J005
XcMedico
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Titanlegierung
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Menge: | |
BB STEM | |||||||
Code | Größe | Stammlänge | Offset | Nackenwinkel | Matte. | Beschichtung | ![]() ![]() |
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145 STEM | |||||||
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140 STEM | |||||||
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3310-02110 | 11 | 150 | 38.5 | ||||
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Sei STEM | |||||||
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3323-04150 | 15 | 165 | 44 | ||||
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3323-04180 | 17+ | 190 | 46.3 | ||||
Be2 STEM | |||||||
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14 | 150 | 40 | |||||
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16 | 160 | 42 | |||||
17 | 165 | 43 | |||||
18 | 170 | 44 | |||||
155 STEM | |||||||
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3332-02100 | 10 | 135 | 35.4 | ||||
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3332-02140 | 14 | 155 | 39.9 | ||||
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3332-02160 | 16 | 165 | 42.3 | ||||
3332-02170 | 16+ | 170 | 43.5 | ||||
3332-02180 | 16 ++ | 175 | 44.7 |
130 STEM | |||||||
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3320-02070 | 7 | 100 | 33 | ||||
3320-02080 | 8 | 110 | 34 | ||||
3320-02090 | 9 | 110 | 35 | ||||
3320-02100 | 10 | 120 | 36 | ||||
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130 langer Stiel | |||||||
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3315-01100 | 10 | 185 & 205 & 220 & 250 | 40 | 135 | Ti6al4v | Ti | |
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3315-01120 | 12 | 41 | |||||
3315-01130 | 13 | 41 | |||||
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Be1 STEM | |||||||
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3331-02070 | 7 | 114 | 40.9 | ||||
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3331-02100 | 10 | 122 | 42.4 | ||||
3331-02110 | 11 | 124 | 43.9 | ||||
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3331-02130 | 13 | 128 | 47.9 | ||||
3331-02140 | 13+ | 130 | 48.4 | ||||
160 STEM | |||||||
Code | Größe | Stammlänge | Offset | Nackenwinkel | Matte. | ![]() | Bild. |
3325-02090 | 9 | 150 | 39 | 130 | Ti6al4v | Ti | ![]() |
3325-02100 | 10 | 39.5 | |||||
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3325-02130 | 13 | 41 | |||||
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3325-02150 | 15 | 41.5 | |||||
3325-02160 | 16 | 42 | |||||
3325-02180 | 18 | ||||||
3325-02200 | 20 | 42.5 | |||||
160 STEM (200 mm lang, für Revision oder Trochanterfraktur tha) | |||||||
Code | Größe | Stammlänge | Offset | Nackenwinkel | Matte. | Beschichtung | Bild. |
3326-02091 | 9L | 200 | 39 | 130 | Ti6al4v | ![]() | ![]() |
3326-02092 | 9r | ||||||
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3326-02102 | 10r | ||||||
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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 STEM (250 mm lang, für Revision oder trochanterische Fraktur the)) | |||||||
Code | Größe | Stammlänge | Offset | Nackenwinkel | Matte. | ![]() | ![]() |
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 |
Vorläufige Verarbeitung von CNC Die numerische Kontrolltechnologie Computer wird verwendet, um orthopädische Produkte genau zu verarbeiten. Dieser Prozess hat die Eigenschaften von hoher Präzision, hoher Effizienz und Wiederholbarkeit. Es kann schnell maßgeschneiderte medizinische Geräte herstellen, die der anatomischen Struktur der menschlichen Struktur entsprechen und Patienten personalisierte Behandlungspläne zur Verfügung stellen. | Produktpolieren Der Zweck von orthopädischen Produkten Polieren besteht darin, den Kontakt zwischen Implantat und menschlichem Gewebe zu verbessern, die Stresskonzentration zu verringern und die langfristige Stabilität des Implantats zu verbessern. | Qualitätsinspektion Der mechanische Eigenschaftenstest von orthopädischen Produkten soll die Spannungsbedingungen menschlicher Knochen simulieren, die tragende Kapazität und Haltbarkeit von Implantaten im menschlichen Körper bewerten und ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten. |
