J005
XCmedico
1 stuks (72 uur levering)
Titaniumlegering
CE/ISO: 9001/ISO13485.Enz
Op maat gemaakte levering binnen 15 dagen (exclusief verzendtijd)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
| BB-stam | |||||||
| Code | Maat | Stamlengte | Offset | Nekhoek | Mat. | Coating | ![]() ![]() |
| 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 Stam | |||||||
| Code | Maat | Stamlengte | Offset | Nekhoek | Mat. | Coating | ![]() ![]() |
| 3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6Al4V | schot vernietigen |
|
| 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 Stam | |||||||
| Code | Maat | Stamlengte | Offset | Nekhoek | Mat. | Coating | ![]() ![]() |
| 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 Stam | |||||||
| Code | Maat | Stamlengte | Offset | Nekhoek | Mat. | Coating | ![]() ![]() |
| 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 Stam | |||||||
| Code | Maat | Stamlengte | Offset | Nekhoek | Mat. | Coating | ![]() ![]() |
| / | 6 | 110 | 32 | 127&133 twee versies |
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 Stam | |||||||
| Code | Maat | Stamlengte | Offset | Nekhoek | Mat. | Coating | Afb. |
| 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 Stam | |||||||
| Code | Maat | Stamlengte | Offset | Nekhoek | Mat. | Coating | ![]() ![]() |
| 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 Lange steel | |||||||
| Code | Maat | Stamlengte | Offset | Nekhoek | Mat. | Coating | ![]() ![]() |
| 3315-01100 | 10 | 185&205& 220&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 Stam | |||||||
| Code | Maat | Stamlengte | Offset | Nek hoek | Mat. | Coating | Afb. |
| 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 Stam | |||||||
| Code | Maat | Stamlengte | Offset | Nekhoek | Mat. | Coating |
Afb. |
| 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 stuurpen (200 mm lang, voor revisie of trochanterfractuur THA) | |||||||
| Code | Maat | Stamlengte | Offset | Nekhoek | Mat. | Coating | Afb. |
| 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 | ||||||
| 160 stuurpen (250 mm lang, voor revisie of trochanterfractuur THA) | |||||||
| Code | Maat | Stamlengte | Offset | Nekhoek | Mat. | Coating |
![]() |
| 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 | ||||||
CNC-voorbewerking De numerieke computerbesturingstechnologie wordt gebruikt om orthopedische producten nauwkeurig te verwerken. Dit proces heeft de kenmerken van hoge precisie, hoge efficiëntie en herhaalbaarheid. Het kan snel op maat gemaakte medische hulpmiddelen produceren die zich aanpassen aan de menselijke anatomische structuur en patiënten gepersonaliseerde behandelplannen bieden. |
Productpolijsten Het doel van het polijsten van orthopedische producten is om het contact tussen het implantaat en menselijk weefsel te verbeteren, de spanningsconcentratie te verminderen en de stabiliteit van het implantaat op lange termijn te verbeteren. |
Kwaliteitsinspectie De mechanische eigenschappentest van orthopedische producten is ontworpen om de stressomstandigheden van menselijke botten te simuleren, het draagvermogen en de duurzaamheid van implantaten in het menselijk lichaam te evalueren en hun veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. |
Productpakket Orthopedische producten worden verpakt in een steriele ruimte om ervoor te zorgen dat het product wordt ingekapseld in een schone, steriele omgeving om microbiële besmetting te voorkomen en de chirurgische veiligheid te garanderen. |
De opslag van orthopedische producten vereist strikt in-en-uit beheer en kwaliteitscontrole om de traceerbaarheid van producten te garanderen en vervaldatum of verkeerde verzending te voorkomen. |
De monsterruimte wordt gebruikt voor het opslaan, tentoonstellen en beheren van verschillende monsters van orthopedische producten voor uitwisselingen en trainingen op het gebied van producttechnologie. |
1. Vraag het Xc Medico-team naar de cementloze revisieheupproductcatalogus.
2. Kies uw geïnteresseerde heupproduct zonder cementloze revisie.
3. Vraag om een monster om de cementloze revisieheup te testen.
4. Bestel de cementloze revisieheup van XC Medico.
5. Word dealer van de cementloze revisieheup van XC Medico.
1. Betere aankoopprijzen van cementloze revisieheup.
2.100% De hoogste kwaliteit cementloze revisieheup.
