J005
XCmedico
1 unid (entrega 72 horas)
Aliaxe de titanio
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
Entrega personalizada en 15 días (excluíndo o tempo de envío)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Dispoñibilidade: | |
|---|---|
| Cantidade: | |
| Potencia BB | |||||||
| Código | Tamaño | Lonxitude do tronco | Offset | Ángulo do pescozo | Mat. | Revestimento | ![]() ![]() |
| 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 Tallo | |||||||
| Código | Tamaño | Lonxitude do tronco | Offset | Ángulo do pescozo | Mat. | Revestimento | ![]() ![]() |
| 3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6Al4V | granallado |
|
| 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 Tallo | |||||||
| Código | Tamaño | Lonxitude do tronco | Offset | Ángulo do pescozo | Mat. | Revestimento | ![]() ![]() |
| 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 Stem | |||||||
| Código | Tamaño | Lonxitude do tronco | Offset | Ángulo do pescozo | Mat. | Revestimento | ![]() ![]() |
| 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 Tallo | |||||||
| Código | Tamaño | Lonxitude do tronco | Offset | Ángulo do pescozo | Mat. | Revestimento | ![]() ![]() |
| / | 6 | 110 | 32 | 127 e 133 dúas versións |
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 Tallo | |||||||
| Código | Tamaño | Lonxitude do tronco | Offset | Ángulo do pescozo | Mat. | Revestimento | Imaxe. |
| 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 Tallo | |||||||
| Código | Tamaño | Lonxitude do tronco | Offset | Ángulo do pescozo | Mat. | Revestimento | ![]() ![]() |
| 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 Tallo longo | |||||||
| Código | Tamaño | Lonxitude do tronco | Offset | Ángulo do pescozo | Mat. | Revestimento | ![]() ![]() |
| 3315-01100 | 10 | 185 e 205 e 220 e 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 Tallo | |||||||
| Código | Tamaño | Lonxitude do tronco | Offset | Pescozo Angl | Mat. | Revestimento | Imaxe. |
| 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 Tallo | |||||||
| Código | Tamaño | Lonxitude do tronco | Offset | Ángulo do pescozo | Mat. | Revestimento |
Imaxe. |
| 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 | |||||
| Tallo de 160 (200 mm de longo, para revisión ou fractura trocantérea THA) | |||||||
| Código | Tamaño | Lonxitude do tronco | Offset | Ángulo do pescozo | Mat. | Revestimento | Imaxe. |
| 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 | ||||||
| Tallo de 160 (250 mm de longo, para revisión ou fractura trocantérea THA) | |||||||
| Código | Tamaño | Lonxitude do tronco | Offset | Ángulo do pescozo | Mat. | Revestimento |
![]() |
| 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 | ||||||
Procesamento preliminar CNC A tecnoloxía de control numérico por ordenador utilízase para procesar con precisión produtos ortopédicos. Este proceso ten as características de alta precisión, alta eficiencia e repetibilidade. Pode producir rapidamente dispositivos médicos personalizados que se axusten á estrutura anatómica humana e proporcionar aos pacientes plans de tratamento personalizados. |
Pulido de produtos O obxectivo do pulido de produtos ortopédicos é mellorar o contacto entre o implante e o tecido humano, reducir a concentración de estrés e mellorar a estabilidade a longo prazo do implante. |
Inspección de Calidade A proba de propiedades mecánicas dos produtos ortopédicos está deseñada para simular as condicións de estrés dos ósos humanos, avaliar a capacidade de carga e durabilidade dos implantes no corpo humano e garantir a súa seguridade e fiabilidade. |
Paquete de produtos Os produtos ortopédicos embalanse nunha sala estéril para garantir que o produto está encapsulado nun ambiente limpo e estéril para evitar a contaminación microbiana e garantir a seguridade cirúrxica. |
O almacenamento de produtos ortopédicos require unha xestión estrita de entrada e saída e un control de calidade para garantir a trazabilidade do produto e evitar a caducidade ou o envío incorrecto. |
A sala de mostras utilízase para almacenar, mostrar e xestionar varias mostras de produtos ortopédicos para intercambios e formación en tecnoloxía de produtos. |
