, 2)는 서로에 대해 약 12°의 각도를 가질 수 있다.
추간 디스크 보철물의 높이가 작게 유지되도록, 연립 플레이트(1, 2) 및 중간 플레이트(6)는 링(3a 내지 3h)의 관통부 영역 내에서 링(3a 내지 3h)의 프로파일에 상응하는 리세스(8)를 포함한다.
45°의 규칙적인 간격으로 주연부에 배열된 탄성 링(3a 내지 3h)은 상이한 신축성 및 강성을 가지며, 이는 링의 상이한 재료, 링의 상이한 기하학 또는 링의 상이한 프로파일(충전 형태, 중공 형태, 둥근 형태, 직각 형태)에 의해 달성될 수 있다. 이로써 링(3a, 3c, 3d)이 마련된 영역 내에는 링(3f, 3g, 3h)이 마련된 영역 내 보다 높은 강성이 제공된다. 이로써, 소정의 힘이 연립 플레이트(1)에 대해 수직으로 가해질 경우에 링(3c)의 영역에는, 링(3g)의 영역 상에 동일한 힘을 가할때보다 더 작은 압축력이 형성된다. 이러한 비대칭 특성을 통해 추간 디스크 보철물의 개선된 생리학적 특성이 달성되는 것이 가능하고, 여기서, 척추가 전방으로 굽혀질 경우에, 링(3b, 3c, 3d)에 상보적인 링(3f, 3g, 3h)의 압축력은 척추가 후방으로 굽혀질 경우보다 더 커진다.
개별 링의 탄성비는 바람직하게는 50%와 100% 사이에서 변경된다. 값으로, 탄성비는 300N/mm와 1'000N/mm 사이일 수 있다.
도4a 내지 도4d의 실시예에서, 턴상 수단(3)은 코일 스프링(10)을 포함하며 그 종축(11)은 중앙축(5)에 대해 수직인 면 내에서 원형으로 구성되어, 코일 스프링(10)이 임플란트의 중앙축(5)을 360°각도로 둘러싼다. 여기서, 코일 스프링(10)은 원형 연립 플레이트(1, 2)의 주연 방향으로 외측으로 변위되어, 코일 스프링이 연립 플레이트(1, 2)의 주연부로 약간 돌출된다. 코일 스프링(10)은 스프링 와이어의 권선의 반대 경사를 갖는 2개의 원형 부분을 포함한다. 이 2개의 연결 지점에서 코일 스프링(10)의 권선은 각 하나의 루프(12, 13)를 통해 서로 연결된다. 루프(12, 13)는 상부 연립 플레이트(1)를 향한, 코일 스프링(1)의 주연 세그먼트에 배열된다. 반대 경사를 갖는 2개의 원형 부분을 갖는 코일 스프링(10)의 구조에 의해, 임플란트의 비틀림 강성은 조절될 수 있다. 서로 대향하여 놓인, 연립 플레이트(1, 2)의 내측면에는 중앙축(5)에 대해 동심인 원형 융기부(19, 20)가 배열된다. 스프링 와이어는 매 권선마다 2개의 원형 융기부(19, 20)의 하나의 보어를 통해 각각 권취가 행해지므로, 연립 플레이트(1, 2) 및 코일 스프링(10)이 함께 보유될 수 있다. 또한, 서로 인접하여 스프링 와이어의 양 권선들 사이에 제공된 2개의 루프(12, 13)의 간격은 상이하게 형성될 수 있다. 코일 스프링(10)의 권선은 코일 스프링(10)의 2개의 원형 부분 상에 균일한 경사를 가지므로, 임플란트의 스프링 상수가 2개의 원형 부분의 연결점에서 다른 값을 갖게된다. 서로 반대 경사를 갖는 권선을 갖는 코일 스프링(10)의 두 부분의 이러한 구성을 통해, 임플란트의 비틀림 강성이 양 회전 방향에서 동일하게 된다.