3. Minder bestelinspanningen.
4. Prijsstabiliteit gedurende de overeenkomstperiode.
5. Voldoende cementloze revisieheup.
6. Snelle en eenvoudige beoordeling van de cementloze revisieheup van XC Medico.
7. Een wereldwijd erkend merk - XC Medico.
8. Snelle toegangstijd tot het XC Medico-verkoopteam.
9. Aanvullende kwaliteitstest door het XC Medico-team.
10. Volg uw XC Medico-bestelling van begin tot eind.
Het cementloze revisie-heupimplantaat vertegenwoordigt een cruciale vooruitgang op het gebied van orthopedische chirurgie, vooral bij het aanpakken van complicaties die verband houden met mislukte of versleten heupvervangingen. Deze implantaten zijn ontworpen om de mobiliteit te verbeteren, pijn te verminderen en de functionaliteit te herstellen zonder het gebruik van botcement. Deze gids biedt een diepgaand overzicht van cementloze revisieheupen, waarin hun kenmerken, voordelen, toepassingen en toekomstig marktpotentieel worden onderzocht, en is bedoeld voor zowel orthopedische professionals als medische enthousiastelingen.
Cementloze revisieheup verwijst naar een type heupimplantaat dat is ontworpen voor gebruik bij revisieoperaties, waarbij een eerder geplaatst heupimplantaat is mislukt, losgeraakt of complicaties heeft veroorzaakt. In tegenstelling tot traditionele implantaten die voor fixatie afhankelijk zijn van botcement, bereiken cementloze implantaten stabiliteit door biologische fixatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door hun poreuze oppervlak, dat de botgroei rechtstreeks in het implantaat bevordert, waardoor een langdurige en stabiele verbinding ontstaat.
Deze implantaten zijn bijzonder geschikt voor patiënten met een goede botkwaliteit en voor patiënten die procedures ondergaan waarbij botbehoud cruciaal is. Cementloze ontwerpen krijgen steeds meer de voorkeur vanwege hun vermogen om te integreren met de natuurlijke botstructuur en het risico op complicaties geassocieerd met gecementeerde implantaten te verminderen.
De poreuze coating, vaak gemaakt van titanium of hydroxyapatiet, bevordert de osseo-integratie, waardoor natuurlijk bot in het implantaat kan groeien.
Veel implantaten hebben een taps toelopend steelontwerp om een veilige pasvorm in het femurkanaal te bereiken, waardoor de initiële stabiliteit wordt verbeterd.
Modulaire ontwerpen maken meer maatwerk mogelijk, waardoor chirurgen het implantaat kunnen afstemmen op de unieke anatomie en botstructuur van de patiënt.
Materialen met een hoge sterkte, zoals titaniumlegeringen, worden vaak gebruikt vanwege hun uitstekende biocompatibiliteit, lichtgewicht karakter en corrosieweerstand.
Anatomische ontwerpen bootsen de natuurlijke contouren van het dijbeen en het acetabulum na, waardoor de stabiliteit van het implantaat en het comfort van de patiënt worden verbeterd.
Cementloze systemen bevatten vaak opties voor verlengde stelen en acetabulumvergrotingen voor gevallen van ernstig botverlies.
Biologische fixatie zorgt ervoor dat het implantaat in de loop van de tijd stevig aan het bot blijft vastzitten, waardoor de kans op loskomen of falen wordt verkleind.
Door het gebruik van botcement, dat kan dienen als een potentiële plaats voor bacteriegroei, te elimineren, wordt het risico op postoperatieve infectie geminimaliseerd.
Cementloze ontwerpen maken botbehoud mogelijk, wat vooral gunstig is bij jongere patiënten die in de toekomst mogelijk verdere revisies nodig hebben.
