J005
Xcmedico
1 szt. (72 godziny dostawy)
Stop tytanowy
CE/ISO: 9001/ISO13485.etc
Dostawa 15 dni na zamówienie (Z wyłączeniem czasu wysyłki)
FedEx. Dhl.tnt.ems.etc
Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
BB STEM | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | ![]() ![]() |
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 STEM | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | ![]() ![]() |
3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6al4v | Strzały | |
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 STEM | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | ![]() ![]() |
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 | ||||
Być łodygiem | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | ![]() ![]() |
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 STEM | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | ![]() ![]() |
/ | 6 | 110 | 32 | 127 i 133 dwie wersje | 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 STEM | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | Zdjęcie. |
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 STEM | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | ![]() ![]() |
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 długi łodyga | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | ![]() ![]() |
3315-01100 | 10 | 185 i 205 i 220 i 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 STEM | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | Zdjęcie. |
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 STEM | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | ![]() | Zdjęcie. |
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 STEM (o długości 200 mm, do rewizji lub złamania kręgosłupa THA) | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | Zdjęcie. |
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 STEM (250 mm długości, do rewizji lub złamania kręgosłupa THA) | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | ![]() | ![]() |
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 |
Wstępne przetwarzanie CNC Komputerowa technologia kontroli numerycznej służy do precyzyjnego przetwarzania produktów ortopedycznych. Proces ten ma charakterystykę wysokiej precyzji, wysokiej wydajności i powtarzalności. Może szybko wytwarzać niestandardowe urządzenia medyczne, które są zgodne z ludzką strukturą anatomiczną i zapewniają pacjentom spersonalizowane plany leczenia. | Polerowanie produktu Celem polerowania produktów ortopedycznych jest poprawa kontaktu między implantem a tkanką ludzką, zmniejszenie stężenia stresu i poprawa długoterminowej stabilności implantu. | Inspekcja jakości Test właściwości mechanicznej produktów ortopedycznych ma na celu symulację warunków stresowych ludzkich kości, oceny pojemności nośnej i trwałości implantów w ludzkim ciele oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa i niezawodności. |
Pakiet produktu Produkty ortopedyczne są pakowane w sterylnym pomieszczeniu, aby upewnić się, że produkt jest zamknięty w czystym, sterylnym środowisku, aby zapobiec zanieczyszczeniu drobnoustrojami i zapewnienia bezpieczeństwa chirurgicznego. |
Przechowywanie produktów ortopedycznych wymaga ścisłego zarządzania i kontroli jakości w celu zapewnienia identyfikowalności produktu i zapobiegania wygaśnięciu lub złej wysyłki. |
Pokój próbny służy do przechowywania, wyświetlania i zarządzania różnymi próbkami produktów ortopedycznych do wymiany technologii produktów i szkolenia. |
1. Zapytaj zespół Medico XC o bezceremonną wersję katalogu produktów bioder.
2. Wybierz zainteresowany produkt biodra bez cementu.
3. Poproś o próbkę do przetestowania biodra bez cementu.
4. Zamów zamówienie biodra bez cementu XC Medico.
5. Kolejne sprzedawca biodra XC Medico Bezdroiku.
1. Ceny zakupu biodra bez cementu.
2,100% najwyższej jakości biodra bez cementu.
3. Mniejsze wysiłki na zamówienie.
4. Stabilność cen za okres porozumienia.
5. Wystarczająca ilość bioder bez cementu.
6. Szybka i łatwa ocena biodra XC Medico bez cementu.
7. Marka uznana na całym świecie - XC Medico.
8. Szybki czas dostępu do zespołu sprzedaży XC Medico.
9. Dodatkowy test jakości przez zespół XC Medico.
10. Śledź zamówienie XC Medico od początku do końca.
Implant bioder bez cementu stanowi istotny postęp w dziedzinie operacji ortopedycznej, szczególnie w zakresie powikłań związanych z nieudanymi lub zużytymi wymianami bioder. Implanty te mają na celu poprawę mobilności, zmniejszenia bólu i przywracania funkcjonalności bez użycia cementu kostnego. Niniejszy przewodnik zawiera dogłębny przegląd bioder bez cementu, badanie ich funkcji, zalet, zastosowań i przyszłego potencjału rynkowego, zaspokojenie zarówno profesjonalistów ortopedycznych i entuzjastów medycznych.
