J005
XCmedico
1 pezzo (consegna in 72 ore)
Lega di titanio
CE/ISO:9001/ISO13485.Ecc
Consegna su misura in 15 giorni (esclusi i tempi di spedizione)
Fedex. DHL.TNT.EMS.Ecc
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Stelo BB | |||||||
| Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | Rivestimento | ![]() ![]() |
| 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 Stelo | |||||||
| Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | Rivestimento | ![]() ![]() |
| 3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6Al4V | granigliatura |
|
| 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 Gambo | |||||||
| Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | Rivestimento | ![]() ![]() |
| 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 | ||||
| ESSERE stelo | |||||||
| Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | Rivestimento | ![]() ![]() |
| 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 Stelo | |||||||
| Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | Rivestimento | ![]() ![]() |
| / | 6 | 110 | 32 | 127 e 133 due versioni |
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 Stelo | |||||||
| Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | Rivestimento | fig. |
| 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 Gambo | |||||||
| Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | Rivestimento | ![]() ![]() |
| 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 Gambo Lungo | |||||||
| Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | Rivestimento | ![]() ![]() |
| 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 Stelo | |||||||
| Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolazione del collo | Stuoia. | Rivestimento | fig. |
| 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 Gambo | |||||||
| Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | Rivestimento |
fig. |
| 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 | |||||
| Stelo 160 (lungo 200 mm, per revisione o THA per frattura trocanterica) | |||||||
| Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | Rivestimento | fig. |
| 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 | ||||||
| Stelo 160 (lungo 250 mm, per revisione o THA per frattura trocanterica) | |||||||
| Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | Rivestimento |
![]() |
| 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 | ||||||
Lavorazioni Preliminari CNC La tecnologia di controllo numerico computerizzato viene utilizzata per elaborare con precisione i prodotti ortopedici. Questo processo ha le caratteristiche di alta precisione, alta efficienza e ripetibilità. Può produrre rapidamente dispositivi medici personalizzati conformi alla struttura anatomica umana e fornire ai pazienti piani di trattamento personalizzati. |
Lucidatura del prodotto Lo scopo della lucidatura dei prodotti ortopedici è migliorare il contatto tra l'impianto e il tessuto umano, ridurre la concentrazione dello stress e migliorare la stabilità a lungo termine dell'impianto. |
Ispezione di qualità Il test delle proprietà meccaniche dei prodotti ortopedici è progettato per simulare le condizioni di stress delle ossa umane, valutare la capacità di carico e la durata degli impianti nel corpo umano e garantirne la sicurezza e l'affidabilità. |
Pacchetto prodotto I prodotti ortopedici sono confezionati in una stanza sterile per garantire che il prodotto sia incapsulato in un ambiente pulito e sterile per prevenire la contaminazione microbica e garantire la sicurezza chirurgica. |
Lo stoccaggio dei prodotti ortopedici richiede una rigorosa gestione in entrata e in uscita e un controllo qualità per garantire la tracciabilità del prodotto ed evitarne la scadenza o la spedizione errata. |
La sala campioni viene utilizzata per archiviare, esporre e gestire vari campioni di prodotti ortopedici per scambi di tecnologie di prodotto e formazione. |
1. Chiedere al team Xc Medico il catalogo dei prodotti per la revisione dell'anca senza cemento.
2. Scegli il prodotto per anca da revisione senza cemento che ti interessa.
3. Richiedere un campione per testare l'anca da revisione non cementata.
4. Effettuare un ordine dell'anca da revisione senza cemento di XC Medico.
5.Diventa un rivenditore dell'anca da revisione senza cemento di XC Medico.
1.Migliori prezzi di acquisto dell'anca da revisione non cementata.
2.100% Anca da revisione non cementata della massima qualità.
3. Meno sforzi per ordinare.
4. Stabilità dei prezzi per il periodo contrattuale.
5. Sufficiente anca da revisione non cementata.
6. Valutazione rapida e semplice dell'anca da revisione non cementata di XC Medico.
7. Un marchio riconosciuto a livello mondiale: XC Medico.
8. Tempi di accesso rapidi al team di vendita XC Medico.
9. Test di qualità aggiuntivo da parte del team XC Medico.
10. Tieni traccia del tuo ordine XC Medico dall'inizio alla fine.
L'impianto d'anca da revisione non cementato rappresenta un progresso fondamentale nel campo della chirurgia ortopedica, in particolare nell'affrontare le complicazioni legate a protesi d'anca fallite o usurate. Questi impianti sono progettati per migliorare la mobilità, ridurre il dolore e ripristinare la funzionalità senza l'uso di cemento osseo. Questa guida fornisce una panoramica approfondita delle anche da revisione non cementate, esplorandone caratteristiche, vantaggi, applicazioni e potenziale di mercato futuro, rivolgendosi sia ai professionisti ortopedici che agli appassionati di medicina.
L'anca da revisione non cementata si riferisce a un tipo di impianto dell'anca progettato per l'uso negli interventi chirurgici di revisione, in cui un impianto dell'anca precedentemente posizionato ha fallito, si è allentato o ha causato complicazioni. A differenza degli impianti tradizionali che si basano sul cemento osseo per la fissazione, gli impianti non cementati raggiungono la stabilità attraverso la fissazione biologica. Ciò è facilitato dalla loro superficie porosa, che favorisce la crescita ossea direttamente nell’impianto, creando un legame stabile e duraturo.
