WO2005018472A1 - Knochenplatte - Google Patents

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WO2005018472A1
WO2005018472A1 PCT/CH2003/000577 CH0300577W WO2005018472A1 WO 2005018472 A1 WO2005018472 A1 WO 2005018472A1 CH 0300577 W CH0300577 W CH 0300577W WO 2005018472 A1 WO2005018472 A1 WO 2005018472A1
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plate
bone
recesses
lateral surface
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Rolf Schneider
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Synthes Gmbh
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    • A61L2430/00Materials or treatment for tissue regeneration
    • A61L2430/02Materials or treatment for tissue regeneration for reconstruction of bones; weight-bearing implants

Definitions

  • the invention relates to a bone plate according to the preamble of patent claim 1.
  • Such bone plates are suitable for indications on the entire skeleton. Of particular importance, however, are the usual large and small fragment indications for surgical bone fracture treatment.
  • the invention aims to remedy this situation.
  • the invention has for its object to provide a bone plate, which is able - without additional components - record conventional head locking screws angle and axle stable.
  • the invention solves the problem with a bone plate having the features of claim 1.
  • the advantage achieved by the invention is essentially to be seen in the fact that thanks to the inventive bone plate a bone screw can also be introduced in a different from the predetermined (usually orthogonal on the plate plane) hole axis angle and locked in this position, without thereby - in known devices - significantly lose stability. Due to the at least three recesses in the inner lateral surface of the plate hole arise - even with a tilt of the bone screw - centering supports for the screw head, which lead to a uniform load distribution. In head screw bone screws and internal thread plate holes, the head screw can "skip" the threads in the plate hole interrupted by the recesses, but without “overlapping” them, as the screw is skewed.
  • Another advantage of the inventive bone plate is the possibility to use the at least three recesses in the plate hole for guiding drill or guide bushes, with which the bone screws can be performed during insertion.
  • the drill or guide bushes do not need - as in the prior art - to be screwed into the plate holes, but can, thanks to the recesses, are inserted only in the plate holes, resulting in a simple way center and direction of the hole axis.
  • the cannulated drill or guide bushes need to have at their tip only the negative shape of the plate hole geometry without any thread or other equivalent structures.
  • a snap mechanism can be connected to it.
  • inner surface of the plate hole is provided with a three-dimensional structuring.
  • This serves to guide a correspondingly structured cap screw.
  • the three-dimensional structuring is macroscopic and preferably consists of partial or complete threads, ribs or elevations.
  • the inner circumferential surface can also carry a multi-start thread.
  • the surface geometry of the N "hole legs" formed by the N recesses is advantageously to be designed in such a way that compatibility with the bone screw to be introduced is favored, which may be in the form of a classic helical thread, a thread-like shape with or without a slope or even only a certain one Number of grooves or ribs, or even a quasi-thread with or without pitch happen.
  • the number of grooves or ribs is preferably always odd (eg 3,5,7 or 9).
  • the inner lateral surface may be concave, preferably spherical, conical or ellipsoidal. This shape favors the entry of a bone screw, such that upon first contact of the bone screw with the inner surface, the bone screw is automatically drawn into the plate hole without previously exerting a compression force on the bone over the bone plate, as in the prior art devices partially the case is.
  • At least one of the plate holes is formed as a slot.
  • the N recesses are each arranged at a distance of 360 N from the central axis.
  • the recesses advantageously have a peripheral extent of at least 1 ° and at most 119 °.
  • the N recesses divide the inner circumferential surface into N lateral surface sections.
  • the recesses extend exclusively in the region of the inner circumferential surface. In another embodiment, the recesses extend radially away from the hole axis beyond the region of the inner circumferential surface.
  • the recesses may extend from the top to the bottom cylindrical or conical. This results in the advantage that the recesses can be used for fixing a drill sleeve for pre-drilling or for introducing Kirschner wires. The drill sleeve thus no longer needs to be screwed into the plate hole, but only to be plugged in without damaging the sterenetzlager.
  • the recesses may extend over the entire height of the bone plate from top to bottom.