Produktpaket Orthopädische Produkte werden in einem sterilen Raum verpackt, um sicherzustellen, dass das Produkt in einer sauberen, sterilen Umgebung eingekapselt ist, um mikrobielle Kontaminationen zu verhindern und die chirurgische Sicherheit zu gewährleisten. |
Die Speicherung von orthopädischen Produkten erfordert ein strengeres Management und eine Qualitätskontrolle, um die Produktverfolglichkeit zu gewährleisten und Ablauf oder falsche Versand zu verhindern. |
Der Probenraum wird verwendet, um verschiedene orthopädische Produkte für den Austausch und die Schulung von Produkttechnologie zu speichern, anzuzeigen und zu verwalten. |
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Das zementlose Revisions-Hüftimplantat stellt einen wichtigen Fortschritt im Bereich der orthopädischen Operation dar, insbesondere bei der Bekämpfung von Komplikationen im Zusammenhang mit gescheiterten oder abgenutzten Hüftersatz. Diese Implantate sollen die Mobilität verbessern, Schmerzen reduzieren und die Funktionalität ohne den Einsatz von Knochenzement wiederherstellen. Dieser Leitfaden bietet einen detaillierten Überblick über zementlose Revisionshosen, die ihre Funktionen, Vorteile, Anwendungen und zukünftige Marktpotenturen sowie orthopädische Fachkräfte und medizinische Enthusiasten gleichermaßen untersuchen.
Zementlose Revisions -HIP bezieht sich auf eine Art Hüftimplantat, das für die Verwendung in Revisionsoperationen ausgelegt ist, bei denen ein zuvor platziertes Hüftimplantat gescheitert, gelöst oder Komplikationen verursacht hat. Im Gegensatz zu herkömmlichen Implantaten, die für die Fixierung auf Knochenzement angewiesen sind, erreichen zementlose Implantate durch biologische Fixierung Stabilität. Dies wird durch ihre poröse Oberfläche erleichtert, die das Knochenwachstum direkt in das Implantat fördert und eine lang anhaltende und stabile Bindung erzeugt.
Diese Implantate eignen sich besonders für Patienten mit guter Knochenqualität und Patienten, bei denen sich die Knochenkonservierung entscheidet. Zementlose Konstruktionen werden zunehmend für ihre Fähigkeit bevorzugt, sich in die natürliche Knochenstruktur zu integrieren und das Risiko von Komplikationen zu verringern, die mit zementierten Implantaten verbunden sind.
Die poröse Beschichtung, die häufig aus Titan oder Hydroxyapatit besteht, fördert die Osseointegration und ermöglicht es dem natürlichen Knochen, in das Implantat zu wachsen.
Viele Implantate verfügen über ein sich verjüngendes STEM -Design, um eine sichere Passform im Oberschenkelkanal zu erreichen und die anfängliche Stabilität zu verbessern.
Modulare Konstruktionen ermöglichen eine stärkere Anpassung, sodass Chirurgen das Implantat auf die einzigartige Anatomie und Knochenstruktur des Patienten anpassen können.
Hochfeste Materialien wie Titanlegierungen werden üblicherweise für ihre hervorragende Biokompatibilität, leichte Natur und Korrosionsbeständigkeit verwendet.
Anatomische Designs ahmen die natürlichen Konturen des Femurs und des Acetabulums nach und verbessern die Implantatstabilität und den Komfort von Patienten.
Zementlose Systeme umfassen häufig Optionen für Stiele verlängerter Länge und Acetabularvergrößerungen für schwere Knochenverlustfälle.
Die biologische Fixierung stellt sicher, dass das Implantat im Laufe der Zeit sicher an den Knochen gebunden bleibt und die Wahrscheinlichkeit einer Lockerung oder Misserfolge verringert.
Durch die Beseitigung der Verwendung von Knochenzement, die als potenzielle Stelle für das Bakterienwachstum dienen kann, wird das Risiko einer postoperativen Infektion minimiert.
