J005
Xcmedico
1 PCS (72 horas entrega)
Liga de titânio
CE/ISO: 9001/ISO13485.etc
Entrega de 15 dias feita de 15 dias (Excluindo o tempo de envio)
FedEx. Dhl.tnt.ems.etc
Disponibilidade: | |
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Quantidade: | |
BB STEM | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | ![]() ![]() |
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 | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | ![]() ![]() |
3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6al4v | tiro jateando |
|
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 | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | ![]() ![]() |
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 | ||||
Seja tronco | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | ![]() ![]() |
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 | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | ![]() ![]() |
/ | 6 | 110 | 32 | 127 e 133 duas versão |
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 | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | Foto. |
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 | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | ![]() ![]() |
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 haste longa | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | ![]() ![]() |
3315-01100 | 10 | 185 e 205 e 220 e 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 | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Pescoço angl | Esteira. | Revestimento | Foto. |
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 | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | ![]() |
Foto. |
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 caule (200 mm de comprimento, para revisão ou fratura trocantérica que | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | Foto. |
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 caule (250 mm de comprimento, para revisão ou fratura trocantérica que | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | ![]() |
![]() |
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 |
Processamento preliminar do CNC A tecnologia de controle numérico do computador é usado para processar com precisão produtos ortopédicos. Esse processo tem as características de alta precisão, alta eficiência e repetibilidade. Ele pode produzir rapidamente dispositivos médicos personalizados que estão em conformidade com a estrutura anatômica humana e fornecer aos pacientes planos de tratamento personalizados. |
Polimento do produto O objetivo do polimento dos produtos ortopédicos é melhorar o contato entre o implante e o tecido humano, reduzir a concentração de estresse e melhorar a estabilidade a longo prazo do implante. |
Inspeção de qualidade O teste de propriedades mecânicas de produtos ortopédicos é projetado para simular as condições de estresse dos ossos humanos, avaliar a capacidade de carga e durabilidade dos implantes no corpo humano e garantir sua segurança e confiabilidade. |
Pacote de produtos Os produtos ortopédicos são embalados em uma sala estéril para garantir que o produto seja encapsulado em um ambiente limpo e estéril para evitar a contaminação microbiana e garantir a segurança cirúrgica. |
O armazenamento de produtos ortopédicos requer rigorosamente gerenciamento e controle de qualidade para garantir a rastreabilidade do produto e impedir a expiração ou a remessa errada. |
A sala de amostra é usada para armazenar, exibir e gerenciar várias amostras de produtos ortopédicos para trocas de tecnologia de produtos e treinamento. |
1. Peça ao XC Medic Team para o Catálogo de Produtos de Produto de Revisão sem Cimentação.
2. Escolha o seu produto de quadril de revisão sem cimento interessado.
3. Peça uma amostra para testar o quadril de revisão sem cimento.
4. Faça uma ordem do quadril de revisão sem cimentação do XC Medic.
5.Becoma um revendedor do quadril de revisão sem cimentação do XC Medic.
1. Preços de compra maisbetter do quadril de revisão sem cimento.
2,100% da mais alta qualidade de revisão de cimentação Hip.
3. Menos esforços de pedidos.
4. Estabilidade de preços para o período de acordo.
5. REVISÃO DE CENTRO DE CENTRO ENFENTECIMENTO HIP.
6. Avaliação rápida e fácil do quadril de revisão sem cimentação do XC Medic.
7. Uma marca reconhecida globalmente - XC Medico.
8. Tempo de acesso rápido à equipe de vendas do XC Medic.
9. Teste adicional de qualidade da equipe do XC Medic.
10. Rastreie seu pedido XC Medico do início ao fim.
O implante de quadril de revisão sem cimentação representa um avanço vital no campo da cirurgia ortopédica, particularmente na abordagem de complicações relacionadas a substituições de quadril com falha ou desgastada. Esses implantes são projetados para melhorar a mobilidade, reduzir a dor e restaurar a funcionalidade sem o uso de cimento ósseo. Este guia fornece uma visão geral detalhada dos quadris de revisão sem cimento, explorando seus recursos, vantagens, aplicações e potencial de mercado futuro, atendendo a profissionais ortopédicos e entusiastas médicos.