  • the bone plate can be made of steel or titanium or even of a plastic.
  • plastic sheets those made of polyacryletherketone (PEAK) or polyetheretherketone (PEEK) with an elongation at break of 40-70% and a Young's modulus of 3000 - 6000 N / mm 2 preferred.
  • polysulfone having an elongation at break of 80-120% and a modulus of elasticity of 2000-3500 N / mm 2 can be used.
  • liquid-cristal polymer (LCP) having an elongation at break of 1.5 to 2.5% and a modulus of elasticity of 5000 to 20 000 N / mm 2 .
  • polyoxymethylene (POM) with an elongation at break of 10-50% and a modulus of elasticity of 2000-3,500 N / mm 2 and polyphenylene sulfide (PPS) with an elongation at break of 0.2-1.0% and a modulus of elasticity of 12000 can also be used - 20O00 N / mm 2 are used
  • the plastic bone plates can also be reinforced with metal, plastic or carbon fibers.
  • Different bone screws can be used with the bone plates.
  • the head part of the bone screws may also have a three-dimensional structuring.
  • the head part of the bone screw is made of a harder material than the inner lateral surface of the bone plate.
  • the inner lateral surface of the bone plate and the head part of the bone screw preferably have mutually matched threads.
  • the plate holes may also be formed as metallic threaded inserts.
  • the plate holes may be formed as a polymeric threaded insert.
  • FIG. 1 shows a longitudinal section through a bone plate with conical plate holes.
  • FIG. 2 shows a longitudinal section through a bone plate with spherical plate holes.
  • 3 is a plan view of a bone plate with 3 recesses in the inner circumferential surface of the plate holes.
  • FIG. 4 shows a variant of the bone plate according to FIG. 3 with stronger recesses in the inner lateral surface of the plate holes;
  • FIG. 5 is a plan view of a bone plate with threaded inserts with 4 recesses in the inner circumferential surface elliptically formed plate holes.
  • FIG. 6 shows a perspective view of a bone plate according to FIG. 1 from above with inserted bone screws
  • FIG. 7 shows a perspective view of a bone plate according to FIG. 1 from below with inserted bone screws
  • Fig. 9 is a longitudinal section through a bone plate with inserted bone screw with angling.
  • the bone plate 1 shown in Figs. 1 and 3 has a bone-side bottom 2, a top 8 and a plurality of the bottom 2 with the top 8 connecting plate holes 3 with a central hole axis 5.
  • the plate holes 3 have a towards the bottom 2 conical tapered inner surface 4 on.
  • the inner lateral surface 4 has three recesses 6 extending radially away from the hole axis 5 at a regular interval of 120 °. Their peripheral extent is about 40 ° and they extend exclusively in the region of the inner circumferential surface 4.
  • the recesses 6 extend over the entire height of the bone plate 1 from the upper side 8 to the lower side 2 conically.
  • the inner circumferential surface 4 is also provided with a three-dimensional structuring 7 in the form of a thread.
  • FIG. 4 shows a variant of the embodiment according to FIG. 3, in which the recesses extend radially away from the hole axis and beyond the region of the inner circumferential surface.
  • the bone plate consists mainly of a plastic (PEEK) with inserted metallic threaded inserts 9 made of titanium, which form the plate holes 3.
  • the plate holes 3 have four recesses 6 which extend radially away from the hole axis 5 beyond the area of the inner lateral surface 4.
  • the inner circumferential surface 4 is divided into four Mantei Jerusalemabête. The recesses extend over the entire height of the bone plate 1 from the upper side 8 to the lower side 2 conically.
  • the inner circumferential surface 4 is also provided with a three-dimensional structuring 7 in the form of a multi-thread.
  • This embodiment can also be inverted material by the bone plate mainly consists of metal (titanium) with inserted therein threaded inserts 9 made of plastic (PEEK), which form the plate holes 3.
  • FIG. 6 shows the bone plate according to FIG. 1 with bone screws 10 inserted from above, the head part 11 of which is of spherical design.