1. Pregunta ao equipo de Xc Medico para o catálogo de produtos de cadeira de revisión sen cemento.
2. Escolla o seu produto de cadeira de revisión sen cemento interesado.
3. Solicita unha mostra para probar a cadeira de revisión sen cemento.
4.Fai un pedido de Hip de revisión sen cemento de XC Medico.
5.Convértete nun distribuidor da cadera de revisión sen cemento de XC Medico.
1. Mellores prezos de compra de Hip de revisión sen cemento.
2.100% A cadeira de revisión sen cemento de máis alta calidade.
3. Menos esforzos de pedido.
4. Estabilidade de prezos durante o período de convenio.
5. Cadeira de revisión sen cemento suficiente.
6. Avaliación rápida e sinxela da cadeira de revisión sen cemento de XC Medico.
7. Unha marca mundialmente recoñecida - XC Medico.
8. Tempo de acceso rápido ao equipo de vendas de XC Medico.
9. Proba de calidade adicional polo equipo de XC Medico.
10. Rastrexa o teu pedido de XC Medico de principio a fin.
O implante de cadeira de revisión sen cemento representa un avance vital no campo da cirurxía ortopédica, especialmente para abordar as complicacións relacionadas con reemplazos de cadeira fallidos ou desgastados. Estes implantes están deseñados para mellorar a mobilidade, reducir a dor e restaurar a funcionalidade sen o uso de cemento óseo. Esta guía ofrece unha visión xeral en profundidade das cadeiras de revisión sen cemento, explorando as súas características, vantaxes, aplicacións e potencial de mercado futuro, atendendo tanto a profesionais ortopédicos como a entusiastas médicos.
A cadeira de revisión sen cemento refírese a un tipo de implante de cadeira deseñado para o seu uso en cirurxías de revisión, onde un implante de cadeira colocado previamente fallou, afrouxou ou causou complicacións. A diferenza dos implantes tradicionais que dependen do cemento óseo para a súa fixación, os implantes sen cemento conseguen estabilidade mediante a fixación biolóxica. Isto é facilitado pola súa superficie porosa, que promove o crecemento óseo directamente no implante, creando unha unión estable e duradeira.
Estes implantes son especialmente axeitados para pacientes con boa calidade ósea e aqueles que se someten a procedementos nos que a conservación ósea é fundamental. Os deseños sen cemento son cada vez máis favorecidos pola súa capacidade de integrarse coa estrutura ósea natural e reducir o risco de complicacións asociadas aos implantes cementados.
O revestimento poroso, a miúdo feito de titanio ou hidroxiapatita, fomenta a osteointegración, permitindo que o óso natural creza no implante.
Moitos implantes presentan un deseño de vástago cónico para lograr un axuste seguro na canle femoral, mellorando a estabilidade inicial.
Os deseños modulares permiten unha maior personalización, o que permite aos cirurxiáns adaptar o implante á anatomía e á estrutura ósea únicas do paciente.
Os materiais de alta resistencia como as aliaxes de titanio úsanse habitualmente pola súa excelente biocompatibilidade, natureza lixeira e resistencia á corrosión.
Os deseños anatómicos imitan os contornos naturais do fémur e do acetábulo, mellorando a estabilidade do implante e o confort do paciente.
Os sistemas sen cemento adoitan incluír opcións para talos de lonxitude estendida e aumentos acetabulares para casos de perda ósea grave.
A fixación biolóxica garante que o implante permaneza firmemente unido ao óso ao longo do tempo, reducindo a probabilidade de afrouxamento ou falla.
Ao eliminar o uso de cemento óseo, que pode servir como sitio potencial para o crecemento bacteriano, o risco de infección postoperatoria redúcese ao mínimo.
