J006
엑스씨메디코
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티타늄 합금
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| 유효성: | |
|---|---|
| 수량: | |
| BC 줄기 | |||||||
| 암호 | 크기 | 줄기 길이 | 오프셋 | 목 각도 | 매트. | 코팅 | ![]() ![]() |
| 3510-02090 | 9 | 135 | 33.8 | 135 | CoCrMo | 폭발 | |
| 3510-02100 | 10 | 135 | 34.5 | ||||
| 3510-02110 | 11 | 135 | 35.3 | ||||
| 3510-02120 | 12 | 140 | 36 | ||||
| 3510-02130 | 13 | 145 | 36.8 | ||||
| 3510-02140 | 14 | 150 | 37.5 | ||||
| 3510-02150 | 15 | 150 | 38.3 | ||||
BC1 |
|||||||
| 암호 | 크기 | 줄기 길이 | 오프셋 | 목 각도 | 매트. | 코팅 | ![]() |
| 3511-01090 | 9 | 130 | 33.8 | 135 | CoCrMo | 우아한 | |
| 3511-01100 | 10 | 130 | 34.5 | ||||
| 3511-01110 | 11 | 135 | 35.3 | ||||
| 3511-01120 | 12 | 140 | 36 | ||||
| 3511-01130 | 13 | 145 | 36.8 | ||||
| 3511-01140 | 14 | 150 | 37.5 | ||||
| 3511-01150 | 15 | 155 | 38.3 | ||||
| BC2 스템 | |||||||
| 암호 | 크기 | 줄기 길이 | 오프셋 | 목 각도 | 매트. | 코팅 | ![]() ![]() |
| 3512-02090 | 9 | 180 | 33 | 135 | CoCrMo | 폭발 | |
| 3512-02100 | 10 | 190 | 33 | ||||
| 3512-02110 | 11 | 200 | 33 | ||||
| 3512-02120 | 12 | 210 | 34 | ||||
| 3512-02130 | 13 | 220 | 34 | ||||
| 3512-02140 | 14 | 230 | 35 | ||||
| 3512-02150 | 15 | 240 | 35 | ||||
| BC3 줄기 | |||||||
| 암호 | 크기 | 줄기 길이 | 오프셋 | 목 각도 | 매트. | 코팅 | ![]() ![]() |
| 3516-03070 | 7 | 125 | 30.4 | 135 | CoCrMo | 폭발 | |
| 3516-03080 | 8 | 130 | 31.7 | ||||
| 3516-03090 | 9 | 135 | 33 | ||||
| 3516-03100 | 10 | 140 | 34.3 | ||||
| 3516-03110 | 11 | 145 | 35.6 | ||||
| 3516-03120 | 12 | 150 | 36.9 | ||||
| 3516-03130 | 13 | 155 | 38.2 | ||||
| 3516-03140 | 14 | 160 | 39.5 | ||||
| BC4 줄기 | |||||||
| 암호 | 크기 | 줄기 길이 | 오프셋 | 목 각도 | 매트. | 코팅 | ![]() ![]() |
| 3513-03080 | 8 | 115 | 38.4 | 135 | CoCrMo | 우아한 | |
| 3513-03090 | 9 | 130 | 38.9 | ||||
| 3513-03100 | 10 | 140 | 39.8 | ||||
| 3513-03110 | 11 | 145 | 40.7 | ||||
| 3513-03120 | 12 | 150 | 41.3 | ||||
| 3513-03130 | 13 | 155 | 42.2 | ||||
| 3513-03140 | 14 | 160 | 43.1 | ||||
| 3513-03150 | 15 | 165 | 44 | ||||