  • Fig. 7 shows the same bone plate 1 from below.
  • a bone plate 1 is shown with inserted bone screw 10 without bending.
  • the inner lateral surface 4 of the plate hole of the bone plate 1 and the head part 11 of the bone screw 10 have matched threads 13.

Abstract

Die Knochenplatte (1) besitzt eine knochenseitige Unterseite (2), eine Oberseite (8) und mehrere die Unterseite (2) mit der Oberseite (8) verbindende Plattenlöcher (3) mit einer zentralen Lochachse (5). Mindestens eines dieser Plattenlöcher (3) weist eine sich gegen die Unterseite (2) hin verjüngende Innenmantelfläche (4) auf, wobei die Innenmantelfläche (4) N ≥ 3 sich radial von der Lochachse (5) weg erstreckende Ausnehmungen (6) aufweist.

Description

Knochenplatte
Die Erfindung bezieht sich auf eine Knochenplatte gemäss dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
Solche Knochenplatten eigenen sich für Indikationen am gesamten Skelett. Von besonderer Bedeutung sind aber die üblichen Gross- und Kleinfragment-Indikationen für die operative Knochenbruchbehandlung.
Aus der DE-A 198 32 513 ist eine gattungsgemässe Knochenplatte bekannt. Die Abwinkelung der Knochenschrauben relativ zur Knochenplatte und ihre winkelstabile Fixierung wird bei dieser bekannten Vorrichtung durch einen zwischen dem Schraubenkopf und dem Plattenloch angeordneten Ring bewirkt. Nachteilig bei dieser Konstruktion ist einerseits die aufwändigere Herstellung mit einem zusätzlichen Bauteil (Ring), die Gefahr, dass der winzige Ring aus dem Plattenloch fällt oder aus diesem herausgedrückt wird, was die Vorrichtung unbrauchbar macht, anderseits die aufwändigere OP-Technik, da der Ring vor dem Einbringen der Schraube entsprechend der Achse ausgerichtet werden muss.
Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Knochenplatte zu schaffen, welche in der Lage ist - ohne zusätzliche Bauelemente - herkömmliche Kopfverriegelungsschrauben Winkel- und achsstabil aufzunehmen.
Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe mit einer Knochenplatte, welche die Merkmale des Anspruchs 1 aufweist.
Der durch die Erfindung erreichte Vorteil ist im wesentlichen darin zu sehen, dass dank der erfindungsgemässen Knochenplatte eine Knochenschraube auch in einem von der vorgegebenen (üblicherweise orthogonal auf der Plattenebene stehenden) Lochachse abweichenden Winkel eingebracht und in dieser Position verriegelt werden kann, ohne dadurch - wie bei bekannten Vorrichtungen - signifikant an Stabilität einzubüssen. Durch die mindestens drei Ausnehmungen in der Innenmantelfläche des Plattenlochs entstehen - auch bei einer Schräglage der Knochenschraube - zentrierende Auflager für den Schraubenkopf, welche zu einer gleichmässigen Lastverteilung führen. Bei Knochenschrauben mit einem Kopfgewinde und Plattenlöcher mit einem Innengewinde kann das Kopfgewinde - bei einer Schräglage der Schraube - die durch die Ausnehmungen unterbrochenen Gewindegänge im Plattenloch „überspringen", ohne sie jedoch zu „überschneiden".
Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemässen Knochenplatte besteht in der Möglichkeit die mindestens drei Ausnehmungen im Plattenloch zur Führung von Bohr- oder Führungsbüchsen zu verwenden, mit welchen die Knochenschrauben beim Einbringen geführt werden können. Die Bohr- oder Führungsbüchsen brauchen dabei nicht mehr - wie beim Stand der Technik - in die Plattenlöcher eingeschraubt zu werden, sondern können, dank der Ausnehmungen, lediglich in die Plattenlöcher eingesteckt werden, was auf eine einfache Art Zentrum und Richtung der Lochachse ergibt. Die kannulierten Bohr- oder Führungsbüchsen brauchen dazu an ihrer Spitze lediglich die Negativform der Plattenloch-Geometrie aufzuweisen, ohne irgendwelche Gewinde oder sonstige, gleichwirkende Strukturen. Gegebenenfalls kann auch ein Schnappmechanismus damit verbunden werden.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen gekennzeichnet.
