J005
XCMedico
1 stk. 72 timers levering)
Titaniumlegering
CE/ISO: 9001/ISO13485.ETC
Specialfremstillede 15 dages levering (eksklusive forsendelsestid)
FedEx. Dhl.tnt.ems.etc
Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
BB STEM | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | ![]() ![]() |
3311-04090 | 9 | 135 | 33.8 | 135 | Ti6al4v | Ti+ha | |
3311-04100 | 10 | 140 | 34.5 | ||||
3311-04110 | 11 | 145 | 35.2 | ||||
3311-04120 | 12 | 150 | 36 | ||||
3311-04130 | 13 | 155 | 36.8 | ||||
3311-04140 | 14 | 155 | 37.6 | ||||
3311-04150 | 15 | 155 | 38.4 | ||||
3311-04160 | 16 | 160 | 39.2 | ||||
3311-04170 | 17 | 160 | 40.2 | ||||
3311-04180 | 18 | 165 | 41.2 | ||||
145 stilk | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | ![]() ![]() |
3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6al4v | sprængning Skud |
|
3330-01080 | 8 | 135 | 31.7 | ||||
3330-01090 | 9 | 140 | 33 | ||||
3330-01100 | 10 | 145 | 34.3 | ||||
3330-01110 | 11 | 150 | 35.6 | ||||
3330-01120 | 12 | 155 | 36.9 | ||||
3330-01130 | 13 | 160 | 38.2 | ||||
3330-01140 | 14 | 165 | 39.5 | ||||
140 stilk | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | ![]() ![]() |
20 | 9 | 140 | 37.5 | 130 | Ti6al4v | Ti | |
3310-02100 | 10 | 145 | 38 | ||||
3310-02110 | 11 | 150 | 38.5 | ||||
3310-02120 | 12 | 155 | 39 | ||||
3310-02130 | 13 | 160 | 40 | ||||
3310-02140 | 14 | 165 | 41 | ||||
3310-02150 | 15 | 170 | 42 | ||||
Være stilk | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | ![]() ![]() |
3323-04080 | 8 | 115 | 38.4 | 135 | Ti6al4v | Ti+ha | |
3323-04090 | 9 | 130 | 38.9 | ||||
3323-04100 | 10 | 140 | 39.8 | ||||
3323-04110 | 11 | 145 | 40.7 | ||||
3323-04120 | 12 | 150 | 41.3 | ||||
3323-04130 | 13 | 155 | 42.2 | ||||
3323-04140 | 14 | 160 | 43.1 | ||||
3323-04150 | 15 | 165 | 44 | ||||
3323-04160 | 16 | 170 | 44.8 | ||||
3323-04170 | 17 | 180 | 45.6 | ||||
3323-04180 | 17+ | 190 | 46.3 | ||||
BE2 STEM | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | ![]() ![]() |
/ | 6 | 110 | 32 | 127 & 133 To version |
Ti6al4v | Ti+ha | |
7 | 115 | 33 | |||||
8 | 120 | 34 | |||||
9 | 125 | 35 | |||||
10 | 130 | 36 | |||||
11 | 135 | 37 | |||||
12 | 140 | 38 | |||||
13 | 145 | 39 | |||||
14 | 150 | 40 | |||||
15 | 155 | 41 | |||||
16 | 160 | 42 | |||||
17 | 165 | 43 | |||||
18 | 170 | 44 | |||||
155 stilk | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | Billede. |
3332-02070 | 7 | 120 | 32.3 | 132 | Ti6al4v | ![]() |
![]() |
3332-02080 | 8 | 125 | 33.3 | ||||
3332-02090 | 9 | 130 | 34.3 | ||||
3332-02100 | 10 | 135 | 35.4 | ||||
3332-02110 | 11 | 140 | 36.4 | ||||
3332-02120 | 12 | 145 | 37.6 | ||||
3332-02130 | 13 | 150 | 38.8 | ||||
3332-02140 | 14 | 155 | 39.9 | ||||
3332-02150 | 15 | 160 | 41.1 | ||||
3332-02160 | 16 | 165 | 42.3 | ||||
3332-02170 | 16+ | 170 | 43.5 | ||||
3332-02180 | 16 ++ | 175 | 44.7 |
130 stamme | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | ![]() ![]() |
3320-02060 | 6 | 100 | 32 | 125 | Ti6al4v | Ti | |
3320-02070 | 7 | 100 | 33 | ||||
3320-02080 | 8 | 110 | 34 | ||||
3320-02090 | 9 | 110 | 35 | ||||
3320-02100 | 10 | 120 | 36 | ||||
3320-02110 | 11 | 120 | 37.5 | ||||
3320-02120 | 12 | 130 | 39 | ||||
130 lang stilk | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | ![]() ![]() |
3315-01100 | 10 | 185 & 205 & 220 & 250 |
40 | 135 | Ti6al4v | Ti | |
