J005
XCmedico
1 шт. (72 години д�.ставки)
Титановий сплав
CE/ISO:9001/ISO13485 тощо
Доставка на замовлення протягом 15 днів(без урахування часу доставки)
FedEx. DHL.TNT.EMS.Тащо
| Наявність: | |
|---|---|
| кількість: | |
| BB Стебло | |||||||
| Код | Розмір | Довжина стебла | Зсув | Кут шиї | мат. | Покриття | ![]() ![]() |
| 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 Стебло | |||||||
| Код | Розмір | Довжина стебла | Зсув | Кут шиї | мат. | Покриття | ![]() ![]() |
| 3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6Al4V | дробеструйна обробка |
|
| 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 Стебло | |||||||
| Код | Розмір | Довжина стебла | Зсув | Кут шиї | мат. | Покриття | ![]() ![]() |
| 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 | |||||||
| Код | Розмір | Довжина стебла | Зсув | Кут шиї | мат. | Покриття | ![]() ![]() |
| 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 | ||||
| Винос BE2 | |||||||
| Код | Розмір | Довжина стебла | Зсув | Кут шиї | мат. | Покриття | ![]() ![]() |
| / | 6 | 110 | 32 | 127 і 133 дві версії |
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 Стебло | |||||||
| Код | Розмір | Довжина стебла | Зсув | Кут шиї | мат. | Покриття | Мал. |
| 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 Стебло | |||||||
| Код | Розмір | Довжина стебла | Зсув | Кут шиї | мат. | Покриття | ![]() ![]() |
| 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 Довге стебло | |||||||
| Код | Розмір | Довжина стебла | Зсув | Кут шиї | мат. | Покриття | ![]() ![]() |
| 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 Стебло | |||||||
| Код | Розмір | Довжина стебла | Зсув | Шия англ | мат. | Покриття | Мал. |
| 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 Стебло | |||||||
| Код | Розмір | Довжина стебла | Зсув | Кут шиї | мат. | Покриття |
Мал. |
| 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 | |||||
| Стержень 160 (довжина 200 мм, для ревізії або перелому вертлюга THA) | |||||||
| Код | Розмір | Довжина стебла | Зсув | Кут шиї | мат. | Покриття | Мал. |
| 3326-02091 | 9L | 200 | 39 | 130 | Ti6Al4V | Ti |
![]() |
| 3326-02092 | 9Р | ||||||
| 3326-02101 | 10L | 39.5 | |||||
| 3326-02102 | 10р | ||||||
| 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 | 20р | ||||||
| Стержень 160 (довжина 250 мм, для ревізії або перелому вертлюга THA) | |||||||
| Код | Розмір | Довжина стебла | Зсув | Кут шиї | мат. | Покриття |
![]() |
| 3327-02101 | 10L | 250 | 39.5 | 130 | Ti6Al4V | Ti | |
| 3327-02102 | 10р | ||||||
| 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 | 20р | ||||||
Попередня обробка з ЧПУ Для точної обробки ортопедичних виробів використовується комп'ютерна технологія ЧПУ. Цей процес має характеристики високої точності, високої ефективності та повторюваності. Він може швидко виготовляти індивідуальні медичні пристрої, які відповідають анатомічній структурі людини, і надавати пацієнтам індивідуальні плани лікування. |
Полірування виробу Метою полірування ортопедичних виробів є покращення контакту між імплантатом і тканиною людини, зниження концентрації напруги та підвищення тривалої стабільності імплантату. |
Перевірка якості Випробування механічних властивостей ортопедичних виробів призначене для імітації стресових умов людських кісток, оцінки несучої здатності та довговічності імплантатів у тілі людини, а також забезпечення їх безпеки та надійності. |
Пакет продукту Ортопедичні вироби упаковують у стерильному приміщенні, щоб гарантувати, що продукт інкапсульований у чистому, стерильному середовищі, щоб запобігти мікробному зараженню та забезпечити безпеку хірургічного втручання. |
Зберігання ортопедичних виробів потребує суворого контролю надходження та виходу та контролю якості, щоб забезпечити відстеження продукції та запобігти закінченню терміну прюд �тності або неправильному відправле�німально інвазивна ретракторна система |
Кімната зразків використовується для зберігання, демонстрації та керування різними зразками ортопедичних виробів для обміну технологіями продукції та навчання. |
1. Попросіть команду Xc Medico отримати каталог продукції для безцементної ревізії кульшового суглоба.