Bei einer besonderen ist Innenmantelfläche des Plattenlochs mit einer dreidimensionalen Strukturierung versehen. Diese dient der Führung einer entsprechend strukturierten Kopfschraube. Die dreidimensionale Strukturierung ist makroskopisch und besteht vorzugsweise aus partiellen oder vollständigen Gewindegängen, Rippen oder Erhebungen. Die Innenmantelfläche kann auch ein mehrgängiges Gewinde tragen.
Die Oberflächengeometrie der durch die N Ausnehmungen gebildeten N „Lochschenkel" ist dabei vorteilhafterweise so zu gestalten, dass die Kompatibilität mit der einzubringenden Knochenschraube begünstigt wird. Dies kann in Form eines klassischen helixförmigen Gewindes, eine gewindeähnliche Form mit oder ohne Steigung oder auch nur eine bestimmte Anzahl von Nuten oder Rippen sein, oder auch ein Quasi-Gewinde mit oder ohne Steigung geschehen. Die Anzahl der Nuten oder Rippen ist vorzugsweise immer ungerade (z.B. 3,5,7 oder 9).
Die Innenmantelfläche kann konkav, vorzugsweise sphärisch, konisch oder ellipsoid ausgebildet sein. Diese Form begünstigt den Einlauf einer Knochenschraube, derart, dass beim ersten Kontakt der Knochenschraube mit der Innenmantelfläche, die Knochenschraube automatisch ins Plattenloch hineingezogen wird, ohne vorher über die Knochenplatte eine Kompressionskraft auf den Knochen auszuüben, wie dies bei Vorrichtungen gemäss dem Stand der Technik teilweise der Fall ist.
Bei einer weiteren Ausführungsform ist mindesten eines der Plattenlöcher als Langloch ausgebildet.
Die N Ausnehmungen sind jeweils in einem Abstand von 360 N von der Zentralachse aus gesehen angeordnet. Die Ausnehmungen weisen vorteilhafterweise eine periphere Ausdehnung von mindestens 1° und höchstens 119° auf. Die N Ausnehmungen unterteilen dabei die Innenmantelfläche in N Mantelflächenabschnitte.
Bei einer besonderen Ausführungsform verlaufen die Ausnehmungen ausschliesslich im Bereich der Innenmantelfläche. Bei einer anderen Ausführungsform erstrecken sich die Ausnehmungen radial von der Lochachse weg über den Bereich der Innenmantelfläche hinaus.
Die Ausnehmungen können sich von der Oberseite zur Unterseite hin zylindrisch oder konisch erstrecken. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass die Ausnehmungen zur Fixierung einer Bohrbüchse zum Vorbohren oder zum Einbringen von Kirschner- Drähten verwendet werden können. Die Bohrbüchse braucht somit nicht mehr in das Plattenloch eingeschraubt, sondern nur noch eingesteckt zu werden, ohne dabei die Schraubenauflager zu verletzen.
Die Ausnehmungen können sich über die gesamte Höhe der Knochenplatte von der Oberseite bis zur Unterseite hin erstrecken.
Die Knochenplatte kann aus Stahl oder Titan oder auch aus einem Kunststoff bestehen. Bei Kunststoffplatten werden solche aus Polyacryletherketon (PEAK) oder Polyetheretherketon (PEEK) mit einer Bruchdehnung von 40 - 70 % und einem Elastizitätsmodul von 3000 - 6000 N/mm2 bevorzugt. Es kann aber Polysulfon mit einer Bruchdehnung von 80 - 120 % und einem Elastizitätsmodul von 2000 - 3500 N/mm2 verwendet werden. Weiter eignet sich auch Liquid-Cristal-Polymer (LCP) mit einer Bruchdehnung von 1 ,5 - 2,5 % und einem Elastizitätsmodul von 5000 - 20O00 N/mm2 . Schliesslich können auch Polyoxymethylen (POM) mit einer Bruchdehnung von 10 - 50 % und einem Elastizitätsmodul von 2000 - 3'500 N/mm2 und Polyphenylensulfid (PPS) mit einer Bruchdehnung von 0,2 - 1 ,0 % und einem Elastizitätsmodul von 12000 - 20O00 N/mm2 verwendet werden
Die Knochenplatten aus Kunststoff können auch mit Metall-, Kunststoff- oder Kohlenstoff-Fasern verstärkt sein.