3315-01110 | 11 | 40 | |||||
3315-01120 | 12 | 41 | |||||
3315-01130 | 13 | 41 | |||||
3315-01140 | 14 | 42 | |||||
3315-01150 | 15 | 42 | |||||
3315-01160 | 16 | 42 | |||||
BE1 STEM | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Hals Angl | Måtte. | Belægning | Billede. |
3331-02060 | 6 | 112 | 40.4 | 132 | Ti6al4v | Ti | ![]() ![]() |
3331-02070 | 7 | 114 | 40.9 | ||||
3331-02080 | 8 | 116 | 41.4 | ||||
3331-02090 | 9 | 120 | 41.9 | ||||
3331-02100 | 10 | 122 | 42.4 | ||||
3331-02110 | 11 | 124 | 43.9 | ||||
3331-02120 | 12 | 126 | 46.9 | ||||
3331-02130 | 13 | 128 | 47.9 | ||||
3331-02140 | 13+ | 130 | 48.4 | ||||
160 stilk | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | ![]() |
Billede. |
3325-02090 | 9 | 150 | 39 | 130 | Ti6al4v | Ti | ![]() |
3325-02100 | 10 | 39.5 | |||||
3325-02110 | 11 | 40 | |||||
3325-02120 | 12 | 40.5 | |||||
3325-02130 | 13 | 41 | |||||
3325-01240 | 14 | 41.5 | |||||
3325-02150 | 15 | 41.5 | |||||
3325-02160 | 16 | 42 | |||||
3325-02180 | 18 | ||||||
3325-02200 | 20 | 42.5 | |||||
160 stamme (200 mm lang, til revision eller trochanterisk brud tha) | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | Billede. |
3326-02091 | 9L | 200 | 39 | 130 | Ti6al4v | ![]() |
![]() |
3326-02092 | 9r | ||||||
3326-02101 | 10L | 39.5 | |||||
3326-02102 | 10r | ||||||
3326-02111 | 11L | 40 | |||||
3326-02112 | 11r | ||||||
3326-02121 | 12L | 40.5 | |||||
3326-02122 | 12r | ||||||
3326-02131 | 13L | 41 | |||||
3326-02132 | 13r | ||||||
3326-02141 | 14L | 41.5 | |||||
3326-02142 | 14r | ||||||
3326-02161 | 16L | 42 | |||||
3326-02162 | 16r | ||||||
3326-02181 | 18L | 42.5 | |||||
3326-02182 | 18r | ||||||
3326-02201 | 20L | 43 | |||||
3326-02202 | 20r | ||||||
160 stamme (250 mm lang, til revision eller trochanterisk brud tha) | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | ![]() |
![]() |
3327-02101 | 10L | 250 | 39.5 | 130 | Ti6al4v | Ti | |
3327-02102 | 10r | ||||||
3327-02121 | 12L | 40.5 | |||||
3327-02122 | 12r | ||||||
3327-02141 | 14L | 41.5 | |||||
3327-02142 | 14r | ||||||
3327-02161 | 16L | 42 | |||||
3327-02162 | 16r | ||||||
3327-02181 | 18L | 42.5 | |||||
3327-02182 | 18r | ||||||
3327-02201 | 20L | 43 | |||||
3327-02202 | 20r |
CNC foreløbig behandling Computer numerisk kontrolteknologi bruges til nøjagtigt at behandle ortopædiske produkter. Denne proces har egenskaberne ved høj præcision, høj effektivitet og gentagelighed. Det kan hurtigt producere tilpassede medicinske udstyr, der er i overensstemmelse med den menneskelige anatomiske struktur og give patienter personaliserede behandlingsplaner. |
Produktpolering Formålet med polering af ortopædiske produkter er at forbedre kontakten mellem implantatet og humant væv, reducere stresskoncentrationen og forbedre implantatets langsigtede stabilitet. |
Kvalitetsinspektion Den mekaniske egenskaber-test af ortopædiske produkter er designet til at simulere stressbetingelserne for menneskelige knogler, evaluere imp1=Den mekaniske egenskaber-test af ortopædiske produkter er designet til at simulere stressbetingelserne for menneskelige knogler, evaluere implantatens bærende kapacitet og holdbarhed i den menneskelige krop og sikre deres sikkerh8=Sikrer korrekt tilpasning og fælles funktionalitet i brud nær skulder- eller albue -leddet. |
