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Application d'alliages de titane dans la réparation du défaut de fracture orbitaire


Application d'alliages de titane dans la réparation d'un défaut de fracture orbitaire

Ces dernières années, avec l'augmentation de l'incidence des traumatismes industriels et des accidents de la circulation, de plus en plus de patients souffrent de fractures orbitaires. L'os de la paroi orbitaire est faible et des défauts osseux sont susceptibles de se produire après des fractures. Il est nécessaire d'utiliser du matériel biologique pour remplacer le tissu osseux manquant pour reconstruire la structure orbitaire. Dans le passé, les matériaux utilisés pour réparer l'orbite étaient principalement de l'os autologue, de l'hydroxyapatite, du verre bioactif, du gel de silice, etc., mais ils présentaient tous des défauts à des degrés divers et étaient sujets à des complications telles que le déplacement et l'infection. Au début des années 1990, l'application d'alliages de titane dans la réparation du défaut de fracture orbitaire résolu ces problèmes.

Application des alliages de titane dans la réparation des défauts de fracture orbitaire

Avantages de l'alliage de titane comme matériau de réparation orbitale

1. Bonne biocompatibilité

Il y a un film d'oxyde inerte dense sur la surface de l'alliage de titane . C'est ce film d'oxyde qui confère à l'alliage de titane une bonne biocompatibilité et peut réduire la probabilité d'infection après implantation dans le corps humain.

2. Léger en poids

Alliage de titane a haute résistance et léger. Après avoir été implanté dans le corps humain, il peut réduire la charge sur le corps humain et également réduire la charge de fonctionnement du personnel médical.

3. Faible module d'élasticité

Alliage de titane a le module d'élasticité le plus proche des os naturels du corps humain et une excellente résistance à l'usure et à la corrosion. Il peut être traité et moulé dans une forme qui correspond au bord du défaut osseux, et il n'est pas facile à desserrer après la guérison.

4. Pratique pour l'examen postopératoire

L'alliage de titane est non magnétique et n'a aucun effet sur la tomodensitométrie, l'IRM et d'autres scans. La qualité de l'image est bonne et pratique pour l'examen postopératoire.

Problèmes de l'alliage de titane comme matériau de réparation orbitale

Depuis la première application réussie de maille en titane dans la réparation orbitaire en 1990, le treillis en titane a été utilisé comme matériau d'obturation et de fixation interne pour réparer les défauts de la paroi orbitaire et du plancher orbitaire.

Cependant, la forme irrégulière et la surface lisse du treillis en titane sont facilement enveloppées par du tissu fibreux, ce qui peut favoriser la distribution à haute densité et l'adhésion des cellules inflammatoires, et peut provoquer la dissolution de l'os adjacent.

Parce que le bord de la maille en titane est tranchant et a un certain degré de dureté, la maille en titane est facilement obstruée par les tissus environnants si l'incision chirurgicale est petite, et elle est difficile à insérer dans une position prédéterminée, et cela peut même provoquer des blessures iatrogènes pendant le processus d'insertion.

De plus, en raison de la finesse du maillage en titane, il est incapable de corriger l'incrustation oculaire qui est susceptible de se produire au stade ultérieur des fractures orbitaires et médio-faciales.

La structure de l'orbite est trop compliquée. Ces dernières années, bien qu'il y ait eu plus d'études consacrées à la réparation des défauts de fracture orbitaire, elle n'a pas encore atteint la norme de réparation idéale. Avec le développement rapide de la technologie médicale, le problème sera définitivement surmonté !

Conclusion 

Merci d'avoir lu notre article et nous espérons qu'il pourra vous aider à mieux comprendre l'application des alliages de titane dans la réparation du défaut de fracture orbitaire . Si vous souhaitez en savoir plus sur le titane et les alliages de titane, nous vous conseillons de visiter Métaux réfractaires avancés (ARM) pour plus d'informations.

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