O quadril de revisão sem cimento refere -se a um tipo de implante de quadril projetado para uso em cirurgias de revisão, onde um implante de quadril colocado anteriormente falhou, afrouxou ou causou complicações. Ao contrário dos implantes tradicionais que dependem do cimento ósseo para fixação, os implantes sem cimento alcançam estabilidade através da fixação biológica. Isso é facilitado por sua superfície porosa, que promove o crescimento ósseo diretamente no implante, criando uma ligação duradoura e estável.
Esses implantes são particularmente adequados para pacientes com boa qualidade óssea e para os procedimentos em que a conservação óssea é crucial. Os projetos sem cimento são cada vez mais favorecidos por sua capacidade de se integrar à estrutura óssea natural e reduzir o risco de complicações associadas a implantes cimentados.
O revestimento poroso, geralmente feito de titânio ou hidroxiapatita, incentiva osseointegração, permitindo que o osso natural cresça no implante.
Muitos implantes apresentam um design de haste cônico para obter um ajuste seguro no canal femoral, melhorando a estabilidade inicial.
Os projetos modulares permitem maior personalização, permitindo que os cirurgiões adaptem o implante à anatomia única do paciente e à estrutura óssea.
Materiais de alta resistência, como ligas de titânio, são comumente usados para sua excelente biocompatibilidade, natureza leve e resistência à corrosão.
Os projetos anatômicos imitam os contornos naturais do fêmur e do acetábulo, aumentando a estabilidade do implante e o conforto do paciente.
Os sistemas sem cimento geralmente incluem opções para hastes de comprimento prolongado e aumentos acetabulares para casos graves de perda óssea.
A fixação biológica garante que o implante permaneça firmemente preso ao osso ao longo do tempo, reduzindo a probabilidade de afrouxamento ou fracasso.
Ao eliminar o uso de cimento ósseo, que pode servir como um local potencial para o crescimento bacteriano, o risco de infecção pós-operatório é minimizado.
Os projetos sem cimento permitem a conservação óssea, o que é particularmente benéfico em pacientes mais jovens que podem exigir mais revisões no futuro.
O crescimento natural dos ossos no implante aumenta a distribuição de carga e minimiza a blindagem do estresse, levando a melhores resultados a longo prazo.
Os cirurgiões podem personalizar o implante para enfrentar desafios específicos, como perda óssea ou deformidades, melhorando os resultados cirúrgicos.
Os pacientes geralmente experimentam tempos de recuperação mais rápidos e melhor mobilidade pós-operatória devido à fixação natural e segura fornecida por esses implantes.
Quando um implante de quadril colocado anteriormente perde seu apego ao osso sem infecção, um implante sem cimento oferece uma substituição estável.
Nos casos de fraturas ao redor do implante original, o design sem cimento pode acomodar e estabilizar essas condições complexas.
A perda óssea causada por detritos de desgaste de implantes anteriores pode ser atenuada com o uso de implantes sem cimento que promovem a regeneração óssea.
Para pacientes com luxações recorrentes ou articulações instáveis do quadril, os implantes de revisão sem cimento restauram o alinhamento e a estabilidade adequados.
Após a remoção e erradicação do implante relacionadas à infecção, os projetos sem cimento fornecem uma opção confiável para reimplantação.
Em alguns casos, o osso natural pode levar mais tempo para crescer no implante, levando à instabilidade temporária.
Pacientes com baixa qualidade óssea, como aqueles com osteoporose grave, podem não obter fixação adequada, aumentando o risco de falha do implante.