Produktpakke Ortopædiske produkter pakkes i et sterilt rum for at sikre, at produktet er indkapslet i et rent, sterilt miljø for at forhindre mikrobiel kontaminering og sikre kirurgisk sikkerhed. |
Opbevaring af ortopædiske produkter kræver streng ind-og-ud-styring og kvalitetskontrol for at sikre produktsporbarhed og forhindre udløb eller forkert forsendelse. |
Eksempelrummet bruges til at opbevare, vise og styre forskellige ortopædiske produkter til produktteknologiudveksling og træning. |
1. Spørg XC Medico Team om cementfri revision af hofteproduktkatalog.
2. Vælg dit interesserede cementløse revisionship -produkt.
3. Bed om en prøve for at teste cementfri revision hofte.
4. Lav en rækkefølge af XC Medicos cementløse revision hofte.
5. BeCome En forhandler af XC Medicos cementløse revision hofte.
1.Better Købspriser på cementfri revision hofte.
2.100% den cementfri revision af højeste kvalitet.
3. mindre bestillingsindsats.
4. prisstabilitet for aftalens periode.
5. Tilstrækkelig cementfri revision hofte.
6. Hurtig og let vurdering af XC Medicos cementløse revision hofte.
7. Et globalt anerkendt brand - XC Medico.
8. Hurtig adgangstid til XC Medico Sales Team.
9. Yderligere kvalitetstest af XC Medico Team.
10. Spor din XC Medico -ordre fra start til slut.
Den cementløse revision af hofteimplantatet repræsenterer en vigtig fremgang inden for ortopædisk kirurgi, især ved adressering af komplikationer relateret til mislykkede eller slidte hofteudskiftninger. Disse implantater er designet til at forbedre mobiliteten, reducere smerter og gendanne funktionalitet uden brug af knoglecement. Denne vejledning giver en dybdegående oversigt over cementfri revisionshofter, der undersøger deres funktioner, fordele, applikationer og fremtidige markedspotentiale, der serverer både ortopædiske fagfolk og medicinske entusiaster.
Cementfri revision hofte henviser til en type hofteimplantat designet til brug i revisionsoperationer, hvor et tidligere placeret hofteimplantat har mislykket, løsnet eller forårsaget komplikationer. I modsætning til traditionelle implantater, der er afhængige af knogler for fiksering, opnår cementløse implantater stabilitet gennem biologisk fiksering. Dette letter af deres porøse overflade, der fremmer knoglevækst direkte i implantatet, hvilket skaber en langvarig og stabil binding.
Disse implantater er især velegnede til patienter med god knoglekvalitet og de gennemgår procedurer, hvor knoglesvurdering er afgørende. Cementfri design favoriseres i stigende grad for deres evne til at integrere med den naturlige knoglestruktur og reducere risikoen for komplikationer forbundet med cementerede implantater.
Den porøse belægning, ofte lavet af titanium eller hydroxyapatit, tilskynder osseointegration, hvilket giver naturlig knogle mulighed for at vokse ind i implantatet.
Mange implantater har et konisk stam -design for at opnå en sikker pasform i lårbensskanalen, hvilket forbedrer den oprindelige stabilitet.
Modulære design giver mulighed for større tilpasning, hvilket gør det muligt for kirurger at skræddersy implantatet til patientens unikke anatomi og knoglestruktur.
Materialer med høj styrke som titanlegeringer bruges ofte til deres fremragende biokompatibilitet, letvægts natur og korrosionsbestandighed.
Anatomiske design efterligner de naturlige konturer af lårbenet og acetabulum, hvilket forbedrer implantatstabilitet og patientkomfort.