Mit den Knochenplatten können verschiedenartige Knochenschrauben verwendet werden. Beispielsweise solche mit einem konvexen, vorzugsweise sphärischen oder konischen Kopfteil . Der Kopfteil der Knochenschrauben kann auch eine dreidimensionale Strukturierung aufweisen. Bei einer speziellen Ausführungsform ist der Kopfteil der Knochenschraube aus einem härteren Material gefertigt als die Innenmantelfläche der Knochenplatte. Vorzugsweise weist die Innenmantelfläche der Knochenplatte und der Kopfteil der Knochenschraube aufeinander abgestimmte Gewinde auf.
Bei einer Kunstsstoffplatte können die Plattenlöcher auch als metallische Gewindeeinsätze ausgebildet sein. Umgekehrt können bei einer metallischen Knochenplatte die Plattenlöcher als polymere Gewindeeinsatz ausgebildet sind.
Die Erfindung und Weiterbildungen der Erfindung werden im folgenden anhand der teilweise schematischen Darstellungen mehrerer Ausführungsbeispiele noch näher erläutert.
Es zeigen:
Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine Knochenplatte mit konischen Plattenlöchern;
Fig. 2 einen Längsschnitt durch eine Knochenplatte mit sphärischen Plattenlöchern; Fig. 3 eine Aufsicht auf eine Knochenplatte mit 3 Ausnehmungen in der Innenmantelfläche der Plattenlöcher;
Fig. 4 eine Variante der Knochenplatte nach Fig. 3 mit stärkeren Ausnehmungen in der Innenmantelfläche der Plattenlöcher;
Fig. 5 eine Aufsicht auf eine Knochenplatte mit Gewindeeinsätzen mit 4 Ausnehmungen in der Innenmantelfläche elliptisch ausgebildeter Plattenlöcher;
Fig. 6 eine perspektivische Ansicht einer Knochenplatte nach Fig. 1 von oben mit eingesetzten Knochenschrauben;
Fig. 7 eine perspektivische Ansicht einer Knochenplatte nach Fig. 1 von unten mit eingesetzten Knochenschrauben;
Fig. 8 einen Längsschnitt durch eine Knochenplatte mit darin eingesetzter Knochenschraube ohne Abwinkelung; und
Fig. 9 einen Längsschnitt durch eine Knochenplatte mit darin eingesetzter Knochenschraube mit Abwinkelung.
Die in den Fig. 1 und 3 dargestellte Knochenplatte 1 besitzt eine knochenseitige Unterseite 2, eine Oberseite 8 und mehrere die Unterseite 2 mit der Oberseite 8 verbindende Plattenlöcher 3 mit einer zentralen Lochachse 5. Die Plattenlöcher 3 weisen eine sich gegen die Unterseite 2 hin konisch verjüngende Innenmantelfläche 4 auf. Im weiteren weist die Innenmantelfläche 4 drei sich radial von der Lochachse 5 weg erstreckende Ausnehmungen 6 in einem regelmässigen Abstand von 120° auf. Ihre periphere Ausdehnung beträgt ca. 40 ° und sie verlaufen ausschliesslich im Bereich der Innenmantelfläche 4. Die Ausnehmungen 6 erstrecken sich über die gesamte Höhe der Knochenplatte 1 von der Oberseite 8 bis zur Unterseite 2 hin konisch. Die Innenmantelfläche 4 ist zudem mit einer dreidimensionalen Strukturierung 7 in Form eines Gewindes versehen. In Fig. 4 ist eine Variante der Ausführung nach Fig. 3 dargestellt, bei welcher sich die Ausnehmungen radial von der Lochachse weg über den Bereich der Innenmantelfläche hinaus erstrecken.