Bezpośrednia rewizja biodra odnosi się do rodzaju implantu biodrowego zaprojektowanego do stosowania w operacjach rewizji, w których wcześniej umieszczony implant bioder nie powiódł się, rozluźnił lub spowodował powikłania. W przeciwieństwie do tradycyjnych implantów, które opierają się na cemencie kostnym dla fiksacji, implanty bez cementu osiągają stabilność poprzez fiksacja biologiczna. Ułatwia to ich porowatą powierzchnię, która promuje wzrost kości bezpośrednio do implantu, tworząc długotrwałe i stabilne wiązanie.
Implanty te są szczególnie odpowiednie dla pacjentów o dobrej jakości kości i osób poddawanych procedurom, w których ochrona kości jest kluczowa. Projekty bez cementu są coraz bardziej preferowane ze względu na ich zdolność do integracji z naturalną strukturą kości i zmniejszając ryzyko powikłań związanych z implantami cementowanymi.
Porowata powłoka, często wykonana z tytanu lub hydroksyapatytu, zachęca do osseointegracji, umożliwiając naturalną kość w implancie.
Wiele implantów ma zwężający się konstrukcję STEM, aby osiągnąć bezpieczne dopasowanie w kanale kości udowej, poprawiając początkową stabilność.
Projekty modułowe pozwalają na większe dostosowywanie, umożliwiając chirurgom dostosowanie implantu do unikalnej anatomii i struktury kości pacjenta.
Materiały o wysokiej wytrzymałości, takie jak stopy tytanu, są powszechnie stosowane ze względu na ich doskonałą biokompatybilność, lekką naturę i odporność na korozję.
Projekty anatomiczne naśladują naturalne kontury kości udowej i panewki, zwiększając stabilność implantu i komfort pacjentów.
Systemy bez cementu często obejmują opcje łodyg o długości długości i acetabularnych w przypadku poważnych przypadków utraty kości.
Biologiczne fiksacja zapewnia, że implant pozostaje bezpiecznie przywiązany do kości w czasie, zmniejszając prawdopodobieństwo rozluźnienia lub awarii.
Wyeliminując stosowanie cementu kostnego, który może służyć jako potencjalne miejsce wzrostu bakterii, ryzyko zakażenia pooperacyjnego jest zminimalizowane.
Projekty bez cementu pozwalają na ochronę kości, co jest szczególnie korzystne u młodszych pacjentów, którzy mogą wymagać dalszych zmian w przyszłości.
Naturalny wzrost kości do implantu zwiększa rozkład obciążenia i minimalizuje ekranowanie naprężeń, co prowadzi do lepszych wyników długoterminowych.
Chirurdzy mogą dostosować implant, aby rozwiązać określone wyzwania, takie jak utrata kości lub deformacje, poprawiając wyniki chirurgiczne.
Pacjenci często doświadczają szybszych czasów powrotu do zdrowia i poprawy mobilności pooperacyjnej z powodu bezpiecznej, naturalnej fiksacji zapewnianej przez te implanty.
Gdy wcześniej umieszczony implant biodrowy traci przywiązanie do kości bez infekcji, implant bez cementu oferuje stabilne zamiennik.
W przypadkach złamań wokół oryginalnego implantu projekt bez cementu może pomieścić i ustabilizować te złożone warunki.
Utrata kości spowodowana zużyciem zanieczyszczeń z poprzednich implantów można złagodzić za pomocą implantów bez cementu, które promują regenerację kości.
W przypadku pacjentów z nawracającymi zwichnięciami lub niestabilnymi stawami biodrowymi implanty rewizji cementu przywracają właściwe wyrównanie i stabilność.
Po usunięciu implantu związanego z zakażeniem i eliminacji infekcji projekty bez cementu stanowią niezawodną opcję ponownego implantacji.
W niektórych przypadkach naturalna kość może potrwać dłużej, aby wyrosnąć w implant, co prowadzi do tymczasowej niestabilności.
Pacjenci ze słabą jakością kości, takich jak pacjenci z ciężką osteoporozą, mogą nie osiągnąć odpowiedniej fiksacji, zwiększając ryzyko niewydolności implantu.
Procedury rewizji bez cementu mogą być bardziej wymagające technicznie, wymagające doświadczonych chirurgów i specjalistycznego sprzętu.
