J005
XCmedico
1 tk (72-tunnine tarne)
Titaani sulam
CE/ISO:9001/ISO13485 jne
Eritellimusel valmistatud 15-päevane tarne (välja arvatud tarneaeg)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Jne
| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
| BB vars | |||||||
| Kood | Suurus | Varre pikkus | Offset | Kaela nurk | Mat. | Katmine | ![]() ![]() |
| 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 Tüvi | |||||||
| Kood | Suurus | Varre pikkus | Offset | Kaela nurk | Mat. | Katmine | ![]() ![]() |
| 3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6Al4V | haavelõhkamine |
|
| 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 Vars | |||||||
| Kood | Suurus | Varre pikkus | Offset | Kaela nurk | Mat. | Katmine | ![]() ![]() |
| 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 | ||||
| OLE Stem | |||||||
| Kood | Suurus | Varre pikkus | Offset | Kaela nurk | Mat. | Katmine | ![]() ![]() |
| 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 vars | |||||||
| Kood | Suurus | Varre pikkus | Offset | Kaela nurk | Mat. | Katmine | ![]() ![]() |
| / | 6 | 110 | 32 | 127 ja 133 kaks versiooni |
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 Tüvi | |||||||
| Kood | Suurus | Varre pikkus | Offset | Kaela nurk | Mat. | Katmine | Pilt |
| 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 Vars | |||||||
| Kood | Suurus | Varre pikkus | Offset | Kaela nurk | Mat. | Katmine | ![]() ![]() |
| 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 pikk vars | |||||||
| Kood | Suurus | Varre pikkus | Offset | Kaela nurk | Mat. | Katmine | ![]() ![]() |
| 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 vars | |||||||
| Kood | Suurus | Varre pikkus | Offset | Kaela nurk | Mat. | Katmine | Pilt |
| 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 Vars | |||||||
| Kood | Suurus | Varre pikkus | Offset | Kaela nurk | Mat. | Katmine |
Pilt |
| 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 vars (200 mm pikk, revisjoni või trohhanterilise murru jaoks, THA) | |||||||
| Kood | Suurus | Varre pikkus | Offset | Kaela nurk | Mat. | Katmine | Pilt |
| 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 vars (250 mm pikk, revisjoni või trohhanterilise luumurru jaoks, THA) | |||||||
| Kood | Suurus | Varre pikkus | Offset | Kaela nurk | Mat. | Katmine |
![]() |
| 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 eeltöötlus Ortopeediliste toodete täpseks töötlemiseks kasutatakse arvutite arvjuhtimise tehnoloogiat. Sellel protsessil on kõrge täpsus, kõrge efektiivsus ja korratavus. See suudab kiiresti toota kohandatud meditsiiniseadmeid, mis vastavad inimese anatoomilisele struktuurile ja pakkuda patsientidele isikupärastatud raviplaane. |
Toote poleerimine Ortopeediliste toodete poleerimise eesmärk on parandada kontakti implantaadi ja inimkoe vahel, vähendada stressikontsentratsiooni ja parandada implantaadi pikaajalist stabiilsust. |
Kvaliteedikontroll Ortopeediliste toodete mehaaniliste omaduste test on mõeldud inimese luude pingetingimuste simuleerimiseks, implantaatide kandevõime ja vastupidavuse hindamiseks inimkehas ning nende ohutuse ja töökindluse tagamiseks. |
Tootepakett Ortopeedilised tooted on pakendatud steriilsesse ruumi, et tagada toote kapseldamine puhtasse steriilsesse keskkonda, et vältida mikroobset saastumist ja tagada kirurgiline ohutus. |
Ortopeediliste toodete ladustamine nõuab ranget sisse- ja väljajuhtimist ning kvaliteedikontrolli, et tagada toote jälgitavus ning vältida aegumist või vale saatmist. |
Näidisruumi kasutatakse erinevate ortopeediliste toodete näidiste hoidmiseks, eksponeerimiseks ja haldamiseks tootetehnoloogia vahetuseks ja koolituseks. |
1. Küsige Xc Medico meeskonnalt Cementless Revision Hip tootekataloogi.
2. Valige oma huvipakkuv tsemendivaba revisjonitoode.
3. Küsige proovi, et testida tsemendivaba revisjoni puusa.
4. Tellige XC Medico tsemendita revisjonipuus.
5. Hakka XC Medico tsemendivaba revisjoni hipi edasimüüjaks.
1. Cementless Revision Hip paremad ostuhinnad.
2,100% kõrgeima kvaliteediga tsemendita revisjonipuu.