Zementlose Konstruktionen ermöglichen die Knochenschutz, was bei jüngeren Patienten, die möglicherweise in Zukunft weitere Überarbeitungen benötigen, besonders vorteilhaft ist.
Das natürliche Knochenwachstum in das Implantat verbessert die Lastverteilung und minimiert die Stressabschirmung, was zu besseren langfristigen Ergebnissen führt.
Chirurgen können das Implantat an spezifische Herausforderungen wie Knochenverlust oder Deformitäten anpassen und die chirurgischen Ergebnisse verbessern.
Patienten haben häufig schnellere Erholungszeiten und eine verbesserte postoperative Mobilität aufgrund der sicheren natürlichen Fixierung dieser Implantate.
Wenn ein zuvor platziertes Hüftimplantat ohne Infektion an den Knochen an den Knochen verliert, bietet ein zementloses Implantat einen stabilen Ersatz.
Bei Frakturen rund um das ursprüngliche Implantat kann das zementlose Design diese komplexen Bedingungen aufnehmen und stabilisieren.
Knochenverlust, die durch Verschleiß -Trümmer aus früheren Implantaten verursacht werden, können unter Verwendung von zementlosen Implantaten gemindert werden, die die Knochenregeneration fördern.
Bei Patienten mit rezidivierenden Versetzungen oder instabilen Hüftgelenken stellt zementlose Revisionsimplantate die ordnungsgemäße Ausrichtung und Stabilität wieder her.
Nach der Entfernung und Ausrottung von Infektionen im Zusammenhang mit der Infektion bieten zementlose Konstruktionen eine zuverlässige Option für die Neuimplantation.
In einigen Fällen kann der natürliche Knochen länger dauern, um in das Implantat zu wachsen, was zu einer vorübergehenden Instabilität führt.
Patienten mit schlechter Knochenqualität, wie beispielsweise Patienten mit schwerer Osteoporose, erreichen möglicherweise keine angemessene Fixierung, was das Risiko eines Implantatversagens erhöht.
Zementlose Revisionsverfahren können technisch anspruchsvoller sein und erfahrene Chirurgen und spezielle Geräte erfordern.
Unzulässige Implantationstechniken können zu Frakturen des Femurs oder Acetabulums führen.
Im Laufe der Zeit können die Komponenten des Implantats tragen, was weitere Überarbeitungen erfordert.
Zementlose Implantate sind oft teurer als zementierte Optionen, was für einige Patienten die Zugänglichkeit einschränken kann.
Mit zunehmendem Alter der Weltbevölkerung wird erwartet, dass die Nachfrage nach Operationen zur Überarbeitung der Hüftrevision zunimmt, was die Notwendigkeit zuverlässiger Implantate erhöht.
Innovationen in biokompatiblen Materialien wie bioaktiven Beschichtungen und 3D-gedruckten Implantaten verbessern die Leistung von zementlosen Systemen.
Die wachsende Präferenz für die biologische Fixierung bei Chirurgen sorgt für eine anhaltende Einführung zementloser Implantate.
Die Erweiterung der Gesundheitsinfrastruktur in Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika bietet ungenutzte Chancen für das Marktwachstum.
Die Integration von roboterunterstützten Operationen und kI-gesteuerten Planungsinstrumenten verbessert die Präzision von zementlosen Implantatverfahren.
Die zementlose Revisions -Hüfte ist ein Eckpfeiler der modernen orthopädischen Chirurgie und bietet eine wirksame, langlebige und biokompatible Lösung für Hüftrevisionsfälle. Sein innovatives Design fördert die natürliche Knochenintegration und verringert die mit traditionellen zementierten Implantaten verbundenen Risiken. Während chirurgische Herausforderungen und patientenspezifische Faktoren sorgfältig berücksichtigt werden müssen, machen die Vorteile zementloser Systeme für viele orthopädische Chirurgen eine bevorzugte Wahl.
Da die Technologie weiter voranschreitet und die weltweite Nachfrage nach Revisionsoperationen wächst, wird die zementlose Revisions -HIP eine zunehmend wichtige Rolle bei der Verbesserung der Patientenergebnisse und der Neudefinition von Standards in der Hüftersatzoperation spielen.