Os procedimentos de revisão sem cimento podem ser mais exigentes tecnicamente, exigindo cirurgiões experientes e equipamentos especializados.
Técnicas inadequadas de implantação podem levar a fraturas do fêmur ou acetábulo.
Com o tempo, os componentes do implante podem usar, necessitando de mais revisões.
Os implantes sem cimento geralmente são mais caros que as opções cimentadas, o que pode limitar a acessibilidade para alguns pacientes.
À medida que a população global envelhece, espera -se que a demanda por cirurgias de revisão do quadril aumente, aumentando a necessidade de implantes confiáveis.
As inovações em materiais biocompatíveis, como revestimentos bioativos e implantes impressos em 3D, estão aumentando o desempenho de sistemas sem cimento.
A crescente preferência pela fixação biológica entre os cirurgiões garante a adoção sustentada de implantes sem cimento.
A expansão da infraestrutura de saúde em regiões como Ásia-Pacífico e América Latina apresenta oportunidades inexploradas para o crescimento do mercado.
A integração da cirurgia assistida por robótica e ferramentas de planejamento orientadas pela IA está melhorando a precisão dos procedimentos de implante sem cimento.
O quadril de revisão sem cimento é uma pedra angular da cirurgia ortopédica moderna, oferecendo uma solução eficaz, durável e biocompatível para casos de revisão do quadril. Seu design inovador promove a integração óssea natural, reduzindo os riscos associados aos implantes cimentados tradicionais. Embora os desafios cirúrgicos e os fatores específicos do paciente devam ser cuidadosamente considerados, as vantagens dos sistemas sem cimento os tornam uma escolha preferida para muitos cirurgiões ortopédicos.
À medida que a tecnologia continua avançando e a demanda global por cirurgias de revisão aumenta, o quadril de revisão sem cimento deve desempenhar um papel cada vez mais vital no aumento dos resultados dos pacientes e na redefinição dos padrões na cirurgia de reposição de quadril.
Lembrete quente: Este artigo é apenas para referência e não pode substituir os conselhos profissionais do médico. Se você tiver alguma dúvida, consulte seu médico assistente.
BB STEM | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | ![]() ![]() |
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 | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | ![]() ![]() |
3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6al4v | tiro jateando |
|
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 | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | ![]() ![]() |
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 | ||||
Seja tronco | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | ![]() ![]() |
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 | ||||
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3323-04160 | 16 | 170 | 44.8 | ||||
3323-04170 | 17 | 180 | 45.6 | ||||
3323-04180 | 17+ | 190 | 46.3 | ||||
BE2 STEM | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | ![]() ![]() |
/ | 6 | 110 | 32 | 127 e 133 duas versão |
Ti6al4v | Ti+ha | |
7 | 115 | 33 | |||||
8 | 120 | 34 | |||||
9 | 125 | 35 | |||||
10 | 130 | 36 | |||||
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12 | 140 | 38 | |||||
13 | 145 | 39 | |||||
14 | 150 | 40 | |||||
15 | 155 | 41 | |||||
16 | 160 | 42 | |||||
17 | 165 | 43 | |||||
18 | 170 | 44 | |||||
155 STEM | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | Foto. |
3332-02070 | 7 | 120 | 32.3 | 132 | Ti6al4v | ![]() |
![]() |
3332-02080 | 8 | 125 | 33.3 | ||||
3332-02090 | 9 | 130 | 34.3 | ||||
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3332-02120 | 12 | 145 | 37.6 | ||||
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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 | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | ![]() ![]() |
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 haste longa | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | ![]() ![]() |
3315-01100 | 10 | 185 e 205 e 220 e 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 | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Pescoço angl | Esteira. | Revestimento | Foto. |
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 | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | ![]() |
Foto. |
