J005
XCMEDICO
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Lega di titanio
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Disponibilità: | |
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Quantità: | |
Gambo 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 | Scatto | |
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 stelo | |||||||
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 | ||||
Sii gambo | |||||||
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 gambo | |||||||
Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | Rivestimento | ![]() ![]() |
/ | 6 | 110 | 32 | 127 e 133 due versione | 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 | Foto. |
3332-02070 | 7 | 120 | 32.3 | 132 | Ti6al4v | ![]() | ![]() |
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 stelo | |||||||
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 | Collo angl | Stuoia. | Rivestimento | Foto. |
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. | ![]() | Foto. |
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 gambo (200 mm di lunghezza, per revisione o frattura trocanterica tha) | |||||||
Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | Rivestimento | Foto. |
3326-02091 | 9L | 200 | 39 | 130 | Ti6al4v | ![]() | ![]() |
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 gambo (250 mm di lunghezza, per revisione o frattura trocanterica tha) | |||||||
Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | ![]() | ![]() |
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 |
Elaborazione preliminare CNC La tecnologia di controllo numerico del computer viene utilizzata per elaborare con precisione 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 di 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 portamento del carico e la durata degli impianti nel corpo umano e garantire la loro sicurezza e 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 di prodotti ortopedici richiede una rigorosa gestione e un controllo di qualità per garantire la tracciabilità del prodotto e prevenire la scadenza o la spedizione errata. |
La sala campione viene utilizzata per conservare, visualizzare e gestire vari campioni di prodotti ortopedici per gli scambi di tecnologia di prodotto e la formazione. |
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L'impianto dell'anca di revisione senza cemento rappresenta un progresso vitale nel campo della chirurgia ortopedica, in particolare nell'affrontare le complicanze relative a sostituti dell'anca non falliti o logori. 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 dei fianchi di revisione senza cemento, esplorando le loro caratteristiche, i vantaggi, le applicazioni e il potenziale di mercato futuro, per i professionisti ortopedici e gli appassionati medici.
La revisione del cemento senza cemento si riferisce a un tipo di impianto dell'anca progettato per l'uso negli interventi di revisione, in cui un impianto dell'anca precedentemente posizionato ha fallito, allentato o causato complicazioni. A differenza degli impianti tradizionali che si basano sul cemento osseo per la fissazione, gli impianti senza cemento raggiungono stabilità attraverso la fissazione biologica. Ciò è facilitato dalla loro superficie porosa, che promuove la crescita ossea direttamente nell'impianto, creando un legame di lunga durata e stabile.
Questi impianti sono particolarmente adatti per i pazienti con buona qualità ossea e quelli sottoposti a procedure in cui la conservazione delle ossa è cruciale. I progetti senza cemento sono sempre più favoriti per la loro capacità di integrarsi con la struttura ossea naturale e ridurre il rischio di complicanze associate agli impianti cementati.
Il rivestimento poroso, spesso realizzato in titanio o idrossiapatite, incoraggia l'osteointegrazione, permettendo all'osso naturale di crescere nell'impianto.
Molti impianti dispongono di un design dello stelo affusolato per ottenere un adattamento sicuro nel canale femorale, migliorando la stabilità iniziale.
I progetti modulari consentono una maggiore personalizzazione, consentendo ai chirurghi di adattare l'impianto all'anatomia unica del paziente e alla struttura ossea.
I materiali ad alta resistenza come le leghe di titanio sono comunemente usati per la loro eccellente biocompatibilità, natura leggera e resistenza alla corrosione.
I disegni anatomici imitano i contorni naturali del femore e dell'acetabolo, migliorando la stabilità dell'impianto e il comfort del paziente.
I sistemi senza cemento includono spesso opzioni per steli di lunghezza estesi e aumenti acetabolari per casi di perdita ossei gravi.
La fissazione biologica garantisce che l'impianto rimanga saldamente attaccato all'osso nel tempo, riducendo la probabilità di allentarsi o fallimento.
Eliminando l'uso del cemento osseo, che può servire da potenziale sito per la crescita batterica, il rischio di infezione post-operatoria è ridotto al minimo.
I progetti senza cemento consentono la conservazione delle ossa, che è particolarmente vantaggiosa nei pazienti più giovani che potrebbero richiedere ulteriori revisioni in futuro.
La crescita ossea naturale nell'impianto migliora la distribuzione del carico e minimizza la schermatura dello stress, portando a migliori risultati a lungo termine.
I chirurghi possono personalizzare l'impianto per affrontare sfide specifiche, come la perdita ossea o le deformità, migliorando i risultati chirurgici.
I pazienti spesso sperimentano tempi di recupero più rapidi e migliorano la mobilità post-operatoria a causa della fissazione sicura e naturale fornita da questi impianti.
Quando un impianto dell'anca precedentemente posizionato perde il suo attaccamento all'osso senza infezione, un impianto senza cemento offre una sostituzione stabile.
In caso di fratture attorno all'impianto originale, il design senza cemento può ospitare e stabilizzare queste condizioni complesse.
