Sistema implantare Straumann® TLX

Disponibile ora. 

Il leggendario Tissue Level incontra l’Immediacy.

Il design dell'impianto Straumann® TLX tiene conto dei principi biologici fondamentali della guarigione dei tessuti duri e molli.

Sistema implantare Straumann® TLX

PROGETTATO PER PROTOCOLLI IMMEDIATI

• Design dell'impianto completamente conico per una stabilità primaria ottimizzata combinata con la predicibilità degli impianti Tissue Level
• Un'opzione di impianto con diametro stretto, 3,75 mm per tutte le indicazioni

MANTENIMENTO DELLA SALUTE PERIMPLANTARE

• Rischio ridotto di annidamento dei batteri
• Pulizia ottimizzata grazie alla connessione a livello dei tessuti molli
• Conservazione immediata dell'attacco dei tessuti molli

SEMPLICITÀ ED EFFICIENZA

• Il processo in una sola fase con restauro a livello dei tessuti molli consente di utilizzare il tempo alla poltrona in modo più efficiente
• Facilità di restauro anche nella regione posteriore
• Protocollo di trattamento altamente efficiente grazie a flussi di lavoro semplici, convenzionali e integrati digitalmente

DYNAMIC BONE MANAGEMENT

• Ridistribuzione dell'osso nativo e controllo del torque di inserimento

SICUREZZA REALE

• Precisione e qualità svizzera del materiale Roxolid® e della superficie SLActive®

Unbenanntes Dokument Ritratto

«Il futuro dell'implantologia dentale è con un design del collo che combini una superficie liscia nella zona trasmucosale e una superficie micro-ruvida all'interno dell'osso. Come ha dimostrato lo studio Derks, spostando il micro-gap lontano dall'osso e avendo una superficie liscia nel solco peri-implantare si riduce il rischio di complicanze peri-implantari. TLX combina questo concetto con un innovativo design endosseo che garantisce una stabilità primaria ottimale: aprirà una vastissima gamma di nuove possibilità cliniche.»

Prof. Daniel Buser

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Evidenza scientifica

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Bibliografia

1 Ioannidis A, Gallucci GO, Jung RE, Borzangy S, Hämmerle CH, Benic GI. Titanium-zirconium narrow-diameter versus titanium regulardiameter implants for anterior and premolar single crowns: 3-year results of a randomized controlled clinical study. J Clin Periodontol. 2015 Nov;42(11):1060-70. doi: 10.1111/jcpe.12468. Epub 2015 Nov 14.
2 Al-Nawas B, Domagala P, Fragola G, Freiberger P, Ortiz- Vigón A, Rousseau P, Tondela J. A Prospective Noninterventional Study to Evaluate Survival and Success of Reduced Diameter Implants Made From Titanium-Zirconium Alloy. J Oral Implantol. 2015 Aug;41(4):e118-25. doi: 10.1563/ AAID-JOI-D-13-00149. Epub 2014 Mar 25.
3 Altuna P, Lucas-Taulé E, Gargallo-Albiol J, Figueras-Álvarez O, Hernández-Alfaro F, Nart J. Clinical evidence on titanium-zirconium dental implants: a systematic review and meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2016 Jul;45(7):842-50. doi: 10.1016/j.ijom.2016.01.004. Epub 2016 Feb 3.
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5 Nelson, K., Stricker, A., Raguse, J.-D. and Nahles, S. (2016), Rehabilitation of irradiated patients with chemically modified and conventional SLA implants: a clinical clarification. J Oral Rehabil, 43: 871–872. doi:10.1111/joor.12434.
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7 Straumann (2016). SLActive® supports enhanced bone formation in a minipig surgical GBR model with coronal circumferential defects. Unpublished data.
8 Norm ASTM F67 (states min. tensile strength of annealed titanium); data on file for Straumann cold-worked titanium and Roxolid® implants.
9 Maniura K. Laboratory for Materials – Biology Interactions Empa, St. Gallen, Switzerland. Protein and blood adsorption on Ti and TiZr implants as a model for osseointegration. EAO 22nd Annual Scientific Meeting; October 17–19; 2013; Dublin.