3. Vähem tellimiskoormust.
4. Hinnastabiilsus lepingu kehtivusajal.
5. Piisav tsemendita revisjoni puusa.
6. XC Medico tsemendivaba revisjoni puusa kiire ja lihtne hindamine.
7. Ülemaailmselt tunnustatud kaubamärk – XC Medico.
8. Kiire juurdepääsuaeg XC Medico müügimeeskonnale.
9. XC Medico meeskonna täiendav kvaliteeditest.
10. Jälgige oma XC Medico tellimust algusest lõpuni.
Tsemendivaba revisjonipuusaimplantaat kujutab endast olulist edasiminekut ortopeedilise kirurgia valdkonnas, eelkõige ebaõnnestunud või kulunud puusaliigese asendamisega seotud tüsistuste lahendamisel. Need implantaadid on loodud liikuvuse parandamiseks, valu vähendamiseks ja funktsionaalsuse taastamiseks ilma luutsementi kasutamata. See juhend annab põhjaliku ülevaate tsemendita revisjonipuusadest, uurides nende omadusi, eeliseid, rakendusi ja tulevast turupotentsiaali, toitlustades nii ortopeediaspetsialiste kui ka meditsiinihuvilisi.
Tsemendivaba puusaliigese revisjon on puusaimplantaadi tüüp, mis on mõeldud kasutamiseks revisjonioperatsioonidel, kus varem paigaldatud puusaimplantaat on ebaõnnestunud, lahti tulnud või põhjustanud tüsistusi. Erinevalt traditsioonilistest implantaatidest, mille fikseerimine põhineb luutsemendil, saavutavad tsemendita implantaadid stabiilsuse bioloogilise fikseerimise kaudu. Seda soodustab nende poorne pind, mis soodustab luu kasvu otse implantaadi sisse, luues kauakestva ja stabiilse sideme.
Need implantaadid sobivad eriti hästi hea luukvaliteediga patsientidele ja neile, kes läbivad protseduure, kus luu säilitamine on ülioluline. Tsemendita konstruktsioone eelistatakse üha enam nende võime tõttu integreeruda loomuliku luustruktuuriga ja vähendada tsementeeritud implantaatidega seotud tüsistuste riski.
Titaanist või hüdroksüapatiidist valmistatud poorne kate soodustab luude integreerumist, võimaldades loomulikul luul implantaadi sisse kasvada.
Paljudel implantaatidel on kitsenev vars, et saavutada kindel sobivus reieluukanalisse, parandades esialgset stabiilsust.
Moodulkonstruktsioonid võimaldavad suuremat kohandamist, võimaldades kirurgidel kohandada implantaati vastavalt patsiendi ainulaadsele anatoomiale ja luustruktuurile.
Kõrgtugevaid materjale, nagu titaanisulamid, kasutatakse tavaliselt nende suurepärase biosobivuse, kerge olemuse ja korrosioonikindluse tõttu.
Anatoomilised kujundused jäljendavad reieluu ja astluu loomulikke kontuure, suurendades implantaadi stabiilsust ja patsiendi mugavust.
Tsemendivabad süsteemid sisaldavad sageli pikendatud pikkusega varre ja atsetabulaarseid augmente raskete luukadude korral.
Bioloogiline fikseerimine tagab, et implantaat püsib aja jooksul kindlalt luu küljes, vähendades lõdvenemise või rikke tõenäosust.
Vältides luutsemendi kasutamist, mis võib olla potentsiaalne bakterite kasvukoht, on operatsioonijärgse infektsiooni oht minimaalne.
Tsemendivaba konstruktsioon võimaldab luude säilitamist, mis on eriti kasulik noorematele patsientidele, kes võivad tulevikus vajada täiendavaid muudatusi.
Loomulik luukasv implantaadis suurendab koormuse jaotumist ja vähendab stressi eest kaitsmist, mis toob kaasa paremad pikaajalised tulemused.
