J005
XCmedico
1 ຫນ່ວຍ (72 ຊົ່ວໂມງການຈັດສົ່ງ)
ໂລຫະປະສົມ Titanium
CE/ISO:9001/ISO13485.ແລະອື່ນໆ
ການຈັດສົ່ງທີ່ເຮັດເອງ 15 ມື້ (ບໍ່ລວມເວລາຂົນສົ່ງ)
FedEx. DHL.TNT.EMS.ແລະອື່ນໆ
| ມີໃຫ້: | |
|---|---|
| ປະລິມານ: | |
| ລຳຕົ້ນ BB | |||||||
| ລະຫັດ | ຂະໜາດ | ຄວາມຍາວຂອງລໍາ | ຊົດເຊີຍ | ມຸມຄໍ | mat. | ການເຄືອບ | ![]() ![]() |
| 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 ລໍາ | |||||||
| ລະຫັດ | ຂະໜາດ | ຄວາມຍາວຂອງລໍາ | ຊົດເຊີຍ | ມຸມຄໍ | mat. | ການເຄືອບ | ![]() ![]() |
| 3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6Al4V | ການຍິງ ລະເບີດ |
|
| 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 ລໍາ | |||||||
| ລະຫັດ | ຂະໜາດ | ຄວາມຍາວຂອງລໍາ | ຊົດເຊີຍ | ມຸມຄໍ | mat. | ການເຄືອບ | ![]() ![]() |
| 20 | 9 | 140 | 37.5 | 130 | Ti6Al4V | ຕິ | |
| 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 ລໍາ | |||||||
| ລະຫັດ | ຂະໜາດ | ຄວາມຍາວຂອງລໍາ | ຊົດເຊີຍ | ມຸມຄໍ | mat. | ການເຄືອບ | ![]() ![]() |
| 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 ລໍາ | |||||||
| ລະຫັດ | ຂະໜາດ | ຄວາມຍາວຂອງລໍາ | ຊົດເຊີຍ | ມຸມຄໍ | mat. | ການເຄືອບ | ![]() ![]() |
| / | 6 | 110 | 32 | 127 & 133 ສອງຮຸ່ນ |
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 ລໍາ | |||||||
| ລະຫັດ | ຂະໜາດ | ຄວາມຍາວຂອງລໍາ | ຊົດເຊີຍ | ມຸມຄໍ | mat. | ການເຄືອບ | ຮູບ. |
| 3332-02070 | 7 | 120 | 32.3 | 132 | Ti6Al4V | ຕິ |
![]() |
| 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 ລໍາ | |||||||
| ລະຫັດ | ຂະໜາດ | ຄວາມຍາວຂອງລໍາ | ຊົດເຊີຍ | ມຸມຄໍ | mat. | ການເຄືອບ | ![]() ![]() |
| 3320-02060 | 6 | 100 | 32 | 125 | Ti6Al4V | ຕິ | |
| 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 ລໍາຍາວ | |||||||
| ລະຫັດ | ຂະໜາດ | ຄວາມຍາວຂອງລໍາ | ຊົດເຊີຍ | ມຸມຄໍ | mat. | ການເຄືອບ | ![]() ![]() |
| 3315-01100 | 10 | 185&205& 220&250 |
40 | 135 | Ti6Al4V | ຕິ | |
| 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 ລໍາ | |||||||
| ລະຫັດ | ຂະໜາດ | ຄວາມຍາວຂອງລໍາ | ຊົດເຊີຍ | ມຸມຄໍ | mat. | ການເຄືອບ | ຮູບ. |
| 3331-02060 | 6 | 112 | 40.4 | 132 | Ti6Al4V | ຕິ | ![]() ![]() |
| 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 ລໍາ | |||||||
| ລະຫັດ | ຂະໜາດ | ຄວາມຍາວຂອງລໍາ | ຊົດເຊີຍ | ມຸມຄໍ | mat. | ການເຄືອບ |
ຮູບ. |
| 3325-02090 | 9 | 150 | 39 | 130 | Ti6Al4V | ຕິ | ![]() |
| 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 ລໍາ (ຍາວ 200 ມມ, ສໍາລັບການແກ້ໄຂຫຼືກະດູກຫັກ Trochanteric THA) | |||||||
| ລະຫັດ | ຂະໜາດ | ຄວາມຍາວຂອງລໍາ | ຊົດເຊີຍ | ມຸມຄໍ | mat. | ການເຄືອບ | ຮູບ. |
| 3326-02091 | 9L | 200 | 39 | 130 | Ti6Al4V | ຕິ |
![]() |
| 3326-02092 | 9R | ||||||
| 3326-02101 | 10L | 39.5 | |||||
| 3326-02102 | 10R | ||||||
| 3326-02111 | 11L | 40 | |||||
| 3326-02112 | 11 ຣ | ||||||
| 3326-02121 | 12L | 40.5 | |||||
| 3326-02122 | 12 ຣ | ||||||
| 3326-02131 | 13L | 41 | |||||
| 3326-02132 | 13 ຣ | ||||||
| 3326-02141 | 14L | 41.5 | |||||
| 3326-02142 | 14 ຣ | ||||||
