Metallic implants used in lumbar interbody fusion.

Opis bibliograficzny

Metallic implants used in lumbar interbody fusion. [AUT.] JAKUB LITAK, MICHAŁ SZYMONIUK, WOJCIECH CZYŻEWSKI, [AUT. KORESP.] ZOFIA HOFFMAN, [AUT.] JOANNA LITAK, LEON SAKWA, PIOTR KAMIENIAK. Materials [online] 2022 vol. 15 nr 10 [art. nr] 3650, s. 1-23, bibliogr. poz. 223, [przeglądany 2 czerwca 2022]. Dostępny w: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/10/3650/htm. DOI: 10.3390/ma15103650
Skopiowane!
Kliknij opis aby skopiować do schowka

Szczegóły publikacji

Źródło:
Materials [online] 2022 vol. 15 nr 10, [art. nr] 3650, s. 1-23, bibliogr. poz. 223.
Rok: 2022
Język: angielski
Charakter formalny: Artykuł w czasopiśmie
Typ MNiSW/MEiN: Praca Przeglądowa

Streszczenia

Over the last decade, pedicle fixation systems have evolved and modifications in spinal fusion techniques have been developed to increase fusion rates and improve clinical outcomes after lumbar interbody fusion (LIF). Regarding materials used for screw and rod manufacturing, metals, especially titanium alloys, are the most popular resources. In the case of pedicle screws, that biomaterial can be also doped with hydroxyapatite, CaP, ECM, or tantalum. Other materials used for rod fabrication include cobalt–chromium alloys and nitinol (nickel–titanium alloy). In terms of mechanical properties, the ideal implant used in LIF should have high tensile and fatigue strength, Young’s modulus similar to that of the bone, and should be 100% resistant to corrosion to avoid mechanical failures. On the other hand, a comprehensive understanding of cellular and molecular pathways is essential to identify preferable characteristics of implanted biomaterial to obtain fusion and avoid implant loosening. Implanted material elicits a biological response driven by immune cells at the site of insertion. These reactions are subdivided into innate (primary cellular response with no previous exposure) and adaptive (a specific type of reaction induced after earlier exposure to the antigen) and are responsible for wound healing, fusion, and also adverse reactions, i.e., hypersensitivity. The main purposes of this literature review are to summarize the physical and mechanical properties of metal alloys used for spinal instrumentation in LIF which include fatigue strength, Young’s modulus, and corrosion resistance. Moreover, we also focused on describing biological response after their implantation into the human body. Our review paper is mainly focused on titanium, cobalt–chromium, nickel–titanium (nitinol), and stainless steel alloys. Keywords: metal alloys; implants; inter body fusion; titanium; stainless steel; cobalt-chromium; nitinol

Open Access

Tryb dostępu: otwarte czasopismo Wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana Licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY) Czas udostępnienia: w momencie opublikowania

Identyfikatory

BPP ID: (27, 95843) wydawnictwo ciągłe #95843

Metryki

140,00
Punkty MNiSW/MEiN
3,400
Impact Factor
Q2
SCOPUS
0
Punktacja wewnętrzna

Eksport cytowania

Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.

Skopiowane!

Punkty i sloty autorów

AutorDyscyplinaPkD / PkDAutSlot
Kamieniak Piotr, dr hab. n. med.nauki medyczne140,00001,0000

Punkty i sloty dyscyplin

DyscyplinaPkD / PkDAutSlot
nauki medyczne140,00001,0000

Informacje dodatkowe

Zewnętrzna baza danych:Web of Science
Scopus
Rekord utworzony:2 czerwca 2022 13:45
Ostatnia aktualizacja:20 października 2025 14:00