도5a 내지 도5d에 도시된 실시예는, 연립 플레이트(1, 2)(하나의 연립 플레이트(2)만이 도시됨)가 타원형으로 형성되고, 그로 인해 탄성 수단(3)의 타원형 종축(14) 상에 배열되나 분리된 4개의 타원형 코일 스프링 요소(15, 16, 17, 18)를 포함하므로서 도4a 내지 도4d와 구별된다. 직경 방향에서 대향하여 놓인 각각 2개의 코일 스프링 요소(15, 16, 17, 18)는 서로에 대해 거울 대칭으로 형성되며, 거울 대칭으로 배열된 2개의 코일 스프링 요소(15, 16)는 서로 반대의 경사를 갖는 권선을 포함하고, 거울 대칭으로 배열된 다른 2개의 코일 스프링 요소(17, 18)는 각각 그 중간에 루프(12, 13)를 포함하므로서 권선의 회전 방향이 변경된다. 또한, 거울 대칭으로 배열된 두 쌍의 코일 스프링 요소(15, 16, 17, 18)의 경사가 변위되어, 탄성 수단(3)의 스프링 상수는 두 연립 플레이트(1, 2)의 외측면에 지지되는 추골체(34, 35)(도8 참조) 사이의 회전축의 위치에 따라 상이할 수 있다.
도6a 내지 도6d의 실시예에서, 탄성 수단(3)의 구조는, 탄성 수단이 중앙축(5)에 대해 동심인 스프링 요소(22, 23)를 포함하고 이 스프링 요소가 복수의 사행 부(24, serpentine)를 갖는 스프링 와이어(25)를 포함한다는 점에서 도4 및 도5에 도시된 실시예와 다르다. 스프링 요소(22, 23)는 원환부(torus)를 가지며, 연결편은 사행부(24)의 루프(12, 13)들 사이에서 원환부의 자오선에 대해 비스듬히 연장된다. 사행부(24)의 루프(12, 13) 사이의 연결편과 원환부의 자오선 사이의 각도는 양 스프링 요소(22, 23)에 대해 반대 방향으로 동일한 값을 갖는다. 또한, 각 연립 플레이트(1, 2)는 중앙축(5)에 대해 동심인 2개의 융기부(19', 19", 20' 20")를 포함한다. 사행부(24)의 하나의 루프(12)는 도4에 따른 실시예와 유사하게 상부 연립 플레이트(1)의 원형 융기부(19) 내의 2개의 보어를 통해 안내되는 반면, 사행부(24)의 다른 루프(13)는 하부 연립 플레이트(2)의 원형 융기부(20) 내의 2개의 보어를 통해 안내되어, 2개의 연립 플레이트(1, 2) 및 탄성 수단(3)이 서로 보유될 수 있다. 내측 스프링 요소(22)의 루프(12, 13)는 내측 융기부(19', 20') 내의 보어를 통해 안내되고, 외측 스프링 요소(23)의 루프(12, 13)는 외측 융기부(19", 20") 내의 보어를 통해 안내된다.
도7a 내지 도7d의 실시예에는 중앙축(5)에 대해 횡으로 배열된 직각 형태의 상부면을 갖는 상부 및 하부 연립 플레이트(1, 2)가 제공된다. 연립 플레이트(1, 2) 사이에 차례로 배열된 2개의 코일 스프링 요소(15, 16)의 종축(11)은 직각 연립 플레이트(1, 2)의 긴 축에 대해 평행이다. 2개의 코일 스프링 요소(15, 16)는 그 권선에 있어서 서로 반대인 경사를 갖는다. 또한, 2개의 연립 플레이트(1, 2)의 내측에 놓인 상부면에는 긴 축에 대해 평행인 융기부(19, 20)가 배열되고, 융기부는 긴 축에 대해 횡으로 연장되는 보어를 포함한다. 이로써, 보어를 통해 관통 안내되는 코일 스프링 요소(15, 16)의 권선은 2개의 연립 플레이트(1, 2)를 보유한다.
도7a 내지 도7d에 도시된 2개의 추골 디스크 보철물의 사용은 도8 내지 도10에 도시된다. 추골 디스크 보철물은, 코일 스프링 요소(15, 16)가 전후 방향으로 연장되고 각 추골 디스크 보철물이 척추의 종축에 대해 횡방향으로 배열되도록, 나란히 인접한 2개의 추골체(34, 35)의 중간 척추 공간 내로 삽입된다. 추골 디스크 보철물의 이러한 배열을 통해 척추의 탄성/신장 및 횡방향 굽힘을 위한 탄성 수단(3)의 상이한 탄성비가 형성된다.