| 3326-02161 | 16L | 42 | |||||
| 3326-02162 | 16 ຣ | ||||||
| 3326-02181 | 18L | 42.5 | |||||
| 3326-02182 | 18R | ||||||
| 3326-02201 | 20L | 43 | |||||
| 3326-02202 | 20R | ||||||
| 160 ລໍາ (ຍາວ 250 ມມ, ສໍາລັບການແກ້ໄຂຫຼືກະດູກຫັກ Trochanteric THA) | |||||||
| ລະຫັດ | ຂະໜາດ | ຄວາມຍາວຂອງລໍາ | ຊົດເຊີຍ | ມຸມຄໍ | mat. | ການເຄືອບ |
![]() |
| 3327-02101 | 10L | 250 | 39.5 | 130 | Ti6Al4V | ຕິ | |
| 3327-02102 | 10R | ||||||
| 3327-02121 | 12L | 40.5 | |||||
| 3327-02122 | 12 ຣ | ||||||
| 3327-02141 | 14L | 41.5 | |||||
| 3327-02142 | 14 ຣ | ||||||
| 3327-02161 | 16L | 42 | |||||
| 3327-02162 | 16 ຣ | ||||||
| 3327-02181 | 18L | 42.5 | |||||
| 3327-02182 | 18R | ||||||
| 3327-02201 | 20L | 43 | |||||
| 3327-02202 | 20R | ||||||
ການປະມວນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ CNC ເຕັກໂນໂລຍີການຄວບຄຸມຕົວເລກຄອມພິວເຕີຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ orthopedic ທີ່ຊັດເຈນ. ຂະບວນການນີ້ມີຄຸນລັກສະນະຂອງຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ປະສິດທິພາບສູງ, ແລະເຮັດຊ້ໍາອີກ. ມັນສາມາດຜະລິດອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ກໍາຫນົດເອງໄດ້ໄວທີ່ສອດຄ່ອງກັບໂຄງສ້າງທາງວິພາກຂອງມະນຸດແລະໃຫ້ຄົນເຈັບທີ່ມີແຜນການປິ່ນປົວສ່ວນບຸກຄົນ. |
ການຂັດຜະລິດຕະພັນ ຈຸດປະສົງຂອງການຂັດຜະລິດຕະພັນ orthopedic ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງ implant ແລະເນື້ອເຍື່ອຂອງມະນຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄວາມກົດດັນ, ແລະປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວຂອງ implant. |
ການກວດກາຄຸນນະພາບ ການທົດສອບຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງຜະລິດຕະພັນ orthopedic ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈໍາລອງສະພາບຄວາມກົດດັນຂອງກະດູກຂອງມະນຸດ, ປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ໍາຫນັກແລະຄວາມທົນທານຂອງ implants ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ, ແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື. |
ການຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນ ຜະລິດຕະພັນ Orthopedic ຖືກຫຸ້ມຫໍ່ຢູ່ໃນຫ້ອງອະເຊື້ອເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກຫຸ້ມໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ, ເປັນຫມັນເພື່ອປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນຂອງຈຸລິນຊີແລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງການຜ່າຕັດ. |
ການເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນ orthopedic ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າແລະອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບເພື່ອຮັບປະກັນການຕິດຕາມຜະລິດຕະພັນແລະປ້ອງກັນການຫມົດອາຍຸຫຼືການຂົນສົ່ງທີ່ຜິດພາດ. |
ຫ້ອງຕົວຢ່າງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເກັບຮັກສາ, ສະແດງແລະຈັດການຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນ orthopedic ຕ່າງໆສໍາລັບການແລກປ່ຽນແລະການຝຶກອົບຮົມເຕັກໂນໂລຢີຂອງຜະລິດຕະພັນ. |
1. ຖາມທີມງານ Xc Medico ສໍາລັບ Cementless Revision Hip Product Catalog.