Cementløse systemer inkluderer ofte muligheder for stængler i forlænget længde og acetabulære forøgelser for alvorlige knogletabssager.
Biologisk fiksering sikrer, at implantatet forbliver sikkert fastgjort til knoglen over tid, hvilket reducerer sandsynligheden for løsning eller fiasko.
Ved at eliminere brugen af knoglecement, der kan tjene som et potentielt sted for bakterievækst, minimeres risikoen for postoperativ infektion.
Cementløse design giver mulighed for knoglesbevaring, hvilket er særlig fordelagtigt hos yngre patienter, der kan kræve yderligere revisioner i fremtiden.
Den naturlige knoglevækst i implantatet forbedrer belastningsfordelingen og minimerer stressafskærmning, hvilket fører til bedre langsigtede resultater.
Kirurger kan tilpasse implantatet til at tackle specifikke udfordringer, såsom knogletab eller deformiteter, hvilket forbedrer kirurgiske resultater.
Patienter oplever ofte hurtigere gendannelsestider og forbedret postoperativ mobilitet på grund af den sikre, naturlige fiksering leveret af disse implantater.
Når et tidligere placeret hofteimplantat mister sin fastgørelse til knoglen uden infektion, tilbyder et cementløst implantat en stabil erstatning.
I tilfælde af brud omkring det originale implantat kan det cementløse design rumme og stabilisere disse komplekse forhold.
Knogletab forårsaget af slidrester fra tidligere implantater kan mindskes med brugen af cementløse implantater, der fremmer knogleregenerering.
For patienter med tilbagevendende dislokationer eller ustabile hofteledder gendanner cementfri revisionsimplantater korrekt tilpasning og stabilitet.
Efter infektionsrelateret implantatfjernelse og udryddelse af infektion giver cementfri design en pålidelig mulighed for genimplantation.
I nogle tilfælde kan den naturlige knogle tage længere tid at vokse ind i implantatet, hvilket fører til midlertidig ustabilitet.
Patienter med dårlig knoglekvalitet, såsom dem med svær osteoporose, opnå muligvis ikke tilstrækkelig fiksering, hvilket øger risikoen for implantatfejl.
Cementfri revisionsprocedurer kan være mere teknisk krævende, hvilket kræver erfarne kirurger og specialudstyr.
Forkert implantationsteknikker kan føre til brud på lårbenet eller acetabulum.
Over tid kan komponenterne i implantatet bære, hvilket kræver yderligere revisioner.
Cementløse implantater er ofte dyrere end cementerede muligheder, hvilket kan begrænse tilgængeligheden for nogle patienter.
Efterhånden som den globale befolkning ældes, forventes efterspørgslen efter hofte -revisionsoperationer at stige, hvilket øger behovet for pålidelige implantater.
Innovationer inden for biokompatible materialer, såsom bioaktive belægninger og 3D-trykte implantater, forbedrer ydelsen af cementløse systemer.
Den voksende præference for biologisk fiksering blandt kirurger sikrer vedvarende vedtagelse af cementløse implantater.
Udvidelse af sundhedsinfrastruktur i regioner som Asia-Pacific og Latinamerika præsenterer uudnyttede muligheder for markedsvækst.
Integrationen af robotassisteret kirurgi og AI-drevet planlægningsværktøjer forbedrer præcisionen af cementfrie implantatprocedurer.
Den cementløse revision hofte er en hjørnesten i moderne ortopædisk kirurgi, der tilbyder en effektiv, holdbar og biokompatibel løsning til hofterevisionssager. Dets innovative design fremmer naturlig knogleintegration, hvilket reducerer risikoen forbundet med traditionelle cementerede implantater. Mens kirurgiske udfordringer og patientspecifikke faktorer skal overvejes omhyggeligt, gør fordelene ved cementløse systemer dem til et foretrukket valg for mange ortopædkirurger.
Når teknologien fortsætter med at gå videre, og den globale efterspørgsel efter revisionsoperationer vokser, er den cementløse revision hofte til at spille en stadig vigtigere rolle i at forbedre patientens resultater og omdefinere standarder i hofteudskiftningskirurgi.
Varm påmindelse: Denne artikel er kun til reference og kan ikke erstatte lægens professionelle rådgivning. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din deltagende læge.
