Sistema de implantes Straumann® TLX

O Tissue Level icónico combinado com carga imediata.

O desenho do implante Straumann® TLX leva em conta princípios biológicos cruciais para a cicatrização de tecidos moles e duros.

Visualizar características e vantagens
Concebido para protocolos de carga imediata

Desenho de implante totalmente cónico para uma estabilidade primária otimizada combinada com a previsibilidade do implante Tissue Level. Uma opção de diâmetro de implante estreito, 3,75 mm, para todas as aplicações

Preservação da saúde peri-implantar

Risco reduzido de alojamento de bactérias. Facilidade de limpeza otimizada com a conexão ao nível dos tecidos moles. Preservação da fixação imediata dos tecidos moles

Simplicidade e eficiência

Um processo de uma só etapa com restauração ao nível dos tecidos moles, permite-lhe utilizar o tempo em consultório de maneira mais eficiente. Facilidade de restauração mesmo na região posterior. Protocolo de tratamento altamente eficiente, graças à simplicidade dos fluxos de trabalho convencionais e digitalmente integrados

Dynamic Bone Management

Redistribuição do osso nativo e controlo do torque de inserção

Verdadeira confiança

Precisão e qualidade suíças com o material Roxolid® e a superfície SLActive®

Conectividade digital Straumann® TLX

Brochuras e vídeos

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Referências

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. (Implantes em titânio-zircónio de diâmetro reduzido versus implantes para coroas simples anteriores e pré-molares: resultados a 3 anos de um estudo clínico controlado e aleatorizado) 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 Fev 3.
4 Nicolau P, Guerra F, Reis R, Krafft T, Benz K , Jackowski J 10-year results from a randomized controlled multicenter study with immediately and early loaded SLActive implants in posterior jaws. Presented at 25th Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointegration – 29 Sep – 1 Oct 2016, Paris.
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.