2. ເລືອກຜະລິດຕະພັນ Cementless Revision Hip ທີ່ທ່ານສົນໃຈ.
3. ຂໍຕົວຢ່າງເພື່ອທົດສອບ Cementless Revision Hip.
4.Make An Order Of XC Medico's Cementless Revision Hip.
5.Become A Dealer Of XC Medico's Cementless Revision Hip.
1.Better Purchase Prices of Cementless Revision Hip.
2.100% ຄຸນະພາບສູງສຸດຂອງ Cementless Revision Hip.
3. ຄວາມພະຍາຍາມໃນຄໍາສັ່ງຫນ້ອຍ.
4. ສະຖຽນລະພາບລາຄາສໍາລັບໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ.
5. ພຽງພໍ Cementless Revision Hip.
6. ການປະເມີນໄວແລະງ່າຍດາຍຂອງ XC Medico's Cementless Revision Hip.
7. ຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບທົ່ວໂລກ - XC Medico.
8. ການເຂົ້າເຖິງໄວກັບທີມງານຂາຍ XC Medico.
9. ການທົດສອບຄຸນນະພາບເພີ່ມເຕີມໂດຍທີມງານ XC Medico.
10. ຕິດຕາມການສັ່ງຊື້ XC Medico ຂອງທ່ານຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນຈົບ.
ການ implant hip ການແກ້ໄຂ cementless ສະແດງເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນພາກສະຫນາມຂອງການຜ່າຕັດ orthopedic, ໂດຍສະເພາະໃນການແກ້ໄຂອາການແຊກຊ້ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົດແທນ hip ລົ້ມເຫລວຫຼື worn-out. ການປູກຝັງເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຈັບປວດ, ແລະຟື້ນຟູການເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ຊີມັງຂອງກະດູກ. ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງພາບລວມໃນຄວາມເລິກຂອງ hips ການແກ້ໄຂ cementless, ຂຸດຄົ້ນລັກສະນະ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ແລະທ່າແຮງຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດ, ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ orthopedic ແລະຜູ້ທີ່ມັກທາງການແພດຢ່າງດຽວກັນ.
Cementless revision hip ຫມາຍເຖິງປະເພດຂອງ hip implant ອອກແບບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນການຜ່າຕັດທົບທວນ, ບ່ອນທີ່ hip implant ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ລົ້ມເຫລວ, loosened, ຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແຊກຊ້ອນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບການປູກຝັງແບບດັ້ງເດີມທີ່ອີງໃສ່ຊີມັງຂອງກະດູກສໍາລັບການສ້ອມແຊມ, ການປູກຝັງທີ່ບໍ່ມີຊີມັງບັນລຸຄວາມຫມັ້ນຄົງໂດຍຜ່ານການສ້ອມແຊມທາງຊີວະພາບ. ນີ້ແມ່ນສະດວກໂດຍຫນ້າດິນ porous ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກະດູກໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນ implant, ສ້າງຄວາມຜູກພັນທີ່ທົນທານແລະຫມັ້ນຄົງ.
ການປູກຝັງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຫມາະສົມໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງກະດູກທີ່ດີແລະຂະບວນການທີ່ດໍາເນີນຢູ່ບ່ອນທີ່ການອະນຸລັກກະດູກແມ່ນສໍາຄັນ. ການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີຊີມັງແມ່ນໄດ້ຮັບການເອື້ອອໍານວຍເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການປະສົມປະສານກັບໂຄງສ້າງກະດູກທໍາມະຊາດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງອາການແຊກຊ້ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປູກຝັງຊີມັງ.
ການເຄືອບ porous, ມັກຈະເຮັດດ້ວຍ titanium ຫຼື hydroxyapatite, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ osseointegration, ອະນຸຍາດໃຫ້ກະດູກທໍາມະຊາດຂະຫຍາຍຕົວເຂົ້າໄປໃນ implant ໄດ້.