BB STEM | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | ![]() ![]() |
3311-04090 | 9 | 135 | 33.8 | 135 | Ti6al4v | Ti+ha | |
3311-04100 | 10 | 140 | 34.5 | ||||
3311-04110 | 11 | 145 | 35.2 | ||||
3311-04120 | 12 | 150 | 36 | ||||
3311-04130 | 13 | 155 | 36.8 | ||||
3311-04140 | 14 | 155 | 37.6 | ||||
3311-04150 | 15 | 155 | 38.4 | ||||
3311-04160 | 16 | 160 | 39.2 | ||||
3311-04170 | 17 | 160 | 40.2 | ||||
3311-04180 | 18 | 165 | 41.2 | ||||
145 stilk | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | ![]() ![]() |
3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6al4v | sprængning Skud |
|
3330-01080 | 8 | 135 | 31.7 | ||||
3330-01090 | 9 | 140 | 33 | ||||
3330-01100 | 10 | 145 | 34.3 | ||||
3330-01110 | 11 | 150 | 35.6 | ||||
3330-01120 | 12 | 155 | 36.9 | ||||
3330-01130 | 13 | 160 | 38.2 | ||||
3330-01140 | 14 | 165 | 39.5 | ||||
140 stilk | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | ![]() ![]() |
20 | 9 | 140 | 37.5 | 130 | Ti6al4v | Ti | |
3310-02100 | 10 | 145 | 38 | ||||
3310-02110 | 11 | 150 | 38.5 | ||||
3310-02120 | 12 | 155 | 39 | ||||
3310-02130 | 13 | 160 | 40 | ||||
3310-02140 | 14 | 165 | 41 | ||||
3310-02150 | 15 | 170 | 42 | ||||
Være stilk | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | ![]() ![]() |
3323-04080 | 8 | 115 | 38.4 | 135 | Ti6al4v | Ti+ha | |
3323-04090 | 9 | 130 | 38.9 | ||||
3323-04100 | 10 | 140 | 39.8 | ||||
3323-04110 | 11 | 145 | 40.7 | ||||
3323-04120 | 12 | 150 | 41.3 | ||||
3323-04130 | 13 | 155 | 42.2 | ||||
3323-04140 | 14 | 160 | 43.1 | ||||
3323-04150 | 15 | 165 | 44 | ||||
3323-04160 | 16 | 170 | 44.8 | ||||
3323-04170 | 17 | 180 | 45.6 | ||||
3323-04180 | 17+ | 190 | 46.3 | ||||
BE2 STEM | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | ![]() ![]() |
/ | 6 | 110 | 32 | 127 & 133 To version |
Ti6al4v | Ti+ha | |
7 | 115 | 33 | |||||
8 | 120 | 34 | |||||
9 | 125 | 35 | |||||
10 | 130 | 36 | |||||
11 | 135 | 37 | |||||
12 | 140 | 38 | |||||
13 | 145 | 39 | |||||
14 | 150 | 40 | |||||
15 | 155 | 41 | |||||
16 | 160 | 42 | |||||
17 | 165 | 43 | |||||
18 | 170 | 44 | |||||
155 stilk | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | Billede. |
3332-02070 | 7 | 120 | 32.3 | 132 | Ti6al4v | ![]() |
![]() |
3332-02080 | 8 | 125 | 33.3 | ||||
3332-02090 | 9 | 130 | 34.3 | ||||
3332-02100 | 10 | 135 | 35.4 | ||||
3332-02110 | 11 | 140 | 36.4 | ||||
3332-02120 | 12 | 145 | 37.6 | ||||
3332-02130 | 13 | 150 | 38.8 | ||||
3332-02140 | 14 | 155 | 39.9 | ||||
3332-02150 | 15 | 160 | 41.1 | ||||
3332-02160 | 16 | 165 | 42.3 | ||||
3332-02170 | 16+ | 170 | 43.5 | ||||
3332-02180 | 16 ++ | 175 | 44.7 |
130 stamme | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | ![]() ![]() |
3320-02060 | 6 | 100 | 32 | 125 | Ti6al4v | Ti | |
3320-02070 | 7 | 100 | 33 | ||||
3320-02080 | 8 | 110 | 34 | ||||
3320-02090 | 9 | 110 | 35 | ||||
3320-02100 | 10 | 120 | 36 | ||||
3320-02110 | 11 | 120 | 37.5 | ||||
3320-02120 | 12 | 130 | 39 | ||||
130 lang stilk | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | ![]() ![]() |
3315-01100 | 10 | 185 & 205 & 220 & 250 |
40 | 135 | Ti6al4v | Ti | |
3315-01110 | 11 | 40 | |||||
3315-01120 | 12 | 41 | |||||
3315-01130 | 13 | 41 | |||||
3315-01140 | 14 | 42 | |||||
3315-01150 | 15 | 42 | |||||
3315-01160 | 16 | 42 | |||||
BE1 STEM | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Hals Angl | Måtte. | Belægning | Billede. |
3331-02060 | 6 | 112 | 40.4 | 132 | Ti6al4v | Ti | ![]() ![]() |