Warme Erinnerung: Dieser Artikel ist nur als Referenz und kann den beruflichen Rat des Arztes nicht ersetzen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt.
BB STEM | |||||||
Code | Größe | Stammlänge | Offset | Nackenwinkel | Matte. | Beschichtung | ![]() ![]() |
3311-04090 | 9 | 135 | 33.8 | 135 | Ti6al4v | Ti+ha | |
3311-04100 | 10 | 140 | 34.5 | ||||
3311-04110 | 11 | 145 | 35.2 | ||||
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3311-04180 | 18 | 165 | 41.2 | ||||
145 STEM | |||||||
Code | Größe | Stammlänge | Offset | Nackenwinkel | Matte. | Beschichtung | ![]() ![]() |
3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6al4v | Schussstrahlung | |
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3330-01130 | 13 | 160 | 38.2 | ||||
3330-01140 | 14 | 165 | 39.5 | ||||
140 STEM | |||||||
Code | Größe | Stammlänge | Offset | Nackenwinkel | Matte. | Beschichtung | ![]() ![]() |
20 | 9 | 140 | 37.5 | 130 | Ti6al4v | Ti | |
3310-02100 | 10 | 145 | 38 | ||||
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3310-02140 | 14 | 165 | 41 | ||||
3310-02150 | 15 | 170 | 42 | ||||
Sei STEM | |||||||
Code | Größe | Stammlänge | Offset | Nackenwinkel | Matte. | Beschichtung | ![]() ![]() |
3323-04080 | 8 | 115 | 38.4 | 135 | Ti6al4v | Ti+ha | |
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Be2 STEM | |||||||
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/ | 6 | 110 | 32 | 127 & 133 Zwei Version | Ti6al4v | Ti+ha | |
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Code | Größe | Stammlänge | Offset | Nackenwinkel | Matte. | Beschichtung | ![]() ![]() |
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 langer Stiel | |||||||
Code | Größe | Stammlänge | Offset | Nackenwinkel | Matte. | Beschichtung | ![]() ![]() |
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 | |||||||
Code | Größe | Stammlänge | Offset | Halsangl | Matte. | Beschichtung | Bild. |
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 STEM | |||||||
Code | Größe | Stammlänge | Offset | Nackenwinkel | Matte. | ![]() | Bild. |
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 STEM (200 mm lang, für Revision oder Trochanterfraktur tha) | |||||||
Code | Größe | Stammlänge | Offset | Nackenwinkel | Matte. | Beschichtung | Bild. |
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 STEM (250 mm lang, für Revision oder trochanterische Fraktur the)) | |||||||
Code | Größe | Stammlänge | Offset | Nackenwinkel | Matte. | ![]() | ![]() |
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 |
Vorläufige Verarbeitung von CNC Die numerische Kontrolltechnologie Computer wird verwendet, um orthopädische Produkte genau zu verarbeiten. Dieser Prozess hat die Eigenschaften von hoher Präzision, hoher Effizienz und Wiederholbarkeit. Es kann schnell maßgeschneiderte medizinische Geräte herstellen, die der anatomischen Struktur der menschlichen Struktur entsprechen und Patienten personalisierte Behandlungspläne zur Verfügung stellen. | Produktpolieren Der Zweck von orthopädischen Produkten Polieren besteht darin, den Kontakt zwischen Implantat und menschlichem Gewebe zu verbessern, die Stresskonzentration zu verringern und die langfristige Stabilität des Implantats zu verbessern. | Qualitätsinspektion Der mechanische Eigenschaftenstest von orthopädischen Produkten soll die Spannungsbedingungen menschlicher Knochen simulieren, die tragende Kapazität und Haltbarkeit von Implantaten im menschlichen Körper bewerten und ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten. |