Kirurgid saavad kohandada implantaati konkreetsete probleemide lahendamiseks, nagu luukadu või deformatsioonid, mis parandavad kirurgilisi tulemusi.
Nende implantaatide turvalise ja loomuliku fikseerimise tõttu kogevad patsiendid sageli kiiremat taastumisaega ja paranenud operatsioonijärgset liikuvust.
Kui varem paigaldatud puusaimplantaat kaotab nakkuseta kinnitumise luu külge, pakub tsemendivaba implantaat stabiilset asendust.
Esialgse implantaadi ümber esinevate luumurdude korral suudab tsemendivaba konstruktsioon neid keerulisi tingimusi kohandada ja stabiliseerida.
Varasemate implantaatide kulumisjääkidest põhjustatud luukadu saab leevendada tsemendita implantaatide kasutamisega, mis soodustavad luu taastumist.
Korduvate nihestuste või ebastabiilsete puusaliigeste korral taastavad tsemendita revisjonimplantaadid õige joonduse ja stabiilsuse.
Pärast infektsiooniga seotud implantaadi eemaldamist ja infektsiooni likvideerimist pakuvad tsemendita konstruktsioonid usaldusväärse võimaluse uuesti implanteerimiseks.
Mõnel juhul võib loomuliku luu implantaadiks kasvamine võtta kauem aega, mis põhjustab ajutist ebastabiilsust.
Halva luukvaliteediga patsiendid, näiteks raske osteoporoosiga patsiendid, ei pruugi saavutada piisavat fikseerimist, mis suurendab implantaadi ebaõnnestumise ohtu.
Tsemendita läbivaatamisprotseduurid võivad olla tehniliselt nõudlikumad, nõudes kogenud kirurge ja spetsiaalset varustust.
Valed implanteerimistehnikad võivad põhjustada reieluu või ämblikuluu murde.
Aja jooksul võivad implantaadi komponendid kuluda, mistõttu on vaja täiendavaid parandusi.
Tsemendita implantaadid on sageli kallimad kui tsementeeritud implantaadid, mis võib piirata mõne patsiendi juurdepääsu.
Kuna maailma elanikkond vananeb, suureneb nõudlus puusaliigese korrigeerimise operatsioonide järele, mis suurendab vajadust usaldusväärsete implantaatide järele.
Bioühilduvate materjalide, nagu bioaktiivsed katted ja 3D-prinditud implantaadid, uuendused parandavad tsemendivabade süsteemide jõudlust.
Bioloogilise fikseerimise kasvav eelistus kirurgide seas tagab tsemendita implantaatide püsiva kasutuselevõtu.
Tervishoiu infrastruktuuri laiendamine sellistes piirkondades nagu Aasia ja Vaikse ookeani piirkond ning Ladina-Ameerika pakub turu kasvuks kasutamata võimalusi.
Robot-abiga kirurgia ja AI-põhiste planeerimistööriistade integreerimine parandab tsemendivaba implantaadi protseduuride täpsust.
Tsemendivaba revisjonipuus on kaasaegse ortopeedilise kirurgia nurgakivi, pakkudes tõhusat, vastupidavat ja bioühilduvat lahendust puusarevisjoni juhtude jaoks. Selle uuenduslik disain soodustab luu loomulikku integreerumist, vähendades traditsiooniliste tsementeeritud implantaatidega seotud riske. Kuigi kirurgilisi väljakutseid ja patsiendispetsiifilisi tegureid tuleb hoolikalt kaaluda, muudavad tsemendivabade süsteemide eelised paljude ortopeediliste kirurgide eelistatud valikuks.
Kuna tehnoloogia areneb edasi ja ülemaailmne nõudlus revisjonioperatsioonide järele kasvab, hakkab tsemendivaba revisjonipuus mängima üha olulisemat rolli patsientide tulemuste parandamisel ja puusaliigese asendusoperatsioonide standardite uuesti määratlemisel.
Soe meeldetuletus: see artikkel on ainult viitamiseks ja ei saa asendada arsti professionaalseid nõuandeid. Kui teil on küsimusi, pidage nõu oma raviarstiga.
sisu on tühi!
Võtke ühendust