3331-02070 | 7 | 114 | 40.9 | ||||
3331-02080 | 8 | 116 | 41.4 | ||||
3331-02090 | 9 | 120 | 41.9 | ||||
3331-02100 | 10 | 122 | 42.4 | ||||
3331-02110 | 11 | 124 | 43.9 | ||||
3331-02120 | 12 | 126 | 46.9 | ||||
3331-02130 | 13 | 128 | 47.9 | ||||
3331-02140 | 13+ | 130 | 48.4 | ||||
160 stilk | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | ![]() |
Billede. |
3325-02090 | 9 | 150 | 39 | 130 | Ti6al4v | Ti | ![]() |
3325-02100 | 10 | 39.5 | |||||
3325-02110 | 11 | 40 | |||||
3325-02120 | 12 | 40.5 | |||||
3325-02130 | 13 | 41 | |||||
3325-01240 | 14 | 41.5 | |||||
3325-02150 | 15 | 41.5 | |||||
3325-02160 | 16 | 42 | |||||
3325-02180 | 18 | ||||||
3325-02200 | 20 | 42.5 | |||||
160 stamme (200 mm lang, til revision eller trochanterisk brud tha) | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | Belægning | Billede. |
3326-02091 | 9L | 200 | 39 | 130 | Ti6al4v | ![]() |
![]() |
3326-02092 | 9r | ||||||
3326-02101 | 10L | 39.5 | |||||
3326-02102 | 10r | ||||||
3326-02111 | 11L | 40 | |||||
3326-02112 | 11r | ||||||
3326-02121 | 12L | 40.5 | |||||
3326-02122 | 12r | ||||||
3326-02131 | 13L | 41 | |||||
3326-02132 | 13r | ||||||
3326-02141 | 14L | 41.5 | |||||
3326-02142 | 14r | ||||||
3326-02161 | 16L | 42 | |||||
3326-02162 | 16r | ||||||
3326-02181 | 18L | 42.5 | |||||
3326-02182 | 18r | ||||||
3326-02201 | 20L | 43 | |||||
3326-02202 | 20r | ||||||
160 stamme (250 mm lang, til revision eller trochanterisk brud tha) | |||||||
Kode | Størrelse | Stamlængde | Offset | Halsvinkel | Måtte. | ![]() |
![]() |
3327-02101 | 10L | 250 | 39.5 | 130 | Ti6al4v | Ti | |
3327-02102 | 10r | ||||||
3327-02121 | 12L | 40.5 | |||||
3327-02122 | 12r | ||||||
3327-02141 | 14L | 41.5 | |||||
3327-02142 | 14r | ||||||
3327-02161 | 16L | 42 | |||||
3327-02162 | 16r | ||||||
3327-02181 | 18L | 42.5 | |||||
3327-02182 | 18r | ||||||
3327-02201 | 20L | 43 | |||||
3327-02202 | 20r |
CNC foreløbig behandling Computer numerisk kontrolteknologi bruges til nøjagtigt at behandle ortopædiske produkter. Denne proces har egenskaberne ved høj præcision, høj effektivitet og gentagelighed. Det kan hurtigt producere tilpassede medicinske udstyr, der er i overensstemmelse med den menneskelige anatomiske struktur og give patienter personaliserede behandlingsplaner. |
Produktpolering Formålet med polering af ortopædiske produkter er at forbedre kontakten mellem implantatet og humant væv, reducere stresskoncentrationen og forbedre implantatets langsigtede stabilitet. |
Kvalitetsinspektion Den mekaniske egenskaber-test af ortopædiske produkter er designet til at simulere stressbetingelserne for menneskelige knogler, evaluere imp1=Den mekaniske egenskaber-test af ortopædiske produkter er designet til at simulere stressbetingelserne for menneskelige knogler, evaluere implantatens bærende kapacitet og holdbarhed i den menneskelige krop og sikre deres sikkerh8=Sikrer korrekt tilpasning og fælles funktionalitet i brud nær skulder- eller albue -leddet. |
Produktpakke Ortopædiske produkter pakkes i et sterilt rum for at sikre, at produktet er indkapslet i et rent, sterilt miljø for at forhindre mikrobiel kontaminering og sikre kirurgisk sikkerhed. |
Opbevaring af ortopædiske produkter kræver streng ind-og-ud-styring og kvalitetskontrol for at sikre produktsporbarhed og forhindre udløb eller forkert forsendelse. |
Eksempelrummet bruges til at opbevare, vise og styre forskellige ortopædiske produkter til produktteknologiudveksling og træning. |