Produktpaket Orthopädische Produkte werden in einem sterilen Raum verpackt, um sicherzustellen, dass das Produkt in einer sauberen, sterilen Umgebung eingekapselt ist, um mikrobielle Kontaminationen zu verhindern und die chirurgische Sicherheit zu gewährleisten. |
Die Speicherung von orthopädischen Produkten erfordert ein strengeres Management und eine Qualitätskontrolle, um die Produktverfolglichkeit zu gewährleisten und Ablauf oder falsche Versand zu verhindern. |
Der Probenraum wird verwendet, um verschiedene orthopädische Produkte für den Austausch und die Schulung von Produkttechnologie zu speichern, anzuzeigen und zu verwalten. |
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Das zementlose Revisions-Hüftimplantat stellt einen wichtigen Fortschritt im Bereich der orthopädischen Operation dar, insbesondere bei der Bekämpfung von Komplikationen im Zusammenhang mit gescheiterten oder abgenutzten Hüftersatz. Diese Implantate sollen die Mobilität verbessern, Schmerzen reduzieren und die Funktionalität ohne den Einsatz von Knochenzement wiederherstellen. Dieser Leitfaden bietet einen detaillierten Überblick über zementlose Revisionshosen, die ihre Funktionen, Vorteile, Anwendungen und zukünftige Marktpotenturen sowie orthopädische Fachkräfte und medizinische Enthusiasten gleichermaßen untersuchen.
Zementlose Revisions -HIP bezieht sich auf eine Art Hüftimplantat, das für die Verwendung in Revisionsoperationen ausgelegt ist, bei denen ein zuvor platziertes Hüftimplantat gescheitert, gelöst oder Komplikationen verursacht hat. Im Gegensatz zu herkömmlichen Implantaten, die für die Fixierung auf Knochenzement angewiesen sind, erreichen zementlose Implantate durch biologische Fixierung Stabilität. Dies wird durch ihre poröse Oberfläche erleichtert, die das Knochenwachstum direkt in das Implantat fördert und eine lang anhaltende und stabile Bindung erzeugt.
Diese Implantate eignen sich besonders für Patienten mit guter Knochenqualität und Patienten, bei denen sich die Knochenkonservierung entscheidet. Zementlose Konstruktionen werden zunehmend für ihre Fähigkeit bevorzugt, sich in die natürliche Knochenstruktur zu integrieren und das Risiko von Komplikationen zu verringern, die mit zementierten Implantaten verbunden sind.
Die poröse Beschichtung, die häufig aus Titan oder Hydroxyapatit besteht, fördert die Osseointegration und ermöglicht es dem natürlichen Knochen, in das Implantat zu wachsen.
Viele Implantate verfügen über ein sich verjüngendes STEM -Design, um eine sichere Passform im Oberschenkelkanal zu erreichen und die anfängliche Stabilität zu verbessern.
Modulare Konstruktionen ermöglichen eine stärkere Anpassung, sodass Chirurgen das Implantat auf die einzigartige Anatomie und Knochenstruktur des Patienten anpassen können.
Hochfeste Materialien wie Titanlegierungen werden üblicherweise für ihre hervorragende Biokompatibilität, leichte Natur und Korrosionsbeständigkeit verwendet.
Anatomische Designs ahmen die natürlichen Konturen des Femurs und des Acetabulums nach und verbessern die Implantatstabilität und den Komfort von Patienten.
Zementlose Systeme umfassen häufig Optionen für Stiele verlängerter Länge und Acetabularvergrößerungen für schwere Knochenverlustfälle.
Die biologische Fixierung stellt sicher, dass das Implantat im Laufe der Zeit sicher an den Knochen gebunden bleibt und die Wahrscheinlichkeit einer Lockerung oder Misserfolge verringert.
Durch die Beseitigung der Verwendung von Knochenzement, die als potenzielle Stelle für das Bakterienwachstum dienen kann, wird das Risiko einer postoperativen Infektion minimiert.
Zementlose Konstruktionen ermöglichen die Knochenschutz, was bei jüngeren Patienten, die möglicherweise in Zukunft weitere Überarbeitungen benötigen, besonders vorteilhaft ist.