도11의 탄성 수단(3)의 실시예에서, 루프(26)로 권선된 스프링 와이어(25)가 제공된다. 스프링 와이어의 루프(26)는, 한편으로 도1에 도시된 링과 유사하게 루프(26)를 폐쇄하고, 소정 형태로 연립 플레이트(1, 2) 사이에 분포된 각 스프링 요소를 형성하도록 구성된다. 다른 한편으로, 루프(26)는 도4에 도시된 실시예와 유사하게 코일 스프링 형태의 스프링 요소의 권선을 형성할 수 있다. 스프링 와이어(25)를 연립 플레이트(1, 2)에 고정하는 것은 도1 내지 도10에 도시된 실시예의 하나에 따른다. 또한, 연립 플레이트(1, 2)의 구조 및 탄성 수단(3)의 분포는 도1 내지 도10에 도시된 실시예의 하나에 따른다.
이를 위해 본 발명이 해결책을 제공한다. 본 발명의 목적은 비대칭 강성을 갖는 추골 디스크 보철물을 제공하는 것이다. 이는, 추골 디스크 보철물이 생리적 특성에 구조적으로 조정될 수 있기 때문에, 예를 들어 척추가 후방으로 신장(extension)될 경우에, 측방향 전방으로의 횡 방향 운동시 보다 임플란트의 더 큰 강성이 제공되는 장점을 갖는다.
본 발명의 이런한 목적은 청구항 제1항의 특징을 갖는 추골 디스크 보철물에 의해 달성된다.
본 발명에 의해 달성되는 장점은 실제로, 본 발명에 따른 추골 디스크 보철물에 의해 척추의 부하 시에도 생리적 특성이 달성될 수 있고 특히 비대칭적인 강성 변경에 의해 임플란트의 회전점이 조절될 수 있다는 것이다.
바람직한 실시예에서, 탄성 수단의 수는 4개 내지 12개, 바람직하게는 6개 내지 10개 범위 내에 있다.
다른 실시예에서, 탄성 수단들은 서로 동일할 수 있으나, 반경 방향으로 비규칙적으로 추골 디스크 보철물의 주연 영역 내에 배열된다. 이를 통해, 주연부의 각각의 각도에 대한 동일한 탄성 수단의 가변적인 수에 의해 또는 선택적으로, 동일한 탄성 수단의 비규칙적인(즉, 조밀하거나 또는 덜 조밀한) 배열을 통해, 추골 디스크 보철물의 강성이 생산 시에 선택적으로 조정될 수 있고, 각 반경 방향에 따라 추골 디스크 보철물의 상이한 강성이 형성되는데, 종래의 비대칭 강성을 갖는 추골 디스크 보철물보다 해부학적 조건에 더 바람직하게 상응하는 장점이 제공된다.
다른 실시예에서, 탄성 수단의 적어도 일 부분이 서로 상이하게 구성되며, 탄성 수단은 바람직하게는 반경 방향으로 규칙적으로 추골 디스크 보철물의 주연 영역 내에 배열된다.
다른 실시예에서, 탄성 수단의 적어도 일 부분이 서로 상이하게 구성되며, 탄성 수단은 반경 방향으로 비규칙적으로 추골 디스크 보철물의 주연 영역 내에 배열된다.
다른 실시예에서, 추골 디스크 보철물의 강성은 주연부의 90°의 활 형상부의 적어도 일부 영역 내에서, 상보 주연부의 90°활 형상부 내에서 더 높다.
다른 실시예에서, 탄성 수단의 적어도 일부는 상이한 강성을 갖는 다양한 재료로 형성된다.
재료로서, 모든 공지된 임플란트용 금속 및 중합체 재료가 적합하다. 임플란트는 HAC-코팅층이 제공될 수 있다.
- 임플란트용 재료는 티타늄, 니티놀, 티타늄 합금 및 강이다.