La perdita ossea causata da detriti di usura di impianti precedenti può essere mitigata con l'uso di impianti senza cemento che promuovono la rigenerazione ossea.
Per i pazienti con lussazioni ricorrenti o articolazioni di anca instabili, gli impianti di revisione senza cemento ripristinano il corretto allineamento e la stabilità.
Dopo la rimozione dell'impianto correlato alle infezioni e l'eradicazione dell'infezione, i progetti senza cemento offrono un'opzione affidabile per il reimpianto.
In alcuni casi, l'osso naturale può richiedere più tempo per crescere nell'impianto, portando a un'instabilità temporanea.
I pazienti con scarsa qualità ossea, come quelli con osteoporosi grave, potrebbero non raggiungere una fissazione adeguata, aumentando il rischio di insufficienza dell'impianto.
Le procedure di revisione senza cemento possono essere tecnicamente più impegnative, che richiedono chirurghi esperti e attrezzature specializzate.
Tecniche di impianto improprie possono portare a fratture del femore o dell'acetabolo.
Nel tempo, i componenti dell'impianto possono indossare, richiedendo ulteriori revisioni.
Gli impianti senza cemento sono spesso più costosi delle opzioni cementate, che possono limitare l'accessibilità per alcuni pazienti.
Con l'invecchiamento della popolazione globale, la domanda di interventi di revisione dell'anca dovrebbe aumentare, aumentando la necessità di impianti affidabili.
Le innovazioni nei materiali biocompatibili, come rivestimenti bioattivi e impianti stampati in 3D, stanno migliorando le prestazioni dei sistemi senza cemento.
La crescente preferenza per la fissazione biologica tra i chirurghi garantisce l'adozione prolungata di impianti senza cemento.
L'ampliamento 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 guidati dall'IA sta migliorando la precisione delle procedure di impianto senza cemento.
L'anca di revisione senza cemento è una pietra miliare della moderna chirurgia ortopedica, che offre una soluzione efficace, durevole e biocompatibile per i casi di revisione dell'anca. Il suo design innovativo promuove l'integrazione ossea naturale, riducendo i rischi associati a impianti cementati tradizionali. Mentre le sfide chirurgiche e i fattori specifici del paziente devono essere attentamente considerati, i vantaggi dei sistemi senza cemento li rendono una scelta preferita per molti chirurghi ortopedici.
Man mano che la tecnologia continua ad avanzare e cresce la domanda globale di interventi di revisione, l'anca di revisione senza cemento 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.
Ricordi caldi: questo articolo è solo a riferimento e non può sostituire la consulenza professionale del medico. In caso di domande, consultare il medico curante.
Gambo 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 | Scatto | |
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 stelo | |||||||
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 | ||||
Sii gambo | |||||||
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 gambo | |||||||
Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | Rivestimento | ![]() ![]() |
/ | 6 | 110 | 32 | 127 e 133 due versione | 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 | Foto. |
3332-02070 | 7 | 120 | 32.3 | 132 | Ti6al4v | ![]() | ![]() |
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 stelo | |||||||
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 | Collo angl | Stuoia. | Rivestimento | Foto. |
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. | ![]() | Foto. |
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 gambo (200 mm di lunghezza, per revisione o frattura trocanterica tha) | |||||||
Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | Rivestimento | Foto. |
3326-02091 | 9L | 200 | 39 | 130 | Ti6al4v | ![]() | ![]() |
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 gambo (250 mm di lunghezza, per revisione o frattura trocanterica tha) | |||||||
Codice | Misurare | Lunghezza dello stelo | Offset | Angolo del collo | Stuoia. | ![]() | ![]() |
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 |
Elaborazione preliminare CNC La tecnologia di controllo numerico del computer viene utilizzata per elaborare con precisione 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 di 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 portamento del carico e la durata degli impianti nel corpo umano e garantire la loro sicurezza e 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 di prodotti ortopedici richiede una rigorosa gestione e un controllo di qualità per garantire la tracciabilità del prodotto e prevenire la scadenza o la spedizione errata. |
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L'impianto dell'anca di revisione senza cemento rappresenta un progresso vitale nel campo della chirurgia ortopedica, in particolare nell'affrontare le complicanze relative a sostituti dell'anca non falliti o logori. 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 dei fianchi di revisione senza cemento, esplorando le loro caratteristiche, i vantaggi, le applicazioni e il potenziale di mercato futuro, per i professionisti ortopedici e gli appassionati medici.
La revisione del cemento senza cemento si riferisce a un tipo di impianto dell'anca progettato per l'uso negli interventi di revisione, in cui un impianto dell'anca precedentemente posizionato ha fallito, allentato o causato complicazioni. A differenza degli impianti tradizionali che si basano sul cemento osseo per la fissazione, gli impianti senza cemento raggiungono stabilità attraverso la fissazione biologica. Ciò è facilitato dalla loro superficie porosa, che promuove la crescita ossea direttamente nell'impianto, creando un legame di lunga durata e stabile.