Niewłaściwe techniki implantacji mogą prowadzić do złamań kości udowej lub panewki.
Z czasem elementy implantu mogą się nosić, wymagając dalszych zmian.
Implanty bez cementu są często droższe niż opcje cementowane, co może ograniczać dostępność dla niektórych pacjentów.
W miarę starzenia się globalnej ludności oczekuje się wzrośnego zapotrzebowania na operacje rewizji bioder, zwiększając potrzebę wiarygodnych implantów.
Innowacje w materiałach biokompatybilnych, takich jak powłoki bioaktywne i implanty z nadrukiem 3D, zwiększają wydajność systemów bez cementu.
Rosnące preferencje biologiczne fiksacji wśród chirurgów zapewnia trwałe przyjęcie implantów bez cementu.
Rozszerzanie infrastruktury opieki zdrowotnej w regionach takich jak Azja-Pacyfik i Ameryka Łacińska stanowi niewykorzystane możliwości wzrostu rynku.
Integracja chirurgii wspomaganej przez roboty i narzędzia planowania opartego na AI zwiększa precyzję procedur implantu bez cementu.
Biodro bez cementu jest kamieniem węgielnym współczesnej chirurgii ortopedycznej, oferującej skuteczne, trwałe i biokompatybilne rozwiązanie dla przypadków rewizji bioder. Jego innowacyjny projekt promuje naturalną integrację kości, zmniejszając ryzyko związane z tradycyjnymi implantami cementowanymi. Podczas gdy należy starannie rozważyć wyzwania chirurgiczne i czynniki specyficzne dla pacjenta, zalety systemów bez cementu sprawiają, że są one preferowanym wyborem dla wielu chirurgów ortopedycznych.
W miarę rozwoju technologii i globalnego popytu na operacje rewizji, biodro bez cementu ma odgrywać coraz ważniejszą rolę w zwiększaniu wyników pacjentów i na nowo definiowaniu standardów w operacji wymiany bioder.
Ciepłe przypomnienie: Ten artykuł jest wyłącznie w celach informacyjnych i nie może zastąpić profesjonalnej porady lekarza. Jeśli masz jakieś pytania, skonsultuj się z lekarzem.
BB STEM | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | ![]() ![]() |
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 STEM | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | ![]() ![]() |
3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6al4v | Strzały | |
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 STEM | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | ![]() ![]() |
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 | ||||
Być łodygiem | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | ![]() ![]() |
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 STEM | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | ![]() ![]() |
/ | 6 | 110 | 32 | 127 i 133 dwie wersje | 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 STEM | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | Zdjęcie. |
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 STEM | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | ![]() ![]() |
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 długi łodyga | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | ![]() ![]() |
3315-01100 | 10 | 185 i 205 i 220 i 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 STEM | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | Zdjęcie. |
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 STEM | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | ![]() | Zdjęcie. |
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 STEM (o długości 200 mm, do rewizji lub złamania kręgosłupa THA) | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | Powłoka | Zdjęcie. |
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 STEM (250 mm długości, do rewizji lub złamania kręgosłupa THA) | |||||||
Kod | Rozmiar | Długość łodygi | Zrównoważyć | Kąt szyi | Mata. | ![]() | ![]() |
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 |
Wstępne przetwarzanie CNC Komputerowa technologia kontroli numerycznej służy do precyzyjnego przetwarzania produktów ortopedycznych. Proces ten ma charakterystykę wysokiej precyzji, wysokiej wydajności i powtarzalności. Może szybko wytwarzać niestandardowe urządzenia medyczne, które są zgodne z ludzką strukturą anatomiczną i zapewniają pacjentom spersonalizowane plany leczenia. | Polerowanie produktu Celem polerowania produktów ortopedycznych jest poprawa kontaktu między implantem a tkanką ludzką, zmniejszenie stężenia stresu i poprawa długoterminowej stabilności implantu. | Inspekcja jakości Test właściwości mechanicznej produktów ortopedycznych ma na celu symulację warunków stresowych ludzkich kości, oceny pojemności nośnej i trwałości implantów w ludzkim ciele oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa i niezawodności. |
Pakiet produktu Produkty ortopedyczne są pakowane w sterylnym pomieszczeniu, aby upewnić się, że produkt jest zamknięty w czystym, sterylnym środowisku, aby zapobiec zanieczyszczeniu drobnoustrojami i zapewnienia bezpieczeństwa chirurgicznego. |
Przechowywanie produktów ortopedycznych wymaga ścisłego zarządzania i kontroli jakości w celu zapewnienia identyfikowalności produktu i zapobiegania wygaśnięciu lub złej wysyłki. |
Pokój próbny służy do przechowywania, wyświetlania i zarządzania różnymi próbkami produktów ortopedycznych do wymiany technologii produktów i szkolenia. |