- 연립 플레이트용 재료 조합은 티타늄/티타늄 합금,
- 중간 플레이트용 재료 조합은 티타늄/티타늄 합금,
- 스크류용 재료 조합은 티타늄,
- 링용 재료 조합은 니티놀, 티타늄 또는 강이다.
연립 플레이트의 기하학 및 상부면은 바람직하게는 추골체의 자연 종판(endplate)에 적응되며, 다양한 실시예에서, 2개의 연립 플레이트는 원형, 직각 형태, 콩팥 형태, 타원형 또는 코일 형태로 구성될 수 있다.
다른 실시예에서, 탄성 수단은 링 또는 부분 링으로서 형성되며, 이렇게 형성된 탄성 수단의 링 면의 배열은 이하와 같다.
- 링 면은 추골 디스크 보철물의 중앙축을 교차한다.
- 링 면은 추골 디스크 보철물의 중앙축을 교차하지 않는다.
- 링 면은 2개의 연립 플레이트에 대해 실질적으로 수직으로 연장한다.
- 링 면은 2개의 연립 플레이트에 대해 비스듬하다.
다른 실시예에서, 링의 적어도 일부는 상이한 강성을 가지며, 링의 배열은 바람직하게는 강성이 연속적으로 증가하거나 또는 감소하도록 행해진다.
다른 실시예에서, 링이 주연부에 배열되기 때문에 주연 부분 영역이 더 높거나 더 낮은 강성을 갖게되는 장점이 제공된다.
다양한 실시예에서, 탄성 수단은 이하 그룹으로부터 선택될 수 있다. 코일 스프링, 탄성 벨로우즈(bellows), 합성수지 실린더, 밴드, 와이어 편물, 필라멘트 또는 합성수지 코팅 와이어. 이로써, 탄성 수단의 구성에 비해 링은 이하의 장점을 갖는다.
- 더 증가된 가요성,
- 더 단순해진 생산 노우하우,
- 더 간단해진 조작,
- 추골 디스크 보철물의 점성 탄성적인(viscoelastic) 특성.
다른 실시예에서, 탄성 수단은 바람직하게는 단일 필라멘트로서 형성된 와이어로 구성될 수 있다.
다른 실시예에서, 탄성 수단은 이하와 같이 구성된 스프링 와이어를 갖는 스프링 요소를 포함한다.
- 스프링 와이어는 사행부(serpentine)를 포함하고, 그리고/또는
- 스프링 와이어는 적어도 하나의 루프(loop)를 포함한다.
다른 실시예에서, 추골 디스크 보철물은 합성수지로 된 셀을 포함한다. 이로써, 추골 디스크 보철물이 점성 탄성 특성을 가지며 인접한 추골체의 운동 시에 개선된 댐핑을 제공하는 장점이 달성된다.
다른 실시예에서, 추골 디스크 보철물의 압축성은 주연부에서 적어도, 0.7mm 바람직하게는 1.0mm 그리고 최대 1.2mm, 바람직하게는 최대 3.5mm 이다.
탄성 수단과 연립 플레이트의 연결은 형상 결합 또는 억지 끼워 맞춤으로 형성될 수 있다.
다른 실시예에서, 2개의 연립 플레이트는 상호 10°내지 14°의 각을 갖는다.
다른 실시예에서, 탄성 수단은 하나의 유닛에서 조립될 수 있고 그 위에서 2개의 연립 플레이트가 활주 가능하거나 또는 스냅핑 가능하다.
이하, 본 발명 및 본 발명의 개선안은 부분적으로 개략 도시된 도면을 참조로 여러 실시예에서 상세히 설명된다.