1. Spørg XC Medico Team om cementfri revision af hofteproduktkatalog.
2. Vælg dit interesserede cementløse revisionship -produkt.
3. Bed om en prøve for at teste cementfri revision hofte.
4. Lav en rækkefølge af XC Medicos cementløse revision hofte.
5. BeCome En forhandler af XC Medicos cementløse revision hofte.
1.Better Købspriser på cementfri revision hofte.
2.100% den cementfri revision af højeste kvalitet.
3. mindre bestillingsindsats.
4. prisstabilitet for aftalens periode.
5. Tilstrækkelig cementfri revision hofte.
6. Hurtig og let vurdering af XC Medicos cementløse revision hofte.
7. Et globalt anerkendt brand - XC Medico.
8. Hurtig adgangstid til XC Medico Sales Team.
9. Yderligere kvalitetstest af XC Medico Team.
10. Spor din XC Medico -ordre fra start til slut.
Den cementløse revision af hofteimplantatet repræsenterer en vigtig fremgang inden for ortopædisk kirurgi, især ved adressering af komplikationer relateret til mislykkede eller slidte hofteudskiftninger. Disse implantater er designet til at forbedre mobiliteten, reducere smerter og gendanne funktionalitet uden brug af knoglecement. Denne vejledning giver en dybdegående oversigt over cementfri revisionshofter, der undersøger deres funktioner, fordele, applikationer og fremtidige markedspotentiale, der serverer både ortopædiske fagfolk og medicinske entusiaster.
Cementfri revision hofte henviser til en type hofteimplantat designet til brug i revisionsoperationer, hvor et tidligere placeret hofteimplantat har mislykket, løsnet eller forårsaget komplikationer. I modsætning til traditionelle implantater, der er afhængige af knogler for fiksering, opnår cementløse implantater stabilitet gennem biologisk fiksering. Dette letter af deres porøse overflade, der fremmer knoglevækst direkte i implantatet, hvilket skaber en langvarig og stabil binding.
Disse implantater er især velegnede til patienter med god knoglekvalitet og de gennemgår procedurer, hvor knoglesvurdering er afgørende. Cementfri design favoriseres i stigende grad for deres evne til at integrere med den naturlige knoglestruktur og reducere risikoen for komplikationer forbundet med cementerede implantater.
Den porøse belægning, ofte lavet af titanium eller hydroxyapatit, tilskynder osseointegration, hvilket giver naturlig knogle mulighed for at vokse ind i implantatet.
Mange implantater har et konisk stam -design for at opnå en sikker pasform i lårbensskanalen, hvilket forbedrer den oprindelige stabilitet.
Modulære design giver mulighed for større tilpasning, hvilket gør det muligt for kirurger at skræddersy implantatet til patientens unikke anatomi og knoglestruktur.
Materialer med høj styrke som titanlegeringer bruges ofte til deres fremragende biokompatibilitet, letvægts natur og korrosionsbestandighed.
Anatomiske design efterligner de naturlige konturer af lårbenet og acetabulum, hvilket forbedrer implantatstabilitet og patientkomfort.