2. Виберіть продукт безцементної ревізії кульшового суглоба, який вас цікавить.
3. Попросіть зразок для перевірки безцементної ревізії стегна.
4. Зробіть замовлення безцементної ревізії кульшового суглоба XC Medico.
5. Станьте дилером безцементного ревізійного стегна XC Medico.
1.Кращі закупівельні ціни безцементного ревізійного стегна.
2.100% найякісніший безцементний ревізійний стегновий суглоб.
3. Менше зусиль із замовлення.
4. Стабільність ціни на період дії договору.
5. Достатня безцементна ревізія стегна.
6. Швидка та проста оцінка безцементного ревізійного стегна XC Medico.
7. Всесвітньо відомий бренд - XC Medico.
8. Швидкий доступ до відділу продажів XC Medico.
9. Додатковий тест якості, проведений командою XC Medico.
10. Відстежуйте своє замовлення XC Medico від початку до кінця.
Безцементний ревізійний імплантат кульшового суглоба є важливим прогресом у галузі ортопедичної хірургії, особливо у вирішенні ускладнень, пов’язаних із невдалим або зношеним ендопротезуванням кульшового суглоба. Ці імплантати призначені для покращення рухливості, зменшення болю та відновлення функціональності без використання кісткового цементу. Цей посібник містить поглиблений огляд безцементної ревізії кульшового суглоба, досліджуючи їх характеристики, переваги, застосування та майбутній ринковий потенціал, орієнтований як на ортопедів, так і на ентузіастів-медиків.
Безцементний ревізійний кульшовий суглоб відноситься до типу кульшового імплантату, розробленого для використання під час ревізійних операцій, коли раніше встановлений кульшовий імплантат вийшов з ладу, розхитався або спричинив ускладнення. На відміну від традиційних імплантатів, які покладаються на кістковий цемент для фіксації, безцементні імплантати досягають стабільності завдяки біологічній фіксації. Цьому сприяє їхня пориста поверхня, яка сприяє зростанню кістки безпосередньо в імплантат, створюючи довговічне та стабільне з’єднання.
Ці імплантати особливо підходять для пацієнтів із хорошою якістю кістки та тих, хто проходить процедури, де збереження кістки має вирішальне значення. Безцементні конструкції набувають все більшої переваги через їхню здатність інтегруватися з природною кістковою структурою та зменшувати ризик ускладнень, пов’язаних із цементованими імплантатами.
Пористе покриття, яке часто виготовляється з титану або гідроксиапатиту, сприяє остеоінтеграції, дозволяючи природній кістці вростати в імплантат.
Багато імплантатів мають конічну конструкцію ніжки для досягнення надійної посадки в стегновому каналі, покращуючи початкову стабільність.
Модульні конструкції забезпечують більшу індивідуальність, дозволяючи хірургам пристосувати імплантат до унікальної анатомії та структури кістки пацієнта.
Високоміцні матеріали, такі як титанові сплави, зазвичай використовуються через їх чудову біосумісність, легку вагу та стійкість до корозії.
Анатомічні конструкції імітують природні контури стегнової кістки та кульшової западини, підвищуючи стабільність імплантату та комфорт пацієнта.
Безцементні системи часто включають опції для ніжок збільшеної довжини та аугментів вертлюжної западини для випадків серйозної втрати кісткової маси.
Біологічна фіксація гарантує, що імплантат залишається надійно прикріпленим до кістки протягом тривалого часу, зменшуючи ймовірність ослаблення або відмови.
