J005
XCmedico
1 stk (72 timers levering)
Titanlegering
CE/ISO:9001/ISO13485.Etc
Skreddersydd 15 dagers levering (ekskludert frakttid)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Etc
| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Mengde: | |
| BB stamme | |||||||
| Kode | Størrelse | Stengellengde | Offset | Halsvinkel | Matte. | Belegg | ![]() ![]() |
| 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 Stengel | |||||||
| Kode | Størrelse | Stengellengde | Offset | Halsvinkel | Matte. | Belegg | ![]() ![]() |
| 3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6Al4V | skuddsprengning |
|
| 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 Stengel | |||||||
| Kode | Størrelse | Stengellengde | Offset | Halsvinkel | Matte. | Belegg | ![]() ![]() |
| 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 Stem | |||||||
| Kode | Størrelse | Stengellengde | Offset | Halsvinkel | Matte. | Belegg | ![]() ![]() |
| 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 stamme | |||||||
| Kode | Størrelse | Stengellengde | Offset | Halsvinkel | Matte. | Belegg | ![]() ![]() |
| / | 6 | 110 | 32 | 127 og 133 to versjoner |
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 Stengel | |||||||
| Kode | Størrelse | Stengellengde | Offset | Halsvinkel | Matte. | Belegg | Bilde |
| 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 Stengel | |||||||
| Kode | Størrelse | Stengellengde | Offset | Halsvinkel | Matte. | Belegg | ![]() ![]() |
| 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 lang stilk | |||||||
| Kode | Størrelse | Stengellengde | Offset | Halsvinkel | Matte. | Belegg | ![]() ![]() |
| 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 stamme | |||||||
| Kode | Størrelse | Stengellengde | Offset | Hals Angl | Matte. | Belegg | Bilde |
| 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 Stengel | |||||||
| Kode | Størrelse | Stengellengde | Offset | Halsvinkel | Matte. | Belegg |
Bilde |
| 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 stamme (200 mm lang, for revisjon eller trochanterisk fraktur THA) | |||||||
| Kode | Størrelse | Stengellengde | Offset | Halsvinkel | Matte. | Belegg | Bilde |
| 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 stamme (250 mm lang, for revisjon eller trochanterisk fraktur THA) | |||||||
| Kode | Størrelse | Stengellengde | Offset | Halsvinkel | Matte. | Belegg |
![]() |
| 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 foreløpig behandling Datamaskinens numeriske kontrollteknologi brukes til å presist behandle ortopediske produkter. Denne prosessen har egenskapene til høy presisjon, høy effektivitet og repeterbarhet. Den kan raskt produsere skreddersydde medisinske enheter som samsvarer med den menneskelige anatomiske strukturen og gi pasienter personlige behandlingsplaner. |
Produktpolering Formålet med polering av ortopediske produkter er å forbedre kontakten mellom implantatet og menneskelig vev, redusere stresskonsentrasjonen og forbedre implantatets langsiktige stabilitet. |
Kvalitetsinspeksjon Den mekaniske egenskapstesten av ortopediske produkter er designet for å simulere stressforholdene til menneskelige bein, evaluere bæreevnen og holdbarheten til implantater i menneskekroppen, og sikre deres sikkerhet og pålitelighet. |
Produktpakke Ortopediske produkter pakkes i et sterilt rom for å sikre at produktet er innkapslet i et rent, sterilt miljø for å forhindre mikrobiell kontaminering og sikre kirurgisk sikkerhet. |
Oppbevaring av ortopediske produkter krever streng inn-og-ut-styring og kvalitetskontroll for å sikre produktets sporbarhet og forhindre utløp eller feil forsendelse. |
Prøverommet brukes til å lagre, vise og administrere ulike ortopediske produktprøver for produktteknologiutveksling og opplæring. |
1. Spør Xc Medico Team om sementfri revisjon av hofteproduktkatalogen.
2. Velg ditt interesserte sementfrie revisjonshofteprodukt.
3. Be om en prøve for å teste sementfri revisjon hofte.
4. Lag en bestilling av XC Medicos sementløse revisjonshofte.
5.Bli forhandler av XC Medicos Cementless Revision Hip.
1.Bedre kjøpspriser på sementfri revisjon hofte.
2,100 % sementfri revisjonshofte av høyeste kvalitet.
3. Mindre bestillingsinnsats.
4. Prisstabilitet i avtaleperioden.
5. Tilstrekkelig sementfri revisjon hofte.
6. Rask og enkel vurdering av XC Medicos sementløse revisjonshofte.
7. Et globalt anerkjent merke - XC Medico.
8. Rask tilgangstid til XC Medicos salgsteam.
9. Ytterligere kvalitetstest av XC Medico Team.
10. Spor din XC Medico-bestilling fra start til slutt.
Det sementløse revisjonshofteimplantatet representerer et viktig fremskritt innen ortopedisk kirurgi, spesielt når det gjelder å håndtere komplikasjoner knyttet til mislykkede eller utslitte hofteproteser. Disse implantatene er designet for å forbedre mobilitet, redusere smerte og gjenopprette funksjonalitet uten bruk av beinsement. Denne veiledningen gir en grundig oversikt over sementfri revisjonshofter, og utforsker deres funksjoner, fordeler, bruksområder og fremtidig markedspotensiale, både for ortopediske fagfolk og medisinske entusiaster.