Das natürliche Knochenwachstum in das Implantat verbessert die Lastverteilung und minimiert die Stressabschirmung, was zu besseren langfristigen Ergebnissen führt.
Chirurgen können das Implantat an spezifische Herausforderungen wie Knochenverlust oder Deformitäten anpassen und die chirurgischen Ergebnisse verbessern.
Patienten haben häufig schnellere Erholungszeiten und eine verbesserte postoperative Mobilität aufgrund der sicheren natürlichen Fixierung dieser Implantate.
Wenn ein zuvor platziertes Hüftimplantat ohne Infektion an den Knochen an den Knochen verliert, bietet ein zementloses Implantat einen stabilen Ersatz.
Bei Frakturen rund um das ursprüngliche Implantat kann das zementlose Design diese komplexen Bedingungen aufnehmen und stabilisieren.
Knochenverlust, die durch Verschleiß -Trümmer aus früheren Implantaten verursacht werden, können unter Verwendung von zementlosen Implantaten gemindert werden, die die Knochenregeneration fördern.
Bei Patienten mit rezidivierenden Versetzungen oder instabilen Hüftgelenken stellt zementlose Revisionsimplantate die ordnungsgemäße Ausrichtung und Stabilität wieder her.
Nach der Entfernung und Ausrottung von Infektionen im Zusammenhang mit der Infektion bieten zementlose Konstruktionen eine zuverlässige Option für die Neuimplantation.
In einigen Fällen kann der natürliche Knochen länger dauern, um in das Implantat zu wachsen, was zu einer vorübergehenden Instabilität führt.
Patienten mit schlechter Knochenqualität, wie beispielsweise Patienten mit schwerer Osteoporose, erreichen möglicherweise keine angemessene Fixierung, was das Risiko eines Implantatversagens erhöht.
Zementlose Revisionsverfahren können technisch anspruchsvoller sein und erfahrene Chirurgen und spezielle Geräte erfordern.
Unzulässige Implantationstechniken können zu Frakturen des Femurs oder Acetabulums führen.
Im Laufe der Zeit können die Komponenten des Implantats tragen, was weitere Überarbeitungen erfordert.
Zementlose Implantate sind oft teurer als zementierte Optionen, was für einige Patienten die Zugänglichkeit einschränken kann.
Mit zunehmendem Alter der Weltbevölkerung wird erwartet, dass die Nachfrage nach Operationen zur Überarbeitung der Hüftrevision zunimmt, was die Notwendigkeit zuverlässiger Implantate erhöht.
Innovationen in biokompatiblen Materialien wie bioaktiven Beschichtungen und 3D-gedruckten Implantaten verbessern die Leistung von zementlosen Systemen.
Die wachsende Präferenz für die biologische Fixierung bei Chirurgen sorgt für eine anhaltende Einführung zementloser Implantate.
Die Erweiterung der Gesundheitsinfrastruktur in Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika bietet ungenutzte Chancen für das Marktwachstum.
Die Integration von roboterunterstützten Operationen und kI-gesteuerten Planungsinstrumenten verbessert die Präzision von zementlosen Implantatverfahren.
Die zementlose Revisions -Hüfte ist ein Eckpfeiler der modernen orthopädischen Chirurgie und bietet eine wirksame, langlebige und biokompatible Lösung für Hüftrevisionsfälle. Sein innovatives Design fördert die natürliche Knochenintegration und verringert die mit traditionellen zementierten Implantaten verbundenen Risiken. Während chirurgische Herausforderungen und patientenspezifische Faktoren sorgfältig berücksichtigt werden müssen, machen die Vorteile zementloser Systeme für viele orthopädische Chirurgen eine bevorzugte Wahl.
Da die Technologie weiter voranschreitet und die weltweite Nachfrage nach Revisionsoperationen wächst, wird die zementlose Revisions -HIP eine zunehmend wichtige Rolle bei der Verbesserung der Patientenergebnisse und der Neudefinition von Standards in der Hüftersatzoperation spielen.
Warme Erinnerung: Dieser Artikel ist nur als Referenz und kann den beruflichen Rat des Arztes nicht ersetzen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt.
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