1. Zapytaj zespół Medico XC o bezceremonną wersję katalogu produktów bioder.
2. Wybierz zainteresowany produkt biodra bez cementu.
3. Poproś o próbkę do przetestowania biodra bez cementu.
4. Zamów zamówienie biodra bez cementu XC Medico.
5. Kolejne sprzedawca biodra XC Medico Bezdroiku.
1. Ceny zakupu biodra bez cementu.
2,100% najwyższej jakości biodra bez cementu.
3. Mniejsze wysiłki na zamówienie.
4. Stabilność cen za okres porozumienia.
5. Wystarczająca ilość bioder bez cementu.
6. Szybka i łatwa ocena biodra XC Medico bez cementu.
7. Marka uznana na całym świecie - XC Medico.
8. Szybki czas dostępu do zespołu sprzedaży XC Medico.
9. Dodatkowy test jakości przez zespół XC Medico.
10. Śledź zamówienie XC Medico od początku do końca.
Implant bioder bez cementu stanowi istotny postęp w dziedzinie operacji ortopedycznej, szczególnie w zakresie powikłań związanych z nieudanymi lub zużytymi wymianami bioder. Implanty te mają na celu poprawę mobilności, zmniejszenia bólu i przywracania funkcjonalności bez użycia cementu kostnego. Niniejszy przewodnik zawiera dogłębny przegląd bioder bez cementu, badanie ich funkcji, zalet, zastosowań i przyszłego potencjału rynkowego, zaspokojenie zarówno profesjonalistów ortopedycznych i entuzjastów medycznych.
Bezpośrednia rewizja biodra odnosi się do rodzaju implantu biodrowego zaprojektowanego do stosowania w operacjach rewizji, w których wcześniej umieszczony implant bioder nie powiódł się, rozluźnił lub spowodował powikłania. W przeciwieństwie do tradycyjnych implantów, które opierają się na cemencie kostnym dla fiksacji, implanty bez cementu osiągają stabilność poprzez fiksacja biologiczna. Ułatwia to ich porowatą powierzchnię, która promuje wzrost kości bezpośrednio do implantu, tworząc długotrwałe i stabilne wiązanie.
Implanty te są szczególnie odpowiednie dla pacjentów o dobrej jakości kości i osób poddawanych procedurom, w których ochrona kości jest kluczowa. Projekty bez cementu są coraz bardziej preferowane ze względu na ich zdolność do integracji z naturalną strukturą kości i zmniejszając ryzyko powikłań związanych z implantami cementowanymi.
Porowata powłoka, często wykonana z tytanu lub hydroksyapatytu, zachęca do osseointegracji, umożliwiając naturalną kość w implancie.
Wiele implantów ma zwężający się konstrukcję STEM, aby osiągnąć bezpieczne dopasowanie w kanale kości udowej, poprawiając początkową stabilność.
Projekty modułowe pozwalają na większe dostosowywanie, umożliwiając chirurgom dostosowanie implantu do unikalnej anatomii i struktury kości pacjenta.
Materiały o wysokiej wytrzymałości, takie jak stopy tytanu, są powszechnie stosowane ze względu na ich doskonałą biokompatybilność, lekką naturę i odporność na korozję.
Projekty anatomiczne naśladują naturalne kontury kości udowej i panewki, zwiększając stabilność implantu i komfort pacjentów.
Systemy bez cementu często obejmują opcje łodyg o długości długości i acetabularnych w przypadku poważnych przypadków utraty kości.
Biologiczne fiksacja zapewnia, że implant pozostaje bezpiecznie przywiązany do kości w czasie, zmniejszając prawdopodobieństwo rozluźnienia lub awarii.
Wyeliminując stosowanie cementu kostnego, który może służyć jako potencjalne miejsce wzrostu bakterii, ryzyko zakażenia pooperacyjnego jest zminimalizowane.
