J005
XCmedico
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Alliage de titane
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| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Potence BB | |||||||
| Code | Taille | Longueur de la tige | Compenser | Angle du cou | Tapis. | Revêtement | ![]() ![]() |
| 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 Tige | |||||||
| Code | Taille | Longueur de la tige | Compenser | Angle du cou | Tapis. | Revêtement | ![]() ![]() |
| 3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6Al4V | grenaillage |
|
| 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 tige | |||||||
| Code | Taille | Longueur de la tige | Compenser | Angle du cou | Tapis. | Revêtement | ![]() ![]() |
| 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 | ||||
| ÊTRE Tige | |||||||
| Code | Taille | Longueur de la tige | Compenser | Angle du cou | Tapis. | Revêtement | ![]() ![]() |
| 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 | ||||
| Tige BE2 | |||||||
| Code | Taille | Longueur de la tige | Compenser | Angle du cou | Tapis. | Revêtement | ![]() ![]() |
| / | 6 | 110 | 32 | 127 et 133 deux versions |
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 Tige | |||||||
| Code | Taille | Longueur de la tige | Compenser | Angle du cou | Tapis. | Revêtement | Photo. |
| 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 Potence | |||||||
| Code | Taille | Longueur de la tige | Compenser | Angle du cou | Tapis. | Revêtement | ![]() ![]() |
| 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 tige longue | |||||||
| Code | Taille | Longueur de la tige | Compenser | Angle du cou | Tapis. | Revêtement | ![]() ![]() |
| 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 | |||||
| Tige BE1 | |||||||
| Code | Taille | Longueur de la tige | Compenser | Angle du cou | Tapis. | Revêtement | Photo. |
| 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 tige | |||||||
| Code | Taille | Longueur de la tige | Compenser | Angle du cou | Tapis. | Revêtement |
Photo. |
| 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 | |||||
| Tige 160 (200 mm de long, pour révision ou fracture trochantérienne PTH) | |||||||
| Code | Taille | Longueur de la tige | Compenser | Angle du cou | Tapis. | Revêtement | Photo. |
| 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 | ||||||
| Tige 160 (250 mm de long, pour révision ou fracture trochantérienne PTH) | |||||||
| Code | Taille | Longueur de la tige | Compenser | Angle du cou | Tapis. | Revêtement |
![]() |
| 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 | ||||||
Traitement préliminaire CNC La technologie de commande numérique par ordinateur est utilisée pour traiter avec précision les produits orthopédiques. Ce processus présente les caractéristiques de haute précision, de haute efficacité et de répétabilité. Elle peut produire rapidement des dispositifs médicaux personnalisés conformes à la structure anatomique humaine et fournir aux patients des plans de traitement personnalisés. |
Polissage du produit Le but du polissage des produits orthopédiques est d’améliorer le contact entre l’implant et les tissus humains, de réduire la concentration de contraintes et d’améliorer impression extrêmement stricte depuis l'approbation de l'épreuve jusqu'à la confirmation finale de la photo pour libérer l'expédition, ce qui nous permet de nous rapprocher davantage de votre demande et de vos exigences précises. |
Contrôle qualité Le test des propriétés mécaniques des produits orthopédiques est conçu pour simuler les conditions de contrainte des os humains, évaluer la capacité portante et la durabilité des implants dans le corps humain et garantir leur sécurité et leur fiabilité. |
Emballage du produit Les produits orthopédiques sont emballés dans une salle stérile pour garantir que le produit est encapsulé dans un environnement propre et stérile afin de prévenir la contamination microbienne et garantir la sécurité chirurgicale. |
Le stockage des produits orthopédiques nécessite une gestion stricte des entrées et des sorties et un contrôle qualité pour garantir la traçabilité des produits et éviter leur expiration ou une mauvaise expédition. |
La salle d'échantillons est utilisée pour stocker, afficher et gérer divers échantillons de produits orthopédiques à des fins d'échanges de technologies de produits et de formation. |
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L'implant de hanche de révision sans ciment représente une avancée vitale dans le domaine de la chirurgie orthopédique, en particulier dans le traitement des complications liées aux arthroplasties de la hanche échouées ou usées. Ces implants sont conçus pour améliorer la mobilité, réduire la douleur et restaurer la fonctionnalité sans utiliser de ciment osseux. Ce guide fournit un aperçu détaillé des hanches de révision sans ciment, explorant leurs caractéristiques, leurs avantages, leurs applications et leur potentiel de marché futur, s'adressant aussi bien aux professionnels orthopédistes qu'aux passionnés de médecine.
La hanche de révision sans ciment fait référence à un type d'implant de hanche conçu pour être utilisé dans les chirurgies de révision, où un implant de hanche précédemment placé a échoué, s'est desserré ou a provoqué des complications. Contrairement aux implants traditionnels qui reposent sur du ciment osseux pour la fixation, les implants sans ciment atteignent la stabilité grâce à la fixation biologique. Ceci est facilité par leur surface poreuse, qui favorise la croissance osseuse directement dans l’implant, créant ainsi une liaison stable et durable.
Ces implants sont particulièrement adaptés aux patients présentant une bonne qualité osseuse et à ceux qui subissent des interventions où la conservation osseuse est cruciale. Les conceptions sans ciment sont de plus en plus privilégiées en raison de leur capacité à s'intégrer à la structure osseuse naturelle et à réduire le risque de complications associées aux implants cimentés.