Questi impianti sono particolarmente adatti per i pazienti con buona qualità ossea e per quelli sottoposti a procedure in cui la conservazione dell'osso è fondamentale. I design non cementati sono sempre più preferiti per la loro capacità di integrarsi con la struttura ossea naturale e di ridurre il rischio di complicanze associate agli impianti cementati.
Il rivestimento poroso, spesso realizzato in titanio o idrossiapatite, favorisce l’osteointegrazione, consentendo all’osso naturale di crescere nell’impianto.
Molti impianti presentano un design dello stelo conico per ottenere un adattamento sicuro nel canale femorale, migliorando la stabilità iniziale.
I design modulari consentono una maggiore personalizzazione, consentendo ai chirurghi di adattare l'impianto all'anatomia e alla struttura ossea uniche del paziente.
I materiali ad alta resistenza come le leghe di titanio sono comunemente usati per la loro eccellente biocompatibilità, leggerezza e resistenza alla corrosione.
I design anatomici imitano i contorni naturali del femore e dell'acetabolo, migliorando la stabilità dell'impianto e il comfort del paziente.
I sistemi non cementati spesso includono opzioni per steli di lunghezza estesa e aumenti acetabolari per casi di grave perdita ossea.
La fissazione biologica garantisce che l'impianto rimanga saldamente attaccato all'osso nel tempo, riducendo la probabilità di allentamento o fallimento.
Eliminando l'uso del cemento osseo, che può fungere da potenziale sito per la crescita batterica, il rischio di infezione postoperatoria è ridotto al minimo.
I design senza cemento consentono la conservazione dell’osso, il che è particolarmente vantaggioso nei pazienti più giovani che potrebbero richiedere ulteriori revisioni in futuro.
La crescita ossea naturale nell'impianto migliora la distribuzione del carico e riduce al minimo la protezione dallo stress, portando a migliori risultati a lungo termine.
I chirurghi possono personalizzare l’impianto per affrontare sfide specifiche, come perdita ossea o deformità, migliorando i risultati chirurgici.
I pazienti spesso riscontrano tempi di recupero più rapidi e una migliore mobilità postoperatoria grazie al fissaggio sicuro e naturale fornito da questi impianti.
Quando un impianto dell'anca precedentemente posizionato perde il suo attacco all'osso senza infezione, un impianto non cementato offre una sostituzione stabile.
Nei casi di fratture attorno all'impianto originale, il design non cementato può accogliere e stabilizzare queste condizioni complesse.
La perdita ossea causata dai detriti da usura degli impianti precedenti può essere mitigata con l’uso di impianti non cementati che promuovono la rigenerazione ossea.
Per i pazienti con lussazioni ricorrenti o articolazioni dell'anca instabili, gli impianti di revisione non cementati ripristinano il corretto allineamento e la stabilità.
Dopo la rimozione dell’impianto correlata all’infezione e l’eradicazione dell’infezione, i design non cementati forniscono un’opzione affidabile per il reimpianto.
In alcuni casi, l’osso naturale potrebbe impiegare più tempo per crescere nell’impianto, causando un’instabilità temporanea.
I pazienti con scarsa qualità ossea, come quelli affetti da osteoporosi grave, potrebbero non ottenere una fissazione adeguata, aumentando il rischio di fallimento dell’impianto.
Le procedure di revisione senza cemento possono essere tecnicamente più impegnative e richiedono chirurghi esperti e attrezzature specializzate.
Tecniche di impianto improprie possono portare a fratture del femore o dell'acetabolo.
Nel corso del tempo, i componenti dell’impianto potrebbero usurarsi, rendendo necessarie ulteriori revisioni.
Gli impianti non cementati sono spesso più costosi delle opzioni cementate, il che può limitare l’accessibilità per alcuni pazienti.
Con l’invecchiamento della popolazione mondiale, si prevede che la domanda di interventi chirurgici di revisione dell’anca aumenterà, aumentando la necessità di impianti affidabili.
Le innovazioni nei materiali biocompatibili, come i rivestimenti bioattivi e gli impianti stampati in 3D, stanno migliorando le prestazioni dei sistemi non cementati.
La crescente preferenza per la fissazione biologica tra i chirurghi garantisce l’adozione sostenuta di impianti non cementati.
L’espansione delle infrastrutture sanitarie in regioni come l’Asia-Pacifico e l’America Latina presenta opportunità non sfruttate per la crescita del mercato.
L’integrazione della chirurgia assistita da robot e degli strumenti di pianificazione basati sull’intelligenza artificiale sta migliorando la precisione delle procedure implantari non cementate.
L'anca da revisione non cementata è una pietra angolare della moderna chirurgia ortopedica, poiché offre una soluzione efficace, duratura e biocompatibile per i casi di revisione dell'anca. Il suo design innovativo favorisce l'integrazione ossea naturale, riducendo i rischi associati agli impianti cementati tradizionali. Sebbene le sfide chirurgiche e i fattori specifici del paziente debbano essere attentamente considerati, i vantaggi dei sistemi non cementati li rendono la scelta preferita per molti chirurghi ortopedici.
Poiché la tecnologia continua ad avanzare e la domanda globale di interventi di revisione cresce, l’anca da revisione non cementata è destinata a svolgere un ruolo sempre più vitale nel migliorare i risultati dei pazienti e ridefinire gli standard nella chirurgia di sostituzione dell’anca.
Promemoria: questo articolo è solo di riferimento e non può sostituire la consulenza professionale del medico. In caso di domande, consultare il medico curante.
il contenuto è vuoto!
Contatto