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 caule (200 mm de comprimento, para revisão ou fratura trocantérica que | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | Revestimento | Foto. |
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 caule (250 mm de comprimento, para revisão ou fratura trocantérica que | |||||||
Código | Tamanho | Comprimento da haste | Desvio | Ângulo do pescoço | Esteira. | ![]() |
![]() |
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 |
Processamento preliminar do CNC A tecnologia de controle numérico do computador é usado para processar com precisão produtos ortopédicos. Esse processo tem as características de alta precisão, alta eficiência e repetibilidade. Ele pode produzir rapidamente dispositivos médicos personalizados que estão em conformidade com a estrutura anatômica humana e fornecer aos pacientes planos de tratamento personalizados. |
Polimento do produto O objetivo do polimento dos produtos ortopédicos é melhorar o contato entre o implante e o tecido humano, reduzir a concentração de estresse e melhorar a estabilidade a longo prazo do implante. |
Inspeção de qualidade O teste de propriedades mecânicas de produtos ortopédicos é projetado para simular as condições de estresse dos ossos humanos, avaliar a capacidade de carga e durabilidade dos implantes no corpo humano e garantir sua segurança e confiabilidade. |
Pacote de produtos Os produtos ortopédicos são embalados em uma sala estéril para garantir que o produto seja encapsulado em um ambiente limpo e estéril para evitar a contaminação microbiana e garantir a segurança cirúrgica. |
O armazenamento de produtos ortopédicos requer rigorosamente gerenciamento e controle de qualidade para garantir a rastreabilidade do produto e impedir a expiração ou a remessa errada. |
A sala de amostra é usada para armazenar, exibir e gerenciar várias amostras de produtos ortopédicos para trocas de tecnologia de produtos e treinamento. |
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O implante de quadril de revisão sem cimentação representa um avanço vital no campo da cirurgia ortopédica, particularmente na abordagem de complicações relacionadas a substituições de quadril com falha ou desgastada. Esses implantes são projetados para melhorar a mobilidade, reduzir a dor e restaurar a funcionalidade sem o uso de cimento ósseo. Este guia fornece uma visão geral detalhada dos quadris de revisão sem cimento, explorando seus recursos, vantagens, aplicações e potencial de mercado futuro, atendendo a profissionais ortopédicos e entusiastas médicos.
O quadril de revisão sem cimento refere -se a um tipo de implante de quadril projetado para uso em cirurgias de revisão, onde um implante de quadril colocado anteriormente falhou, afrouxou ou causou complicações. Ao contrário dos implantes tradicionais que dependem do cimento ósseo para fixação, os implantes sem cimento alcançam estabilidade através da fixação biológica. Isso é facilitado por sua superfície porosa, que promove o crescimento ósseo diretamente no implante, criando uma ligação duradoura e estável.
Esses implantes são particularmente adequados para pacientes com boa qualidade óssea e para os procedimentos em que a conservação óssea é crucial. Os projetos sem cimento são cada vez mais favorecidos por sua capacidade de se integrar à estrutura óssea natural e reduzir o risco de complicações associadas a implantes cimentados.
O revestimento poroso, geralmente feito de titânio ou hidroxiapatita, incentiva osseointegração, permitindo que o osso natural cresça no implante.
Muitos implantes apresentam um design de haste cônico para obter um ajuste seguro no canal femoral, melhorando a estabilidade inicial.
Os projetos modulares permitem maior personalização, permitindo que os cirurgiões adaptem o implante à anatomia única do paciente e à estrutura óssea.
Materiais de alta resistência, como ligas de titânio, são comumente usados para sua excelente biocompatibilidade, natureza leve e resistência à corrosão.
Os projetos anatômicos imitam os contornos naturais do fêmur e do acetábulo, aumentando a estabilidade do implante e o conforto do paciente.
Os sistemas sem cimento geralmente incluem opções para hastes de comprimento prolongado e aumentos acetabulares para casos graves de perda óssea.
A fixação biológica garante que o implante permaneça firmemente preso ao osso ao longo do tempo, reduzindo a probabilidade de afrouxamento ou fracasso.