Cementløse systemer inkluderer ofte muligheder for stængler i forlænget længde og acetabulære forøgelser for alvorlige knogletabssager.
Biologisk fiksering sikrer, at implantatet forbliver sikkert fastgjort til knoglen over tid, hvilket reducerer sandsynligheden for løsning eller fiasko.
Ved at eliminere brugen af knoglecement, der kan tjene som et potentielt sted for bakterievækst, minimeres risikoen for postoperativ infektion.
Cementløse design giver mulighed for knoglesbevaring, hvilket er særlig fordelagtigt hos yngre patienter, der kan kræve yderligere revisioner i fremtiden.
Den naturlige knoglevækst i implantatet forbedrer belastningsfordelingen og minimerer stressafskærmning, hvilket fører til bedre langsigtede resultater.
Kirurger kan tilpasse implantatet til at tackle specifikke udfordringer, såsom knogletab eller deformiteter, hvilket forbedrer kirurgiske resultater.
Patienter oplever ofte hurtigere gendannelsestider og forbedret postoperativ mobilitet på grund af den sikre, naturlige fiksering leveret af disse implantater.
Når et tidligere placeret hofteimplantat mister sin fastgørelse til knoglen uden infektion, tilbyder et cementløst implantat en stabil erstatning.
I tilfælde af brud omkring det originale implantat kan det cementløse design rumme og stabilisere disse komplekse forhold.
Knogletab forårsaget af slidrester fra tidligere implantater kan mindskes med brugen af cementløse implantater, der fremmer knogleregenerering.
For patienter med tilbagevendende dislokationer eller ustabile hofteledder gendanner cementfri revisionsimplantater korrekt tilpasning og stabilitet.
Efter infektionsrelateret implantatfjernelse og udryddelse af infektion giver cementfri design en pålidelig mulighed for genimplantation.
I nogle tilfælde kan den naturlige knogle tage længere tid at vokse ind i implantatet, hvilket fører til midlertidig ustabilitet.
Patienter med dårlig knoglekvalitet, såsom dem med svær osteoporose, opnå muligvis ikke tilstrækkelig fiksering, hvilket øger risikoen for implantatfejl.
Cementfri revisionsprocedurer kan være mere teknisk krævende, hvilket kræver erfarne kirurger og specialudstyr.
Forkert implantationsteknikker kan føre til brud på lårbenet eller acetabulum.
Over tid kan komponenterne i implantatet bære, hvilket kræver yderligere revisioner.
Cementløse implantater er ofte dyrere end cementerede muligheder, hvilket kan begrænse tilgængeligheden for nogle patienter.
Efterhånden som den globale befolkning ældes, forventes efterspørgslen efter hofte -revisionsoperationer at stige, hvilket øger behovet for pålidelige implantater.
Innovationer inden for biokompatible materialer, såsom bioaktive belægninger og 3D-trykte implantater, forbedrer ydelsen af cementløse systemer.
Den voksende præference for biologisk fiksering blandt kirurger sikrer vedvarende vedtagelse af cementløse implantater.
Udvidelse af sundhedsinfrastruktur i regioner som Asia-Pacific og Latinamerika præsenterer uudnyttede muligheder for markedsvækst.
Integrationen af robotassisteret kirurgi og AI-drevet planlægningsværktøjer forbedrer præcisionen af cementfrie implantatprocedurer.
Den cementløse revision hofte er en hjørnesten i moderne ortopædisk kirurgi, der tilbyder en effektiv, holdbar og biokompatibel løsning til hofterevisionssager. Dets innovative design fremmer naturlig knogleintegration, hvilket reducerer risikoen forbundet med traditionelle cementerede implantater. Mens kirurgiske udfordringer og patientspecifikke faktorer skal overvejes omhyggeligt, gør fordelene ved cementløse systemer dem til et foretrukket valg for mange ortopædkirurger.
Når teknologien fortsætter med at gå videre, og den globale efterspørgsel efter revisionsoperationer vokser, er den cementløse revision hofte til at spille en stadig vigtigere rolle i at forbedre patientens resultater og omdefinere standarder i hofteudskiftningskirurgi.
Varm påmindelse: Denne artikel er kun til reference og kan ikke erstatte lægens professionelle rådgivning. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din deltagende læge.
Indhold er tomt!
Kontakte