Sementløs revisjonshofte refererer til en type hofteimplantat designet for bruk i revisjonsoperasjoner, der et tidligere plassert hofteimplantat har sviktet, løsnet eller forårsaket komplikasjoner. I motsetning til tradisjonelle implantater som er avhengige av beinsement for fiksering, oppnår sementløse implantater stabilitet gjennom biologisk fiksering. Dette forenkles av deres porøse overflate, som fremmer beinvekst direkte inn i implantatet, og skaper en langvarig og stabil binding.
Disse implantatene er spesielt egnet for pasienter med god benkvalitet og de som gjennomgår prosedyrer der beinkonservering er avgjørende. Sementløse design blir i økende grad favorisert for deres evne til å integreres med den naturlige benstrukturen og redusere risikoen for komplikasjoner forbundet med sementerte implantater.
Det porøse belegget, ofte laget av titan eller hydroksyapatitt, oppmuntrer til osseointegrasjon, slik at naturlig ben vokser inn i implantatet.
Mange implantater har en konisk stilkdesign for å oppnå en sikker passform i lårbenskanalen, noe som forbedrer den innledende stabiliteten.
Modulære design gir mulighet for større tilpasning, slik at kirurger kan skreddersy implantatet til pasientens unike anatomi og beinstruktur.
Materialer med høy styrke som titanlegeringer brukes ofte for deres utmerkede biokompatibilitet, lette natur og korrosjonsbestandighet.
Anatomiske design etterligner de naturlige konturene til lårbenet og acetabulum, og forbedrer implantatets stabilitet og pasientkomfort.
Sementløse systemer inkluderer ofte alternativer for lengre stengler og acetabulære forsterkninger for tilfeller av alvorlig bentap.
Biologisk fiksering sikrer at implantatet forblir sikkert festet til beinet over tid, noe som reduserer sannsynligheten for å løsne eller svikte.
Ved å eliminere bruken av beinsement, som kan tjene som et potensielt sted for bakterievekst, minimeres risikoen for postoperativ infeksjon.
Sementløse design gir mulighet for beinkonservering, noe som er spesielt gunstig for yngre pasienter som kan trenge ytterligere revisjoner i fremtiden.
Den naturlige beinveksten i implantatet forbedrer belastningsfordelingen og minimerer stressskjerming, noe som fører til bedre langsiktige resultater.
Kirurger kan tilpasse implantatet for å møte spesifikke utfordringer, som bentap eller deformiteter, og forbedre kirurgiske resultater.
Pasienter opplever ofte raskere restitusjonstider og forbedret postoperativ mobilitet på grunn av den sikre, naturlige fikseringen gitt av disse implantatene.
Når et tidligere plassert hofteimplantat mister festet til beinet uten infeksjon, gir et sementløst implantat en stabil erstatning.
I tilfeller av brudd rundt det originale implantatet, kan den sementløse designen romme og stabilisere disse komplekse forholdene.
Bentap forårsaket av slitasjerester fra tidligere implantater kan reduseres ved bruk av sementløse implantater som fremmer beinregenerering.
For pasienter med tilbakevendende dislokasjoner eller ustabile hofteledd, gjenoppretter sementløse revisjonsimplantater riktig justering og stabilitet.
Etter infeksjonsrelatert implantatfjerning og utryddelse av infeksjon, gir sementløse design et pålitelig alternativ for re-implantasjon.
I noen tilfeller kan det ta lengre tid før det naturlige beinet vokser inn i implantatet, noe som fører til midlertidig ustabilitet.
Pasienter med dårlig benkvalitet, som de med alvorlig osteoporose, kan ikke oppnå tilstrekkelig fiksering, noe som øker risikoen for implantatsvikt.
Sementfrie revisjonsprosedyrer kan være mer teknisk krevende, og krever erfarne kirurger og spesialisert utstyr.
Feil implantasjonsteknikker kan føre til brudd i lårbenet eller acetabulum.
Over tid kan komponentene i implantatet slites, noe som krever ytterligere revisjoner.
Sementfrie implantater er ofte dyrere enn sementerte alternativer, noe som kan begrense tilgjengeligheten for noen pasienter.
Etter hvert som den globale befolkningen eldes, forventes etterspørselen etter hofterevisjonsoperasjoner å øke, noe som øker behovet for pålitelige implantater.
Innovasjoner innen biokompatible materialer, som bioaktive belegg og 3D-printede implantater, forbedrer ytelsen til sementløse systemer.
Den økende preferansen for biologisk fiksering blant kirurger sikrer vedvarende adopsjon av sementløse implantater.
Utvidelse av helseinfrastruktur i regioner som Asia-Stillehavet og Latin-Amerika gir uutnyttede muligheter for markedsvekst.
Integreringen av robotassistert kirurgi og AI-drevne planleggingsverktøy forbedrer presisjonen til sementfrie implantatprosedyrer.
Den sementløse revisjonshoften er en hjørnestein i moderne ortopedisk kirurgi, og tilbyr en effektiv, holdbar og biokompatibel løsning for hoftrevisjonstilfeller. Dens innovative design fremmer naturlig beinintegrering, og reduserer risikoen forbundet med tradisjonelle sementerte implantater. Mens kirurgiske utfordringer og pasientspesifikke faktorer må vurderes nøye, gjør fordelene med sementløse systemer dem til et foretrukket valg for mange ortopediske kirurger.
Ettersom teknologien fortsetter å utvikle seg og den globale etterspørselen etter revisjonsoperasjoner øker, er den sementløse revisjonshoften satt til å spille en stadig viktigere rolle i å forbedre pasientresultater og redefinere standarder innen hofteprotesekirurgi.
Varm påminnelse: Denne artikkelen er kun for referanse og kan ikke erstatte legens faglige råd. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt din behandlende lege.
innholdet er tomt!
Kontakt