J005
XCmedico
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Titanlegierung
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
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| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
| BB-Vorbau | |||||||
| Code | Größe | Stiellänge | Versatz | Halswinkel | Matte. | Beschichtung | ![]() ![]() |
| 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 Vorbau | |||||||
| Code | Größe | Stiellänge | Versatz | Halswinkel | Matte. | Beschichtung | ![]() ![]() |
| 3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6Al4V | Kugelstrahlen |
|
| 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 Vorbau | |||||||
| Code | Größe | Stiellänge | Versatz | Halswinkel | Matte. | Beschichtung | ![]() ![]() |
| 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 | ||||
| BE-Stamm | |||||||
| Code | Größe | Stiellänge | Versatz | Halswinkel | Matte. | Beschichtung | ![]() ![]() |
| 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 Vorbau | |||||||
| Code | Größe | Stiellänge | Versatz | Halswinkel | Matte. | Beschichtung | ![]() ![]() |
| / | 6 | 110 | 32 | 127&133 zwei Versionen |
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 Vorbau | |||||||
| Code | Größe | Stiellänge | Versatz | Halswinkel | Matte. | Beschichtung | Bild. |
| 3332-02070 | 7 | 120 | 32.3 | 132 | Ti6Al4V | Ti |
![]() |
| 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 Vorbau | |||||||
| Code | Größe | Stiellänge | Versatz | Halswinkel | 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 | Stiellänge | Versatz | Halswinkel | 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 Vorbau | |||||||
| Code | Größe | Stiellänge | Versatz | Halswinkel | 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 Vorbau | |||||||
| Code | Größe | Stiellänge | Versatz | Halswinkel | Matte. | Beschichtung |
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 Schaft (200 mm lang, für Revision oder Trochanterfraktur-TEP) | |||||||
| Code | Größe | Stiellänge | Versatz | Halswinkel | Matte. | Beschichtung | Bild. |
| 3326-02091 | 9L | 200 | 39 | 130 | Ti6Al4V | Ti |
![]() |
| 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 Schaft (250 mm lang, für Revision oder Trochanterfraktur THA) | |||||||
| Code | Größe | Stiellänge | Versatz | Halswinkel | Matte. | Beschichtung |
![]() |
| 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-Vorbearbeitung Die computergestützte numerische Steuerungstechnologie wird zur präzisen Verarbeitung orthopädischer Produkte eingesetzt. Dieser Prozess zeichnet sich durch hohe Präzision, hohe Effizienz und Wiederholbarkeit aus. Es kann schnell maßgeschneiderte medizinische Geräte herstellen, die der menschlichen anatomischen Struktur entsprechen und Patienten personalisierte Behandlungspläne bieten. |
Produktpolieren Der Zweck des Polierens orthopädischer Produkte besteht darin, den Kontakt zwischen Implantat und menschlichem Gewebe zu verbessern, Spannungskonzentrationen zu reduzieren und die Langzeitstabilität des Implantats zu verbessern. |
Qualitätsprüfung Die Prüfung der mechanischen Eigenschaften orthopädischer Produkte soll die Belastungsbedingungen menschlicher Knochen simulieren, die Belastbarkeit und Haltbarkeit von Implantaten im menschlichen Körper bewerten und deren 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 eine mikrobielle Kontamination zu verhindern und die chirurgische Sicherheit zu gewährleisten. |
Die Lagerung orthopädischer Produkte erfordert ein strenges Ein- und Ausgangsmanagement und eine Qualitätskontrolle, um die Rückverfolgbarkeit der Produkte sicherzustellen und ein Verfallsdatut oder einen falschen Versand zu verhindern. |
Der Musterraum dient der Lagerung, Ausstellung und Verwaltung verschiedener Muster orthopädischer Produkte für den Austausch und die Schulung von Produkttechnologien. |
1. Fragen Sie das Xc Medico-Team nach dem Produktkatalog für zementfreie Hüftrevisionen.
2. Wählen Sie Ihr gewünschtes zementfreies Revisions-Hüftprodukt aus.
3. Fordern Sie eine Probe an, um die zementfreie Revisionshüfte zu testen.
4. Bestellen Sie die zementfreie Revisionshüfte von XC Medico.
5. Werden Sie Händler für die zementfreie Revisionshüfte von XC Medico.
1.Bessere Kaufpreise für zementfreie Revisionshüfte.