| 3513-03160 | 16 | 170 | 44.8 | ||||
| 3513-03170 | 17 | 180 | 45.6 | ||||
CNC 예비가공 컴퓨터 수치 제어 기술은 정형외과 제품을 정밀하게 가공하는 데 사용됩니다. 이 프로세스는 고정밀, 고효율 및 반복성의 특성을 가지고 있습니다. 인체의 해부학적 구조에 맞는 맞춤형 의료기기를 신속하게 제작하고 환자에게 맞춤형 치료 계획을 제공할 수 있습니다. |
제품 연마 정형외과용 제품 연마의 목적은 임플란트와 인체 조직 사이의 접촉을 개선하고 응력 집중을 감소시키며 임플란트의 장기적인 안정성을 향상시키는 것입니다. |
품질검사 정형외과용 제품의 기계적 특성 테스트는 인체 뼈의 응력 조건을 시뮬레이션하고 인체 내 임플란트의 하중 지지력과 내구성을 평가하며 안전성과 신뢰성을 보장하도록 설계되었습니다. |
제품 패키지 정형외과용 제품은 미생물 오염을 방지하고 수술 안전성을 보장하기 위해 깨끗하고 멸균된 환경에서 제품이 캡슐화되도록 멸균실에서 포장됩니다. |
정형외과용 제품의 보관에는 제품 추적성을 보장하고 유통기한이나 잘못된 배송을 방지하기 위해 엄격한 입출고 관리와 품질 관리가 필요합니다. |
샘플실은 제품 기술교류 및 교육을 위한 다양한 정형외과용 제품 샘플을 보관, 전시, 관리하는 데 사용됩니다. |
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시멘트 교정 고관절 임플란트는 일차 고관절 치환술의 합병증이나 실패를 해결하는 데 중요한 솔루션입니다. 이러한 임플란트는 골시멘트를 사용하여 보철물을 고정하므로 뼈의 질이 저하된 환자에게도 안정성과 기능성을 보장합니다. 이 기사에서는 고관절 교정술에 대한 심층적인 탐구를 제공하고 그 특징, 장점, 치료 적용 및 향후 전망을 자세히 설명하여 정형외과 전문가, 환자 및 의료 연구자에게 귀중한 통찰력을 제공합니다.
시멘트 교정 고관절 임플란트는 실패하거나 문제가 있는 일차 고관절 치환술을 교체하거나 복구하기 위해 고관절 교정 인공관절 치환술에 사용되는 보철물 유형입니다. 시멘트가 없는 디자인과 달리 시멘트형 임플란트는 PMMA(폴리메틸메타크릴레이트) 골시멘트를 사용하여 임플란트를 뼈에 접착시켜 즉각적인 안정성을 제공합니다. 이 접근법은 골다공증이나 심각한 뼈 손실이 있는 환자와 같이 뼈의 질이 좋지 않은 환자에게 특히 유용합니다.
시멘트 교정 고관절은 고관절 기능을 복원하고 통증을 완화하며 내구성 있는 지지력을 제공하도록 설계되었습니다. 골유착을 통한 생물학적 고정(무시멘트 임플란트에서 볼 수 있음)이 불가능한 경우에 종종 활용됩니다.
PMMA 시멘트를 사용하면 뼈와 임플란트 사이의 빈 공간을 채워 즉각적이고 강력한 고정이 가능합니다.
많은 접합 시스템에는 모듈형 헤드, 스템 및 비구 구성요소가 포함되어 있어 외과의사가 환자의 해부학적 구조에 맞게 임플란트를 맞춤화할 수 있습니다.
광택 처리된 스템 디자인은 마찰과 마모를 줄여 시간이 지남에 따라 느슨해지거나 파손될 위험을 최소화합니다.
코발트-크롬 합금 또는 티타늄으로 제작된 시멘트 임플란트는 부식과 마모에 대한 저항력이 매우 높습니다.
스템은 삽입이 용이하고 대퇴관 내 부하 분산이 개선되도록 점점 가늘어지는 디자인을 특징으로 하는 경우가 많습니다.
PMMA 골시멘트는 방사선 불투과성이므로 외과의사가 X선을 사용하여 수술 중 및 수술 후에 임플란트와 시멘트 층을 시각화할 수 있습니다.
일부 구성 요소에는 시멘트 접착력을 향상시키고 미세한 움직임을 줄이기 위해 거친 표면이나 모래 분사 표면이 포함되어 있습니다.
골시멘트는 임플란트가 즉각적인 안정성을 얻을 수 있도록 하여 임플란트를 고정하기 위해 뼈를 성장시킬 필요가 없습니다. 이는 뼈의 질이 좋지 않은 환자에게 특히 유익합니다.
접합 설계는 상당한 뼈 손실, 골절 또는 골다공증과 같이 생물학적 고정을 손상시키는 상태를 포함한 광범위한 환자를 수용할 수 있습니다.
PMMA 시멘트로 생성된 강력한 결합은 임플란트-뼈 경계면의 미세한 움직임을 최소화하여 느슨해짐이나 마모 관련 합병증의 위험을 줄입니다.