Le revêtement poreux, souvent constitué de titane ou d'hydroxyapatite, favorise l'ostéointégration, permettant à l'os naturel de se développer dans l'implant.
De nombreux implants présentent une conception de tige conique pour obtenir un ajustement sûr dans le canal fémoral, améliorant ainsi la stabilité initiale.
Les conceptions modulaires permettent une plus grande personnalisation, permettant aux chirurgiens d'adapter l'implant à l'anatomie et à la structure osseuse uniques du patient.
Les matériaux à haute résistance tels que les alliages de titane sont couramment utilisés pour leur excellente biocompatibilité, leur légèreté et leur résistance à la corrosion.
Les conceptions anatomiques imitent les contours naturels du fémur et de l'acétabulum, améliorant ainsi la stabilité de l'implant et le confort du patient.
Les systèmes sans ciment incluent souvent des options pour des tiges de longueur allongée et des augmentations acétabulaires pour les cas de perte osseuse grave.
La fixation biologique garantit que l'implant reste solidement attaché à l'os au fil du temps, réduisant ainsi le risque de descellement ou d'échec.
En éliminant l’utilisation de ciment osseux, qui peut servir de site potentiel à la croissance bactérienne, le risque d’infection postopératoire est minimisé.
Les conceptions sans ciment permettent la conservation des os, ce qui est particulièrement bénéfique chez les patients plus jeunes qui pourraient nécessiter des révisions supplémentaires à l'avenir.
La croissance osseuse naturelle dans l'implant améliore la répartition de la charge et minimise la protection contre les contraintes, conduisant à de meilleurs résultats à long terme.
Les chirurgiens peuvent personnaliser l'implant pour relever des défis spécifiques, tels que la perte osseuse ou des déformations, améliorant ainsi les résultats chirurgicaux.
Les patients bénéficient souvent de temps de récupération plus rapides et d'une mobilité postopératoire améliorée grâce à la fixation sûre et naturelle fournie par ces implants.
Lorsqu’un implant de hanche précédemment posé perd son attache à l’os sans infection, un implant sans ciment offre un remplacement stable.
En cas de fractures autour de l'implant d'origine, la conception sans ciment peut s'adapter et stabiliser ces conditions complexes.
La perte osseuse causée par les débris d’usure des implants précédents peut être atténuée grâce à l’utilisation d’implants sans ciment qui favorisent la régénération osseuse.
Pour les patients présentant des luxations récurrentes ou des articulations de la hanche instables, les implants de révision sans ciment rétablissent un alignement et une stabilité appropriés.
Après le retrait de l'implant lié à une infection et l'éradication de l'infection, les conceptions sans ciment constituent une option fiable pour la réimplantation.
Dans certains cas, l’os naturel peut mettre plus de temps à se développer jusqu’à l’implant, entraînant une instabilité temporaire.
Les patients présentant une mauvaise qualité osseuse, comme ceux souffrant d'ostéoporose sévère, peuvent ne pas obtenir une fixation adéquate, augmentant ainsi le risque d'échec de l'implant.
Les procédures de révision sans ciment peuvent être plus exigeantes sur le plan technique, nécessitant des chirurgiens expérimentés et un équipement spécialisé.
Des techniques d'implantation inappropriées peuvent entraîner des fractures du fémur ou de l'acétabulum.
Au fil du temps, les composants de l’implant peuvent s’user, nécessitant des révisions supplémentaires.
Les implants sans ciment sont souvent plus chers que les options cimentées, ce qui peut limiter l'accessibilité pour certains patients.
À mesure que la population mondiale vieillit, la demande de chirurgies de révision de la hanche devrait augmenter, renforçant ainsi le besoin d’implants fiables.
Les innovations en matière de matériaux biocompatibles, tels que les revêtements bioactifs et les implants imprimés en 3D, améliorent les performances des systèmes sans ciment.
La préférence croissante des chirurgiens pour la fixation biologique garantit une adoption durable des implants sans ciment.
L’expansion des infrastructures de soins de santé dans des régions telles que l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine présente des opportunités inexploitées de croissance du marché.
L’intégration de la chirurgie assistée par robot et des outils de planification basés sur l’IA améliore la précision des procédures implantaires sans ciment.
La hanche de révision sans ciment est une pierre angulaire de la chirurgie orthopédique moderne, offrant une solution efficace, durable et biocompatible pour les cas de révision de la hanche. Sa conception innovante favorise l'intégration osseuse naturelle, réduisant ainsi les risques associés aux implants cimentés traditionnels. Même si les défis chirurgicaux et les facteurs spécifiques au patient doivent être soigneusement pris en compte, les avantages des systèmes sans ciment en font un choix privilégié pour de nombreux chirurgiens orthopédistes.
À mesure que la technologie continue de progresser et que la demande mondiale de chirurgies de révision augmente, la hanche de révision sans ciment est appelée à jouer un rôle de plus en plus vital dans l'amélioration des résultats pour les patients et dans la redéfinition des normes en matière d'arthroplastie de la hanche.
Rappel chaleureux : cet article est uniquement à titre de référence et ne peut remplacer l'avis professionnel du médecin. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre médecin traitant.
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