2.100 % die zementfreie Revisionshüfte höchster Qualität.
3. Weniger Bestellaufwand.
4. Preisstabilität während der Vertragslaufzeit.
5. Ausreichende zementfreie Revision der Hüfte.
6. Schnelle und einfache Beurteilung der zementfreien Revisionshüfte von XC Medico.
7. Eine weltweit anerkannte Marke – XC Medico.
8. Schnelle Zugriffszeit auf das XC Medico-Verkaufsteam.
9. Zusätzlicher Qualitätstest durch das XC Medico-Team.
10. Verfolgen Sie Ihre XC Medico-Bestellung von Anfang bis Ende.
Das zementfreie Revisionshüftimplantat stellt einen entscheidenden Fortschritt auf dem Gebiet der orthopädischen Chirurgie dar, insbesondere bei der Behandlung von Komplikationen im Zusammenhang mit fehlgeschlagenen oder abgenutzten Hüftprothesen. Diese Implantate sollen die Beweglichkeit verbessern, Schmerzen lindern und die Funktionalität ohne den Einsatz von Knochenzement wiederherstellen. Dieser Leitfaden bietet einen detaillierten Überblick über zementfreie Revisionshüfte und untersucht deren Merkmale, Vorteile, Anwendungen und zukünftiges Marktpotenzial. Er richtet sich gleichermaßen an Orthopäden und Medizinbegeisterte.
Unter zementfreier Revisionshüfte versteht man eine Art Hüftimplantat, das für den Einsatz bei Revisionseingriffen entwickelt wurde, bei denen ein zuvor eingesetztes Hüftimplantat versagt hat, sich gelockert hat oder Komplikationen verursacht hat. Im Gegensatz zu herkömmlichen Implantaten, die zur Fixierung auf Knochenzement basieren, erreichen zementfreie Implantate Stabilität durch biologische Fixierung. Ermöglicht wird dies durch ihre poröse Oberfläche, die das Knochenwachstum direkt in das Implantat hinein fördert und so eine dauerhafte und stabile Verbindung schafft.
Diese Implantate eignen sich besonders für Patienten mit guter Knochenqualität und solche, die sich Eingriffen unterziehen, bei denen der Knochenerhalt von entscheidender Bedeutung ist. Zementfreie Designs werden aufgrund ihrer Fähigkeit, sich in die natürliche Knochenstruktur zu integrieren und das Risiko von Komplikationen im Zusammenhang mit zementierten Implantaten zu verringern, zunehmend bevorzugt.
Die poröse Beschichtung, oft aus Titan oder Hydroxylapatit, fördert die Osseointegration und ermöglicht das Einwachsen von natürlichem Knochen in das Implantat.
Viele Implantate verfügen über ein konisches Schaftdesign, um einen sicheren Sitz im Femurkanal zu gewährleisten und die anfängliche Stabilität zu verbessern.
Modulare Designs ermöglichen eine stärkere Anpassung und ermöglichen es Chirurgen, das Implantat an die einzigartige Anatomie und Knochenstruktur des Patienten anzupassen.
Hochfeste Materialien wie Titanlegierungen werden aufgrund ihrer hervorragenden Biokompatibilität, ihres geringen Gewichts und ihrer Korrosionsbeständigkeit häufig verwendet.
Anatomische Designs ahmen die natürlichen Konturen von Femur und Hüftpfanne nach und verbessern so die Implantatstabilität und den Patientenkomfort.
Zementfreie Systeme umfassen häufig Optionen für verlängerte Schäfte und Hüftgelenkpfannen-Augmentationen für Fälle von schwerem Knochenschwund.
Die biologische Fixierung stellt sicher, dass das Implantat über einen längeren Zeitraum sicher am Knochen befestigt bleibt, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Lockerung oder eines Versagens verringert wird.
Durch den Wegfall der Verwendung von Knochenzement, der als potenzieller Nährboden für Bakterienwachstum dienen kann, wird das Risiko einer postoperativen Infektion minimiert.