임플란트 실패 또는 감염으로 인해 재수술을 받는 환자의 경우, 시멘트 임플란트는 손상된 뼈 상태에서도 신뢰할 수 있고 예측 가능한 솔루션을 제공합니다.
골시멘트의 방사선 불투과성 특성으로 인해 수술 후 임플란트 위치와 시멘트 층을 쉽게 모니터링할 수 있어 합병증을 조기에 발견할 수 있습니다.
재수술을 하는 가장 일반적인 이유 중 하나인 시멘트 임플란트는 즉각적이고 안정적인 고정을 제공하여 일차 임플란트의 느슨함을 해결합니다.
이전 임플란트 주변의 골절, 특히 노인 환자의 경우 시멘트 구성요소를 사용하여 효과적으로 안정화되는 경우가 많습니다.
마모 잔해로 인한 뼈 흡수는 뼈 손실을 보상하는 시멘트 임플란트로 대응할 수 있습니다.
감염으로 인해 기본 임플란트가 손상된 경우, 감염 관리를 위해 항생제 함유 시멘트와 함께 시멘트 교정 고관절을 사용할 수 있습니다.
심각한 뼈 손실이 있는 환자의 경우, 시멘트 임플란트는 시멘트 없는 옵션으로는 달성할 수 없는 강력한 지지력을 제공합니다.
골시멘트는 시멘트 입자가 혈류로 들어가 폐색을 일으키는 시멘트 색전증과 같은 드문 합병증을 유발할 수 있습니다.
경화 중 PMMA의 발열 반응은 열을 발생시켜 잠재적으로 주변 뼈 조직을 손상시킬 수 있습니다.
시멘트는 즉각적인 안정성을 제공하지만 특히 시멘트 결합이 약해지는 경우 장기간 풀림이 발생할 수 있습니다.
드물지만 심각한 합병증인 BCIS는 시멘트 적용 중 또는 후에 저혈압, 저산소증 또는 심장 문제를 수반합니다.
남은 뼈를 손상시키지 않고 경화된 시멘트를 제거해야 하기 때문에 시멘트 임플란트의 재수술은 더 복잡할 수 있습니다.
모든 수술 절차와 마찬가지로 수술 후 감염의 위험이 있으므로 추가 수술이나 치료가 필요할 수 있습니다.
전 세계 인구가 노령화됨에 따라 고관절 교체 및 후속 교정 빈도가 증가하여 시멘트 임플란트에 대한 수요가 증가할 것입니다.
항생제가 함유된 생체 활성 시멘트와 같은 PMMA 제제의 혁신은 시멘트 임플란트의 성능과 안전성을 향상시키고 있습니다.
외과 의사들은 뼈의 질이 좋지 않거나 상당한 뼈 손실이 있는 환자에게 시멘트 임플란트를 선호하는 경우가 많아 지속적인 수요를 보장합니다.
아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 중동 지역의 의료 인프라 성장으로 인해 이들 지역에서 시멘트 임플란트의 채택이 촉진될 것으로 예상됩니다.
지속적인 R&D는 결과를 향상하고 합병증을 줄이기 위해 임플란트 디자인, 시멘트 제제 및 수술 기술을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다.
시멘트 교정 고관절 임플란트는 특히 뼈의 질이 저하되거나 복잡한 교정이 필요한 환자의 경우 현대 정형외과 수술의 초석으로 남아 있습니다. 즉각적인 안정성, 높은 다용성, 다양한 골절 유형에 대한 적응성 등의 특징을 갖춘 이 임플란트는 환자와 외과의사 모두에게 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. 내재된 위험이 있지만 임플란트 재료, 시멘트 제제 및 수술 기술의 발전으로 합병증을 최소화하고 결과를 향상시킬 수 있습니다.
고관절 교정 수술에 대한 수요가 전 세계적으로 증가함에 따라 시멘트 교정 고관절 교정은 정형외과 치료에서 중요한 도구로 남아 복잡한 고관절 수술을 받는 환자에게 안정성, 기능성 및 향상된 삶의 질을 제공할 준비가 되어 있습니다.
알림: 이 기사는 참고용일 뿐이며 의사의 전문적인 조언을 대체할 수 없습니다. 문의사항이 있으시면 담당 의사에게 문의하시기 바랍니다.
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