Claims (26)

  1. (A) 추골체의 기부 플레이트에 지지되기에 적합한 상부 연립 플레이트(1)와,
    (B) 이로부터 간격을 가지며 추골체의 덮개 플레이트에 지지되기에 적합한 하부 연립 플레이트(2)와,
    (C) 상기 2개의 연립 플레이트(1, 2) 사이에서 주연 영역 내에 배열되어, 2개의 연립 플레이트(1, 2)가 서로에 대한 탄성 운동을 가능케 하는 복수의 탄성 수단(3)과,
    (D) 2개의 연립 플레이트(1, 2) 상에서 실질적으로 수직인 중앙축(5)을 포함하는 추골 디스크 보철물 또는 추간 디스크 보철물에 있어서,
    탄성 수단(3)은, 추골 디스크 보철물이 전체적으로 비대칭 강성을 갖도록 형성 또는 배열되는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  2. 제1항에 있어서, 탄성 수단(3)의 수는 4개 내지 12개, 바람직하게는 6개 내지 10개 범위 내에 있는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 탄성 수단(3)은 서로 동일하나, 반경 방향으로 비규칙적으로 주연 영역(4) 내에 배열되는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서, 탄성 수단(3)의 적어도 일부는 상이하며 바람직하게는 반경 방향으로 규칙적으로 주연 영역(4) 내에 배열되는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  5. 제1항 또는 제2항에 있어서, 탄성 수단(3)의 적어도 일부는 상이하며 바람직하게는 반경 방향으로 비규칙적으로 주연 영역(4) 내에 배열되는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 추골 디스크 보철물의 강성은 주연부의 90°의 활 형상부의 적어도 일부 영역 내에서, 상보 주연부의 90°활 형상부 내에서 더 높은 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 탄성 수단(3)의 적어도 일부는 상이한 강성을 갖는 다양한 재료로 형성되는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 2개의 연립 플레이트(1, 2)는 원형으로 형성되는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 탄성 수단(3)은 링 또는 부분 링으로 형성되는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  10. 제9항에 있어서, 링 또는 부분 링으로 형성된 탄성 수단(3)의 링 면은 중앙축(5)을 교차하는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  11. 제9항에 있어서, 링 또는 부분 링으로 형성된 탄성 수단(3)의 링 면은 중앙축(5)을 교차하지 않는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  12. 제9항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서, 링 면은 2개의 연립 플레이트(1, 2)에 대해 실질적으로 수직으로 연장되는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  13. 제9항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서, 링 면은 2개의 연립 플레이트(1, 2)에 대해 비스듬히 연장되는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  14. 제9항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서, 링의 적어도 일부는 상이한 강성을 가지며 바람직하게는 연속적으로 증가하거나 또는 감소하는 강성으로 배열되는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  15. 제14항에 있어서, 링은 주연부에 배열되는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  16. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 탄성 수단(3)은 코일 스프링, 탄성 벨로우즈, 합성수지 실린더, 밴드, 와이어 편물, 필라멘트 또는 합성수지 코팅 와이어 그룹으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  17. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 탄성 수단(3)은 바람직하게는 단일 필라멘트로서 형성된 와이어로 구성되는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  18. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 탄성 수단(3)은 사형부(24)를 갖는 스프링 와이어로 구성된 적어도 하나의 스프링 요소(22, 23)를 포함하는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  19. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 탄성 수단(3)은 적어도 하나의 루프(26)를 포함하는 스프링 와이어(25)로 구성된 적어도 하나의 스프링 요소(22, 23)를 포함하는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  20. 제1항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서, 합성수지 재료로 된 셀을 포함하는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  21. 제1항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서, 2개의 연립 플레이트(1, 2)는 콩팥 형태 또는 타원 형태 또는 코일 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  22. 제1항 내지 제21항 중 어느 한 항에 있어서, 주연부에서의 압축성은 적어도 0.7mm, 바람직하게는 적어도 1.0mm 인 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  23. 제1항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서, 주연부에서의 압축성은 최고 1.2mm, 바람직하게는 3.5mm 인 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  24. 제1항 내지 제23항 중 어느 한 항에 있어서, 탄성 수단(3)은 연립 플레이트(1, 2)와 형상 결합식 또는 억지 끼워맞춤식으로 연결되는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  25. 제1항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서, 2개의 연립 플레이트(1, 2)는 서로에 대해 10°내지 14°의 각도를 갖는 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
  26. 제1항 내지 제25항 중 어느 한 항에 있어서, 탄성 수단(3)은 하나의 유닛에서 조립될 수 있고 그 위에서 2개의 연립 플레이트가 활주 가능하거나 또는 스냅핑 가능한 것을 특징으로 하는 추골 디스크 보철물.
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