Questi impianti sono particolarmente adatti per i pazienti con buona qualità ossea e quelli sottoposti a procedure in cui la conservazione delle ossa è cruciale. I progetti senza cemento sono sempre più favoriti per la loro capacità di integrarsi con la struttura ossea naturale e ridurre il rischio di complicanze associate agli impianti cementati.
Il rivestimento poroso, spesso realizzato in titanio o idrossiapatite, incoraggia l'osteointegrazione, permettendo all'osso naturale di crescere nell'impianto.
Molti impianti dispongono di un design dello stelo affusolato per ottenere un adattamento sicuro nel canale femorale, migliorando la stabilità iniziale.
I progetti modulari consentono una maggiore personalizzazione, consentendo ai chirurghi di adattare l'impianto all'anatomia unica del paziente e alla struttura ossea.
I materiali ad alta resistenza come le leghe di titanio sono comunemente usati per la loro eccellente biocompatibilità, natura leggera e resistenza alla corrosione.
I disegni anatomici imitano i contorni naturali del femore e dell'acetabolo, migliorando la stabilità dell'impianto e il comfort del paziente.
I sistemi senza cemento includono spesso opzioni per steli di lunghezza estesi e aumenti acetabolari per casi di perdita ossei gravi.
La fissazione biologica garantisce che l'impianto rimanga saldamente attaccato all'osso nel tempo, riducendo la probabilità di allentarsi o fallimento.
Eliminando l'uso del cemento osseo, che può servire da potenziale sito per la crescita batterica, il rischio di infezione post-operatoria è ridotto al minimo.
I progetti senza cemento consentono la conservazione delle ossa, che è particolarmente vantaggiosa nei pazienti più giovani che potrebbero richiedere ulteriori revisioni in futuro.
La crescita ossea naturale nell'impianto migliora la distribuzione del carico e minimizza la schermatura dello stress, portando a migliori risultati a lungo termine.
I chirurghi possono personalizzare l'impianto per affrontare sfide specifiche, come la perdita ossea o le deformità, migliorando i risultati chirurgici.
I pazienti spesso sperimentano tempi di recupero più rapidi e migliorano la mobilità post-operatoria a causa della fissazione sicura e naturale fornita da questi impianti.
Quando un impianto dell'anca precedentemente posizionato perde il suo attaccamento all'osso senza infezione, un impianto senza cemento offre una sostituzione stabile.
In caso di fratture attorno all'impianto originale, il design senza cemento può ospitare e stabilizzare queste condizioni complesse.
La perdita ossea causata da detriti di usura di impianti precedenti può essere mitigata con l'uso di impianti senza cemento che promuovono la rigenerazione ossea.
Per i pazienti con lussazioni ricorrenti o articolazioni di anca instabili, gli impianti di revisione senza cemento ripristinano il corretto allineamento e la stabilità.
Dopo la rimozione dell'impianto correlato alle infezioni e l'eradicazione dell'infezione, i progetti senza cemento offrono un'opzione affidabile per il reimpianto.
In alcuni casi, l'osso naturale può richiedere più tempo per crescere nell'impianto, portando a un'instabilità temporanea.
I pazienti con scarsa qualità ossea, come quelli con osteoporosi grave, potrebbero non raggiungere una fissazione adeguata, aumentando il rischio di insufficienza dell'impianto.
Le procedure di revisione senza cemento possono essere tecnicamente più impegnative, che richiedono chirurghi esperti e attrezzature specializzate.
Tecniche di impianto improprie possono portare a fratture del femore o dell'acetabolo.
Nel tempo, i componenti dell'impianto possono indossare, richiedendo ulteriori revisioni.
Gli impianti senza cemento sono spesso più costosi delle opzioni cementate, che possono limitare l'accessibilità per alcuni pazienti.
Con l'invecchiamento della popolazione globale, la domanda di interventi di revisione dell'anca dovrebbe aumentare, aumentando la necessità di impianti affidabili.
Le innovazioni nei materiali biocompatibili, come rivestimenti bioattivi e impianti stampati in 3D, stanno migliorando le prestazioni dei sistemi senza cemento.
La crescente preferenza per la fissazione biologica tra i chirurghi garantisce l'adozione prolungata di impianti senza cemento.
L'ampliamento 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 guidati dall'IA sta migliorando la precisione delle procedure di impianto senza cemento.
L'anca di revisione senza cemento è una pietra miliare della moderna chirurgia ortopedica, che offre una soluzione efficace, durevole e biocompatibile per i casi di revisione dell'anca. Il suo design innovativo promuove l'integrazione ossea naturale, riducendo i rischi associati a impianti cementati tradizionali. Mentre le sfide chirurgiche e i fattori specifici del paziente devono essere attentamente considerati, i vantaggi dei sistemi senza cemento li rendono una scelta preferita per molti chirurghi ortopedici.
Man mano che la tecnologia continua ad avanzare e cresce la domanda globale di interventi di revisione, l'anca di revisione senza cemento 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.
Ricordi caldi: questo articolo è solo a riferimento e non può sostituire la consulenza professionale del medico. In caso di domande, consultare il medico curante.
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