Projekty bez cementu pozwalają na ochronę kości, co jest szczególnie korzystne u młodszych pacjentów, którzy mogą wymagać dalszych zmian w przyszłości.
Naturalny wzrost kości do implantu zwiększa rozkład obciążenia i minimalizuje ekranowanie naprężeń, co prowadzi do lepszych wyników długoterminowych.
Chirurdzy mogą dostosować implant, aby rozwiązać określone wyzwania, takie jak utrata kości lub deformacje, poprawiając wyniki chirurgiczne.
Pacjenci często doświadczają szybszych czasów powrotu do zdrowia i poprawy mobilności pooperacyjnej z powodu bezpiecznej, naturalnej fiksacji zapewnianej przez te implanty.
Gdy wcześniej umieszczony implant biodrowy traci przywiązanie do kości bez infekcji, implant bez cementu oferuje stabilne zamiennik.
W przypadkach złamań wokół oryginalnego implantu projekt bez cementu może pomieścić i ustabilizować te złożone warunki.
Utrata kości spowodowana zużyciem zanieczyszczeń z poprzednich implantów można złagodzić za pomocą implantów bez cementu, które promują regenerację kości.
W przypadku pacjentów z nawracającymi zwichnięciami lub niestabilnymi stawami biodrowymi implanty rewizji cementu przywracają właściwe wyrównanie i stabilność.
Po usunięciu implantu związanego z zakażeniem i eliminacji infekcji projekty bez cementu stanowią niezawodną opcję ponownego implantacji.
W niektórych przypadkach naturalna kość może potrwać dłużej, aby wyrosnąć w implant, co prowadzi do tymczasowej niestabilności.
Pacjenci ze słabą jakością kości, takich jak pacjenci z ciężką osteoporozą, mogą nie osiągnąć odpowiedniej fiksacji, zwiększając ryzyko niewydolności implantu.
Procedury rewizji bez cementu mogą być bardziej wymagające technicznie, wymagające doświadczonych chirurgów i specjalistycznego sprzętu.
Niewłaściwe techniki implantacji mogą prowadzić do złamań kości udowej lub panewki.
Z czasem elementy implantu mogą się nosić, wymagając dalszych zmian.
Implanty bez cementu są często droższe niż opcje cementowane, co może ograniczać dostępność dla niektórych pacjentów.
W miarę starzenia się globalnej ludności oczekuje się wzrośnego zapotrzebowania na operacje rewizji bioder, zwiększając potrzebę wiarygodnych implantów.
Innowacje w materiałach biokompatybilnych, takich jak powłoki bioaktywne i implanty z nadrukiem 3D, zwiększają wydajność systemów bez cementu.
Rosnące preferencje biologiczne fiksacji wśród chirurgów zapewnia trwałe przyjęcie implantów bez cementu.
Rozszerzanie infrastruktury opieki zdrowotnej w regionach takich jak Azja-Pacyfik i Ameryka Łacińska stanowi niewykorzystane możliwości wzrostu rynku.
Integracja chirurgii wspomaganej przez roboty i narzędzia planowania opartego na AI zwiększa precyzję procedur implantu bez cementu.
Biodro bez cementu jest kamieniem węgielnym współczesnej chirurgii ortopedycznej, oferującej skuteczne, trwałe i biokompatybilne rozwiązanie dla przypadków rewizji bioder. Jego innowacyjny projekt promuje naturalną integrację kości, zmniejszając ryzyko związane z tradycyjnymi implantami cementowanymi. Podczas gdy należy starannie rozważyć wyzwania chirurgiczne i czynniki specyficzne dla pacjenta, zalety systemów bez cementu sprawiają, że są one preferowanym wyborem dla wielu chirurgów ortopedycznych.
W miarę rozwoju technologii i globalnego popytu na operacje rewizji, biodro bez cementu ma odgrywać coraz ważniejszą rolę w zwiększaniu wyników pacjentów i na nowo definiowaniu standardów w operacji wymiany bioder.
Ciepłe przypomnienie: Ten artykuł jest wyłącznie w celach informacyjnych i nie może zastąpić profesjonalnej porady lekarza. Jeśli masz jakieś pytania, skonsultuj się z lekarzem.
Treść jest pusta!
Kontakt