De natuurlijke botgroei in het implantaat verbetert de verdeling van de belasting en minimaliseert de bescherming tegen stress, wat leidt tot betere resultaten op de lange termijn.
Chirurgen kunnen het implantaat aanpassen om specifieke uitdagingen aan te pakken, zoals botverlies of misvormingen, waardoor de chirurgische resultaten worden verbeterd.
Patiënten ervaren vaak snellere hersteltijden en verbeterde postoperatieve mobiliteit dankzij de veilige, natuurlijke fixatie die deze implantaten bieden.
Wanneer een eerder geplaatst heupimplantaat zonder infectie zijn hechting aan het bot verliest, biedt een cementloos implantaat een stabiele vervanging.
In gevallen van breuken rond het oorspronkelijke implantaat kan het cementloze ontwerp deze complexe omstandigheden accommoderen en stabiliseren.
Botverlies veroorzaakt door slijtageresten van eerdere implantaten kan worden beperkt door het gebruik van cementloze implantaten die de botregeneratie bevorderen.
Voor patiënten met terugkerende dislocaties of onstabiele heupgewrichten herstellen cementloze revisie-implantaten de juiste uitlijning en stabiliteit.
Na infectiegerelateerde verwijdering van implantaten en uitroeiing van infecties bieden cementloze ontwerpen een betrouwbare optie voor herimplantatie.
In sommige gevallen kan het langer duren voordat het natuurlijke bot in het implantaat is gegroeid, wat tot tijdelijke instabiliteit leidt.
Patiënten met een slechte botkwaliteit, zoals patiënten met ernstige osteoporose, bereiken mogelijk geen adequate fixatie, waardoor het risico op implantaatfalen toeneemt.
Cementloze revisieprocedures kunnen technisch veeleisender zijn en vereisen ervaren chirurgen en gespecialiseerde apparatuur.
Onjuiste implantatietechnieken kunnen leiden tot fracturen van het dijbeen of het acetabulum.
Na verloop van tijd kunnen de componenten van het implantaat verslijten, waardoor verdere revisies noodzakelijk zijn.
Cementloze implantaten zijn vaak duurder dan gecementeerde opties, wat de toegankelijkheid voor sommige patiënten kan beperken.
Naarmate de wereldbevolking ouder wordt, wordt verwacht dat de vraag naar heuprevisieoperaties zal toenemen, waardoor de behoefte aan betrouwbare implantaten zal toenemen.
Innovaties op het gebied van biocompatibele materialen, zoals bioactieve coatings en 3D-geprinte implantaten, verbeteren de prestaties van cementloze systemen.
De groeiende voorkeur voor biologische fixatie onder chirurgen zorgt voor een duurzame adoptie van cementloze implantaten.
Het uitbreiden van de gezondheidszorginfrastructuur in regio's als Azië-Pacific en Latijns-Amerika biedt onbenutte kansen voor marktgroei.
De integratie van robotgeassisteerde chirurgie en AI-gestuurde planningstools verbetert de precisie van cementloze implantaatprocedures.
De cementloze revisieheup is een hoeksteen van de moderne orthopedische chirurgie en biedt een effectieve, duurzame en biocompatibele oplossing voor gevallen van heuprevisie. Het innovatieve ontwerp bevordert de natuurlijke botintegratie, waardoor de risico's die gepaard gaan met traditionele gecementeerde implantaten worden verminderd. Hoewel chirurgische uitdagingen en patiëntspecifieke factoren zorgvuldig moeten worden overwogen, zorgen de voordelen van cementloze systemen ervoor dat veel orthopedisch chirurgen er de voorkeur aan geven.
Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt en de wereldwijde vraag naar revisieoperaties groeit, zal de cementloze revisieheup een steeds crucialere rol gaan spelen bij het verbeteren van de patiëntresultaten en het herdefiniëren van de normen voor heupvervangingschirurgie.
Warme herinnering: dit artikel is alleen ter referentie en kan het professionele advies van de arts niet vervangen. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.
inhoud is leeg!