Zementfreie Designs ermöglichen eine Knochenerhaltung, was besonders bei jüngeren Patienten von Vorteil ist, die in Zukunft möglicherweise weitere Revisionen benötigen.
Das natürliche Knochenwachstum in das Implantat hinein verbessert die Lastverteilung und minimiert die Stressabschirmung, was zu besseren Langzeitergebnissen führt.
Chirurgen können das Implantat an spezifische Herausforderungen wie Knochenschwund oder Deformitäten anpassen und so die chirurgischen Ergebnisse verbessern.
Aufgrund der sicheren, natürlichen Fixierung dieser Implantate erleben Patienten häufig schnellere Genesungszeiten und eine verbesserte postoperative Mobilität.
Wenn ein zuvor eingesetztes Hüftimplantat ohne Infektion seine Verbindung zum Knochen verliert, bietet ein zementfreies Implantat einen stabilen Ersatz.
Bei Frakturen rund um das Originalimplantat kann das zementfreie Design diese komplexen Bedingungen ausgleichen und stabilisieren.
Knochenverlust, der durch Abnutzungsrückstände früherer Implantate verursacht wird, kann durch die Verwendung zementfreier Implantate gemildert werden, die die Knochenregeneration fördern.
Bei Patienten mit wiederkehrenden Luxationen oder instabilen Hüftgelenken stellen zementfreie Revisionsimplantate die richtige Ausrichtung und Stabilität wieder her.
Nach infektionsbedingter Implantatentfernung und Beseitigung der Infektion bieten zementfreie Designs eine zuverlässige Option für die Reimplantation.
In manchen Fällen kann es länger dauern, bis der natürliche Knochen in das Implantat hineinwächst, was zu einer vorübergehenden Instabilität führt.
Patienten mit schlechter Knochenqualität, beispielsweise Patienten mit schwerer Osteoporose, erreichen möglicherweise keine ausreichende Fixierung, was das Risiko eines Implantatversagens erhöht.
Zementfreie Revisionsverfahren können technisch anspruchsvoller sein und erfordern erfahrene Chirurgen und spezielle Ausrüstung.
Unsachgemäße Implantationstechniken können zu Frakturen des Femurs oder der Hüftpfanne führen.
Im Laufe der Zeit können sich die Komponenten des Implantats abnutzen und weitere Revisionen erforderlich machen.
Zementfreie Implantate sind oft teurer als zementierte Optionen, was für einige Patienten die Zugänglichkeit einschränken kann.
Mit zunehmender Alterung der Weltbevölkerung wird erwartet, dass die Nachfrage nach Hüftrevisionsoperationen steigt und der Bedarf an zuverlässigen Implantaten steigt.
Innovationen bei biokompatiblen Materialien wie bioaktive Beschichtungen und 3D-gedruckte Implantate verbessern die Leistung zementfreier Systeme.
Die wachsende Präferenz der Chirurgen für die biologische Fixierung sorgt für eine anhaltende Akzeptanz zementfreier Implantate.
Der Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur in Regionen wie der Asien-Pazifik-Region und Lateinamerika bietet ungenutzte Chancen für das Marktwachstum.
Die Integration von robotergestützter Chirurgie und KI-gesteuerten Planungstools verbessert die Präzision zementloser Implantationsverfahren.
Die zementfreie Revisionshüfte ist ein Eckpfeiler der modernen orthopädischen Chirurgie und bietet eine wirksame, dauerhafte und biokompatible Lösung für Hüftrevisionsfälle. Sein innovatives Design fördert die natürliche Knochenintegration und reduziert die mit herkömmlichen zementierten Implantaten verbundenen Risiken. Während chirurgische Herausforderungen und patientenspezifische Faktoren sorgfältig abgewogen werden müssen, sind die Vorteile zementfreier Systeme für viele orthopädische Chirurgen die bevorzugte Wahl.
Da die Technologie immer weiter voranschreitet und die weltweite Nachfrage nach Revisionseingriffen wächst, wird die zementfreie Revisionshüfte eine immer wichtigere Rolle bei der Verbesserung der Patientenergebnisse und der Neudefinition von Standards in der Hüftgelenkersatzchirurgie spielen.
Warme Erinnerung: Dieser Artikel dient nur als Referenz und kann den professionellen Rat des Arztes nicht ersetzen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt.
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