In den Fig. 2 und 5 ist eine weitere alternative Ausführungsform dargestellt, bei welcher die Plattenlöcher 3 als Langlöcher ausgebildet sind. Die Knochenplatte besteht zur Hauptsache aus einem Kunststoff (PEEK) mit darin eingelegten metallischen Gewindeeinsätzen 9 aus Titan, welche die Plattenlöcher 3 bilden. Die Plattenlöcher 3 weisen bei dieser Ausführungsform vier Ausnehmungen 6 auf, die sich radial von der Lochachse 5 weg über den Bereich der Innenmantelfläche 4 hinaus erstrecken. Die Innenmantelfläche 4 wird in vier Manteiflächenabschnitte unterteilt. Die Ausnehmungen erstrecken sich über die gesamte Höhe der Knochenplatte 1 von der Oberseite 8 bis zur Unterseite 2 hin konisch. Die Innenmantelfläche 4 ist zudem mit einer dreidimensionalen Strukturierung 7 in Form eines mehrgängigen Gewindes versehen. Diese Ausführungsform kann materialmässig auch invertiert werden, indem die Knochenplatte zur Hauptsache aus Metall (Titan) besteht mit darin eingelegten Gewindeeinsätzen 9 aus Kunststoff (PEEK), welche die Plattenlöcher 3 bilden.
In Fig. 6 ist die Knochenplatte nach Fig. 1 mit von oben eingesetzten Knochenschrauben 10 dargestellt, deren Kopfteil 11 sphärisch ausgebildet ist. Fig. 7 zeigt die gleiche Knochenplatte 1 von unten.
In Fig. 8 ist eine Knochenplatte 1 mit darin eingesetzter Knochenschraube 10 ohne Abwinkelung dargestellt. Die Innenmantelfläche 4 des Plattenlochs der Knochenplatte 1 und der Kopfteil 11 der Knochenschraube 10 weise aufeinander abgestimmte Gewinde 13 auf.
In Fig. 9 ist die gleich Variante wie in Fig. 8 dargestellt, wobei jedoch die Knochenschraube 10 abgewinkelt ist.

Claims

Patentansprüche
1. Knochenplatte (1 ) mit einer knochenseitigen Unterseite (2), einer Oberseite (8) und mehreren die Unterseite (2) mit der Oberseite (8) verbindenden Plattenlöcher (3) mit einer zentralen Lochachse (5) und wovon mindestens eines dieser Plattenlöcher (3) eine sich gegen die Unterseite (2) hin verjüngende Innenmantelfläche (4) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenmantelfläche (4) N > 3 sich radial von der Lochachse (5) weg erstreckende Ausnehmungen (6) aufweist.
2. Knochenplatte (1) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Innenmantelfläche (4) mit einer dreidimensionalen Strukturierung (7) versehen ist.
3. Knochenplatte (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenmantelfläche (4) konkav, vorzugsweise sphärisch, konisch oder ellipsoid ausgebildet ist.
4. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mindesten eines der Plattenlöcher (3) als Langloch ausgebildet ist.
5. Knochenplatte (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die dreidimensionale Strukturierung makroskopisch ist und vorzugsweise aus partiellen oder vollständigen Gewindegängen, Rippen oder Erhebungen besteht.
6. Knochenplatte (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die N Ausnehmungen (6) jeweils in einem Abstand von 360 N von der Zentralachse (5) aus gesehen angeordnet sind.
7. Knochenplatte (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen (6) eine periphere Ausdehnung von mindestens 1° aufweisen.
8. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen (6) eine periphere Ausdehnung von höchstens 119° aufweisen.
9. Knochenplatte (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen (6) ausschliesslich im Bereich der Innenmantelfläche (4) verlaufen.
10. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen (6) sich radial von der Lochachse (5) weg über den Bereich der Innenmantelfläche (4) hinaus erstrecken.
11. Knochenplatte (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die N Ausnehmungen (6) die Innenmantelfläche (4) in N Mantelflächenabschnitte unterteilt.
12. Knochenplatte (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, sich die Ausnehmungen (6) von der Oberseite (8) zur Unterseite (2) hin zylindrisch oder konisch erstrecken.
13. Knochenplatte (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Ausnehmungen (6) über die gesamte Höhe der Knochenplatte (1 ) von der Oberseite (8) bis zur Unterseite (2) hin erstrecken.
14. Knochenplatte (1 ) nach einem der Ansprüche 1 - 13, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus Stahl oder Titan besteht.
15. Knochenplatte (1 ) nach einem der Ansprüche 5 - 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenmantelfläche (4) ein mehrgängiges Gewinde trägt.
16. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 5 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenmantelfläche (4) quer zur Lochachse (5) peripher umlaufenden Rippen aufweist.
17. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Knochenplatte (1 ) aus einem Kunststoff gefertigt ist.
18. Knochenplatte (1 ) nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus Polyacryletherketon (PEAK) oder Polyetheretherketon (PEEK) mit einer Bruchdehnung von 40 - 70 % und einem Elastizitätsmodul von 3000 - 6000 N/mm2 gefertigt ist.
19. Knochenplatte (1 ) nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus Polysulfon mit einer Bruchdehnung von 80 - 120 % und einem Elastizitätsmodul von 2000 - 3500 N/mm2 gefertigt ist.
20. Knochenplatte (1 ) nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus Liquid- Cristal-Polymer (LCP) mit einer Bruchdehnung von 1 ,5 - 2,5 % und einem Elastizitätsmodul von 5000 - 20O00 N/mm2 gefertigt ist.
21. Knochenplatte (1) nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus Polyoxymethylen (POM) mit einer Bruchdehnung von 10 - 50 % und einem Elastizitätsmodul von 2000 - 3'500 N/mm2 gefertigt ist.
22. Knochenplatte (1 ) nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus Polyphenylensulfid (PPS) mit einer Bruchdehnung von 0,2 - 1 ,0 % und einem Elastizitätsmodul von 12000 - 20O00 N/mm2 gefertigt ist.
23. Knochenplatte (1) nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus einem mit Metall-, Kunststoff- oder Kohlenstoff-Fasern verstärkten Kunststoff gefertigt ist.
24. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens eine Knochenschraube (10) umfasst mit einem zur winkelstabilen Verankerung in das mindestens eine Plattenloch (3) geeigneten sich verjüngenden Kopfteil (11) und einem zur Verankerung im Knochen bestimmten Gewindeteil (12).
25. Knochenplatte (1) nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass der Kopfteil (11 ) konvex, vorzugsweise sphärisch oder konisch ausgebildet ist.
26. Knochenplatte (1 ) nach Anspruch 24 oder 25, dadurch gekennzeichnet, dass der Kopfteil (11 ) eine drei-dimensionale Strukturierung (13) aufweist.
27. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 24 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass der Kopfteil (11 ) der Knochenschraube (10) aus einem härteren Material besteht als die Innenmantelfläche (4).
28. Knochenplatte (1 ) nach einem der Ansprüche 24 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenmantelfläche (4) und der Kopfteil (5) der Knochenschraube (10) aufeinander abgestimmte Gewinde aufweisen.
29. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 16 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eines der Plattenlöcher (3) als metallischer Gewindeeinsatz (9) ausgebildet ist.
30. Knochenplatte (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus einem metallischen Werkstoff besteht und mindestens eines der Plattenlöcher (3) als polymerer Gewindeeinsatz (9) ausgebildet ist.
31. Bohrbüchse zur Verwendung mit einer Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass sie an ihrem zur Anlage auf ein Plattenloch (3) einer Knochenplatte (1) bestimmten Ende eine zur Geometrie der Innenmantelfläche (4) des Plattenlochs (3) negative Geometrie aufweist.
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