Ao eliminar o uso de cimento ósseo, que pode servir como um local potencial para o crescimento bacteriano, o risco de infecção pós-operatório é minimizado.
Os projetos sem cimento permitem a conservação óssea, o que é particularmente benéfico em pacientes mais jovens que podem exigir mais revisões no futuro.
O crescimento natural dos ossos no implante aumenta a distribuição de carga e minimiza a blindagem do estresse, levando a melhores resultados a longo prazo.
Os cirurgiões podem personalizar o implante para enfrentar desafios específicos, como perda óssea ou deformidades, melhorando os resultados cirúrgicos.
Os pacientes geralmente experimentam tempos de recuperação mais rápidos e melhor mobilidade pós-operatória devido à fixação natural e segura fornecida por esses implantes.
Quando um implante de quadril colocado anteriormente perde seu apego ao osso sem infecção, um implante sem cimento oferece uma substituição estável.
Nos casos de fraturas ao redor do implante original, o design sem cimento pode acomodar e estabilizar essas condições complexas.
A perda óssea causada por detritos de desgaste de implantes anteriores pode ser atenuada com o uso de implantes sem cimento que promovem a regeneração óssea.
Para pacientes com luxações recorrentes ou articulações instáveis do quadril, os implantes de revisão sem cimento restauram o alinhamento e a estabilidade adequados.
Após a remoção e erradicação do implante relacionadas à infecção, os projetos sem cimento fornecem uma opção confiável para reimplantação.
Em alguns casos, o osso natural pode levar mais tempo para crescer no implante, levando à instabilidade temporária.
Pacientes com baixa qualidade óssea, como aqueles com osteoporose grave, podem não obter fixação adequada, aumentando o risco de falha do implante.
Os procedimentos de revisão sem cimento podem ser mais exigentes tecnicamente, exigindo cirurgiões experientes e equipamentos especializados.
Técnicas inadequadas de implantação podem levar a fraturas do fêmur ou acetábulo.
Com o tempo, os componentes do implante podem usar, necessitando de mais revisões.
Os implantes sem cimento geralmente são mais caros que as opções cimentadas, o que pode limitar a acessibilidade para alguns pacientes.
À medida que a população global envelhece, espera -se que a demanda por cirurgias de revisão do quadril aumente, aumentando a necessidade de implantes confiáveis.
As inovações em materiais biocompatíveis, como revestimentos bioativos e implantes impressos em 3D, estão aumentando o desempenho de sistemas sem cimento.
A crescente preferência pela fixação biológica entre os cirurgiões garante a adoção sustentada de implantes sem cimento.
A expansão da infraestrutura de saúde em regiões como Ásia-Pacífico e América Latina apresenta oportunidades inexploradas para o crescimento do mercado.
A integração da cirurgia assistida por robótica e ferramentas de planejamento orientadas pela IA está melhorando a precisão dos procedimentos de implante sem cimento.
O quadril de revisão sem cimento é uma pedra angular da cirurgia ortopédica moderna, oferecendo uma solução eficaz, durável e biocompatível para casos de revisão do quadril. Seu design inovador promove a integração óssea natural, reduzindo os riscos associados aos implantes cimentados tradicionais. Embora os desafios cirúrgicos e os fatores específicos do paciente devam ser cuidadosamente considerados, as vantagens dos sistemas sem cimento os tornam uma escolha preferida para muitos cirurgiões ortopédicos.
À medida que a tecnologia continua avançando e a demanda global por cirurgias de revisão aumenta, o quadril de revisão sem cimento deve desempenhar um papel cada vez mais vital no aumento dos resultados dos pacientes e na redefinição dos padrões na cirurgia de reposição de quadril.
Lembrete quente: Este artigo é apenas para referência e não pode substituir os conselhos profissionais do médico. Se você tiver alguma dúvida, consulte seu médico assistente.
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