Os deseños sen cemento permiten a conservación dos ósos, o que é particularmente beneficioso en pacientes máis novos que poden requirir máis revisións no futuro.
O crecemento óseo natural no implante mellora a distribución da carga e minimiza a protección contra o estrés, o que leva a mellores resultados a longo prazo.
Os cirurxiáns poden personalizar o implante para abordar desafíos específicos, como a perda ósea ou as deformidades, mellorando os resultados cirúrxicos.
Os pacientes adoitan experimentar tempos de recuperación máis rápidos e mellorar a mobilidade postoperatoria debido á fixación segura e natural que proporcionan estes implantes.
Cando un implante de cadeira colocado previamente perde a súa unión ao óso sen infección, un implante sen cemento ofrece unha substitución estable.
En casos de fracturas ao redor do implante orixinal, o deseño sen cemento pode acomodar e estabilizar estas condicións complexas.
A perda ósea causada polos restos de desgaste de implantes anteriores pódese mitigar co uso de implantes sen cemento que favorezan a rexeneración ósea.
Para pacientes con luxacións recorrentes ou articulacións da cadeira inestables, os implantes de revisión sen cemento restauran o aliñamento e a estabilidade adecuadas.
Despois da eliminación dos implantes relacionados coa infección e a erradicación da infección, os deseños sen cemento ofrecen unha opción fiable para a reimplantación.
Nalgúns casos, o óso natural pode tardar máis en crecer no implante, o que provoca unha inestabilidade temporal.
Os pacientes con mala calidade ósea, como os que padecen osteoporose grave, poden non lograr unha fixación adecuada, aumentando o risco de falla do implante.
Os procedementos de revisión sen cemento poden ser técnicamente máis esixentes, requirindo cirurxiáns experimentados e equipos especializados.
As técnicas de implantación inadecuadas poden provocar fracturas do fémur ou do acetábulo.
Co paso do tempo, os compoñentes do implante poden desgastarse, o que require máis revisións.
Os implantes sen cemento adoitan ser máis caros que as opcións cementadas, o que pode limitar a accesibilidade para algúns pacientes.
A medida que a poboación mundial envellece, espérase que aumente a demanda de cirurxías de revisión da cadeira, aumentando a necesidade de implantes fiables.
As innovacións en materiais biocompatibles, como revestimentos bioactivos e implantes impresos en 3D, están a mellorar o rendemento dos sistemas sen cemento.
A crecente preferencia pola fixación biolóxica entre os cirurxiáns garante a adopción sostida de implantes sen cemento.
A expansión da infraestrutura sanitaria en rexións como Asia-Pacífico e América Latina presenta oportunidades sen aproveitar para o crecemento do mercado.
A integración de cirurxía asistida por robótica e ferramentas de planificación impulsadas pola IA está a mellorar a precisión dos procedementos de implantes sen cemento.
A cadeira de revisión sen cemento é unha pedra angular da cirurxía ortopédica moderna, que ofrece unha solución eficaz, duradeira e biocompatible para os casos de revisión da cadeira. O seu deseño innovador promove a integración ósea natural, reducindo os riscos asociados aos implantes cementados tradicionais. Aínda que os desafíos cirúrxicos e os factores específicos do paciente deben considerarse coidadosamente, as vantaxes dos sistemas sen cemento fan que sexan unha opción preferida para moitos cirurxiáns ortopédicos.
A medida que a tecnoloxía continúa avanzando e a demanda global de cirurxías de revisión crece, a cadeira de revisión sen cemento vai desempeñar un papel cada vez máis vital para mellorar os resultados dos pacientes e redefinir os estándares na cirurxía de reemplazo de cadeira.
Recordatorio cálido: este artigo é só p a diferenza entre implantes bioabsorbibles e de tites se usan na cirurxía de reparación do manguito dos rotadores?
o contido está baleiro!
Contacto