Завдяки виключенню використання кісткового цементу, який може служити потенційним місцем для розмноження бактерій, ризик післяопераційної інфекції мінімізується.
Безцементні конструкції дозволяють зберегти кісткову тканину, що особливо корисно для молодших пацієнтів, яким у майбутньому може знадобитися подальша ревізія.
Природне зростання кістки в імплантаті покращує розподіл навантаження та мінімізує захист від стресу, що призводить до кращих довгострокових результатів.
Хірурги можуть налаштувати імплантат для вирішення конкретних завдань, таких як втрата кісткової тканини або деформації, покращуючи результати хірургічного втручання.
Пацієнти часто відчувають швидший час відновлення та покращену післяопераційну рухливість завдяки безпечній, природній фіксації, яку забезпечують ці імплантати.
Коли раніше встановлений кульшовий імплантат втрачає своє кріплення до кістки без інфекції, безцементний імплантат пропонує стабільну заміну.
У випадках переломів навколо оригінального імплантату безцементна конструкція може вмістити та стабілізувати ці складні умови.
Втрату кісткової тканини, спричинену зносом попередніх імплантатів, можна зменшити за допомогою безцементних імплантатів, які сприяють регенерації кістки.
Для пацієнтів із рецидивуючими вивихами або нестабільними тазостегновими суглобами безцементні ревізійні імплантати відновлюють правильне вирівнювання та стабільність.
Після видалення спричиненого інфекцією імплантату та ліквідації інфекції безцементні конструкції забезпечують надійний варіант для повторної імплантації.
У деяких випадках природній кістці може знадобитися більше часу, щоб врости в імплантат, що призводить до тимчасової нестабільності.
Пацієнти з низькою якістю кістки, наприклад, з тяжким остеопорозом, можуть не досягти адекватної фіксації, що підвищує ризик відмови імплантату.
Процедури безцементної ревізії можуть бути більш складними з технічної точки зору, вимагаючи досвідчених хірургів і спеціалізованого обладнання.
Неправильна техніка імплантації може призвести до переломів стегнової кістки або кульшової западини.
З часом компоненти імплантату можуть зношуватися, що потребує подальшого перегляду.
Безцементні імплантати часто дорожчі за цементовані варіанти, що може обмежити доступність для деяких пацієнтів.
Оскільки населення світу старіє, очікується, що попит на операції з ревізії стегна зросте, що підвищить потребу в надійних імплантатах.
Інновації в біосумісних матеріалах, таких як біоактивні покриття та 3D-друковані імплантати, підвищують ефективність безцементних систем.
Зростаюча перевага біологічної фіксації серед хірургів забезпечує стійке впровадження безцементних імплантатів.
Розширення інфраструктури охорони здоров’я в таких регіонах, як Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Латинська Америка, відкриває невикористані можливості для зростання ринку.
Інтеграція робототехнічної хірургії та інструментів планування, керованих штучним інтелектом, підвищує точність процедур безцементної імплантації.
Безцементна ревізія кульшового суглоба є наріжним каменем сучасної ортопедичної хірургії, пропонуючи ефективне, довговічне та біосумісне рішення для випадків ревізії кульшового суглоба. Його інноваційний дизайн сприяє природній інтеграції кістки, знижуючи ризики, пов’язані з традиційними цементними імплантатами. У той час як хірургічні проблеми та специфічні фактори пацієнта повинні бути ретельно розглянуті, переваги безцементних систем роблять їх кращим вибором для багатьох хірургів-ортопедів.
Оскільки технології продовжують розвиватися, а глобальний попит на ревізійні операції зростає, безцементна ревізія кульшового суглоба відіграватиме все більш важливу роль у покращенні результатів лікування пацієнтів і переосмисленні стандартів у хірургії заміни кульшового суглоба.
Гарне нагадування: ця стаття є лише довідковою та не може замінити професійну пораду лікаря. Якщо у вас виникли питання, проконсультуйтеся з вашим лікуючим лікарем.
вміст порожній!
контакт