ການປູກຝັງຫຼາຍຊະນິດມີການອອກແບບ ລຳ ຕົ້ນ tapered ເພື່ອບັນລຸຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງຢູ່ໃນຮູ femoral, ປັບປຸງຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
ການອອກແບບແບບໂມດູລາອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປັບແຕ່ງຫຼາຍຂື້ນ, ເຮັດໃຫ້ແພດຜ່າຕັດສາມາດປັບ implant ເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍແລະໂຄງສ້າງກະດູກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຄົນເຈັບ.
ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງເຊັ່ນ: ໂລຫະປະສົມ titanium ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບ biocompatibility ທີ່ດີເລີດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທໍາມະຊາດນ້ໍາຫນັກເບົາ, ແລະການຕໍ່ຕ້ານ corrosion.
ການອອກແບບທາງກາຍະສາດເຮັດຕາມຮູບຊົງທໍາມະຊາດຂອງ femur ແລະ acetabulum, ປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ implant ແລະຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄົນເຈັບ.
ລະບົບທີ່ບໍ່ມີຊີມັງມັກຈະປະກອບມີທາງເລືອກສໍາລັບລໍາຕົ້ນທີ່ມີຄວາມຍາວແລະການຂະຫຍາຍ acetabular ສໍາລັບກໍລະນີການສູນເສຍກະດູກຮ້າຍແຮງ.
ການສ້ອມແຊມທາງຊີວະພາບຮັບປະກັນວ່າ implant ຍັງຄົງຕິດກັບກະດູກຢ່າງປອດໄພໃນໄລຍະເວລາ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການວ່າງຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວ.
ໂດຍການກໍາຈັດການໃຊ້ຊີມັງຂອງກະດູກ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນສະຖານທີ່ທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອຫຼັງການຜ່າຕັດແມ່ນຫນ້ອຍລົງ.
ການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີຊີມັງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການອະນຸລັກກະດູກ, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນຄົນເຈັບທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າທີ່ອາດຈະຕ້ອງການການປັບປຸງໃຫມ່ໃນອະນາຄົດ.
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກະດູກທໍາມະຊາດເຂົ້າໄປໃນ implant ເສີມຂະຫຍາຍການແຜ່ກະຈາຍການໂຫຼດແລະຫຼຸດຜ່ອນການປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນ, ນໍາໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີກວ່າ.
ແພດຜ່າຕັດສາມາດປັບແຕ່ງ implant ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍສະເພາະ, ເຊັ່ນ: ການສູນເສຍກະດູກຫຼືການຜິດປົກກະຕິ, ປັບປຸງຜົນຂອງການຜ່າຕັດ.
ຄົນເຈັບມັກຈະປະສົບກັບເວລາທີ່ຟື້ນຕົວໄວຂຶ້ນ ແລະປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວຫຼັງການຜ່າຕັດ ເນື່ອງຈາກການສ້ອມແຊມທີ່ປອດໄພ ແລະທໍາມະຊາດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍການປູກຝັງເຫຼົ່ານີ້.
ເມື່ອ implant ສະໂພກທີ່ວາງໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້ສູນເສຍການຍຶດຕິດກັບກະດູກໂດຍບໍ່ມີການຕິດເຊື້ອ, ການປູກຝັງທີ່ບໍ່ມີຊີມັງສະຫນອງການທົດແທນທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ໃນກໍລະນີທີ່ມີກະດູກຫັກປະມານ implant ຕົ້ນສະບັບ, ການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີຊີມັງສາມາດຮອງຮັບແລະສະຖຽນລະພາບຂອງສະພາບທີ່ສັບສົນເຫຼົ່ານີ້.
ການສູນເສຍຂອງກະດູກທີ່ເກີດຈາກການເສຍຫາຍຈາກການປູກຝັງທີ່ຜ່ານມາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຂອງການປູກຝັງທີ່ບໍ່ມີຊີມັງທີ່ສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູຂອງກະດູກ.
ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ມີ dislocations ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆ ຫຼືຂໍ້ຕໍ່ສະໂພກທີ່ບໍ່ຄົງທີ່, ການປູກຝັງການແກ້ໄຂແບບບໍ່ມີຊີມັງຈະຟື້ນຟູການສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງ.
ຫຼັງຈາກການໂຍກຍ້າຍ implant ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດເຊື້ອແລະການລົບລ້າງການຕິດເຊື້ອ, ການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີຊີມັງສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການປູກຝັງໃຫມ່.
ໃນບາງກໍລະນີ, ກະດູກທໍາມະຊາດອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວເຂົ້າໄປໃນ implant, ນໍາໄປສູ່ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຊົ່ວຄາວ.
ຄົນເຈັບທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງກະດູກທີ່ບໍ່ດີ, ເຊັ່ນຜູ້ທີ່ມີ osteoporosis ຮ້າຍແຮງ, ອາດຈະບໍ່ບັນລຸການແກ້ໄຂທີ່ພຽງພໍ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົ້ມເຫຼວຂອງ implant.
ຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂຊີມັງສາມາດມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເຕັກນິກຫຼາຍຂຶ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຜ່າຕັດທີ່ມີປະສົບການແລະອຸປະກອນພິເສດ.
ເຕັກນິກການປູກຝັງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ກະດູກຫັກຂອງ femur ຫຼື acetabulum.
ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ອົງປະກອບຂອງ implant ອາດຈະສວມໃສ່, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມ.
ການປູກຝັງທີ່ບໍ່ມີຊີມັງມັກຈະມີລາຄາແພງກວ່າທາງເລືອກທີ່ມີຊີມັງ, ເຊິ່ງອາດຈະຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງສໍາລັບຄົນເຈັບບາງຄົນ.
ໃນຂະນະທີ່ປະຊາກອນໂລກມີອາຍຸຫລາຍປີ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຜ່າຕັດກະດູກສັນຫຼັງຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊຸກຍູ້ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປູກຝັງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ນະວັດຕະກໍາໃນວັດສະດຸທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ທາງຊີວະພາບ, ເຊັ່ນ: ການເຄືອບທາງຊີວະພາບ ແລະ ການປູກຝັງທີ່ພິມດ້ວຍ 3D, ແມ່ນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບທີ່ບໍ່ມີຊີມັງ.
ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບການສ້ອມແຊມທາງຊີວະພາບລະຫວ່າງແພດຜ່າຕັດຮັບປະກັນການຮັບຮອງເອົາແບບຍືນຍົງຂອງການປູກຝັງທີ່ບໍ່ມີຊີມັງ.
ການຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນພາກພື້ນເຊັ່ນ: ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ແລະ ອາເມລິກາລາຕິນ ນຳສະເໜີໂອກາດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳໃຊ້ສຳລັບການເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດ.
ການປະສົມປະສານຂອງການຜ່າຕັດດ້ວຍຫຸ່ນຍົນ ແລະເຄື່ອງມືການວາງແຜນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ແມ່ນການປັບປຸງຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງຂັ້ນຕອນການປູກຝັງທີ່ບໍ່ມີຊີມັງ.
hip ການແກ້ໄຂ cementless ເປັນພື້ນຖານຂອງການຜ່າຕັດ orthopedic ທີ່ທັນສະໄຫມ, ສະເຫນີການແກ້ໄຂປະສິດທິພາບ, ທົນທານ, ແລະ biocompatible ສໍາລັບກໍລະນີການທົບທວນກ່ຽວ. ການອອກແບບນະວັດກໍາຂອງມັນສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງກະດູກທໍາມະຊາດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປູກຝັງທີ່ມີຊີມັງແບບດັ້ງເດີມ. ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຜ່າຕັດແລະປັດໃຈສະເພາະຂອງຄົນເຈັບຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງລະບົບທີ່ບໍ່ມີຊີມັງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ມັກສໍາລັບແພດຜ່າຕັດ orthopedic ຫຼາຍຄົນ.
ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າແລະຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໂລກສໍາລັບການຜ່າຕັດທົບທວນເພີ່ມຂຶ້ນ, hip ການແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ມີຊີມັງແມ່ນຖືກກໍານົດໃຫ້ມີບົດບາດສໍາຄັນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການເພີ່ມຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄົນເຈັບແລະກໍານົດມາດຕະຖານໃຫມ່ໃນການຜ່າຕັດປ່ຽນສະໂພກ.
ຄໍາເຕືອນທີ່ອົບອຸ່ນ: ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນສໍາລັບການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນແລະບໍ່ສາມາດທົດແທນຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາຊີບຂອງທ່ານຫມໍ. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລຸນາປຶກສາແພດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ.
ເນື້ອຫາຫວ່າງເປົ່າ!
ຕິດຕໍ່