J005
Xcmedico
1 ПК (72 години доставки)
Титановий сплав
CE/ISO: 9001/ISO13485.ETC
15-денна доставка на замовлення (За винятком часу доставки)
FedEx. Dhl.tnt.ems.etc
Наявність: | |
---|---|
Кількість: | |
Стебло BB | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | 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 | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | Покриття | ![]() ![]() |
3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6al4v | вибух | |
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 | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | Покриття | ![]() ![]() |
20 | 9 | 140 | 37.5 | 130 | Ti6al4v | Тир | |
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 | ||||
Бути стовбуром | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | 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 | ||||
Be2 стебло | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | Покриття | ![]() ![]() |
/ | 6 | 110 | 32 | 127 та 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 | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | Покриття | Рис. |
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 стебло | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | Покриття | ![]() ![]() |
3320-02060 | 6 | 100 | 32 | 125 | Ti6al4v | Тир | |
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 довгих стебла | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | Покриття | ![]() ![]() |
3315-01100 | 10 | 185 та 205 та 220 та 250 | 40 | 135 | Ti6al4v | Тир | |
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 | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | НАЗАД АНГЛ | Килимок. | Покриття | Рис. |
3331-02060 | 6 | 112 | 40.4 | 132 | Ti6al4v | Тир | ![]() ![]() |
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 | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | ![]() | Рис. |
3325-02090 | 9 | 150 | 39 | 130 | Ti6al4v | Тир | ![]() |
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 стебла (200 мм завдовжки, для ревізії або трохантерного перелому tha) | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | Покриття | Рис. |
3326-02091 | 9L | 200 | 39 | 130 | Ti6al4v | ![]() | ![]() |
3326-02092 | 9р | ||||||
3326-02101 | 10L | 39.5 | |||||
3326-02102 | 10р | ||||||
3326-02111 | 11L | 40 | |||||
3326-02112 | 11р | ||||||
3326-02121 | 12L | 40.5 | |||||
3326-02122 | 12р | ||||||
3326-02131 | 13L | 41 | |||||
3326-02132 | 13r | ||||||
3326-02141 | 14L | 41.5 | |||||
3326-02142 | 14r | ||||||
3326-02161 | 16L | 42 | |||||
3326-02162 | 16р | ||||||
3326-02181 | 18L | 42.5 | |||||
3326-02182 | 18R | ||||||
3326-02201 | 20L | 43 | |||||
3326-02202 | 20р | ||||||
160 стебла (довжиною 250 мм, для ревізії або трохантерного перелому tha) | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | ![]() | ![]() |
3327-02101 | 10L | 250 | 39.5 | 130 | Ti6al4v | Тир | |
3327-02102 | 10р | ||||||
3327-02121 | 12L | 40.5 | |||||
3327-02122 | 12р | ||||||
3327-02141 | 14L | 41.5 | |||||
3327-02142 | 14r | ||||||
3327-02161 | 16L | 42 | |||||
3327-02162 | 16р | ||||||
3327-02181 | 18L | 42.5 | |||||
3327-02182 | 18R | ||||||
3327-02201 | 20L | 43 | |||||
3327-02202 | 20р |
Попередня обробка ЧПУ Комп'ютерна технологія чисельного управління використовується для точно обробки ортопедичних продуктів. Цей процес має характеристики високої точності, високої ефективності та повторюваності. Він може швидко виробляти індивідуальні медичні пристрої, які відповідають анатомічній структурі людини та надати пацієнтам персоналізовані плани лікування. | Пошліфування продуктів Мета полірування ортопедичних продуктів-покращити контакт між імплантатом та тканиною людини, зменшити концентрацію стресу та покращити довгострокову стабільність імплантату. | Огляд якості Тест на механічні властивості ортопедичних продуктів призначений для імітації стресових умов кісток людини, оцінки навантажувальної здатності та довговічності імплантатів в організмі людини та забезпечення їх безпеки та надійності. |
Пакет продуктів Ортопедичні вироби упаковуються в стерильну кімнату, щоб переконатися, що продукт інкапсульований у чисте стерильне середовище для запобігання мікробному забрудненню та забезпечення хірургічної безпеки. |
Зберігання ортопедичних продуктів вимагає суворого управління та виїзду та контролю якості, щоб забезпечити відстеження продукту та запобігання терміну дії чи неправильної відвантаження. |
Зразкова кімната використовується для зберігання, відображення та управління різними зразками ортопедичних продуктів для обміну технологіями та навчанням. |
1. Попросіть команду XC Medico щодо без цементного ревізійного каталогу продуктів HIP.
2. Виберіть свій зацікавлений ревізійний ревізійний продукт.
3. Попросіть зразок для перевірки без цементного ревізії стегна.
.
5. БЕЗКОШТОВНО ДИЛЕЛЕР РЕЗУЛЬТАТУВАННЯ XC Medico Medico.
1. Купівля ціни на купівлю без цементного ревізії.
2,100% Найвища якість без цементна ревізію стегно.
3. Менше впорядкування зусиль.
4. Стабільність цін за період угоди.
5. достатньо без цементного ревізії стегна.
6.
7. Глобально визнаний бренд - XC Medico.
8. Швидкий час доступу до команди з продажу XC Medico.
9. Додатковий тест якості від XC Medico Team.
10. Відстежуйте замовлення XC Medico від початку до кінця.
Імплантат стегна без цементу є життєво важливим прогресом у галузі ортопедичної хірургії, особливо у вирішенні ускладнень, пов'язаних із невдалими або зношеними замінами стегна. Ці імплантати призначені для поліпшення рухливості, зменшення болю та відновлення функціональності без використання кісткового цементу. Цей посібник забезпечує поглиблений огляд без цементних ревізійних стегна, вивчаючи їхні особливості, переваги, додатки та майбутній ринковий потенціал, що обслуговує як ортопедичних фахівців, так і любителів медицини.
Перегляд без цементного ревізії відноситься до типу імплантату стегна, призначеного для використання в ревізійних операціях, де раніше розміщений імплантат стегна не вдалося, розпустило або спричинило ускладнення. На відміну від традиційних імплантатів, які покладаються на кістковий цемент для фіксації, безцементні імплантати досягають стабільності за допомогою біологічної фіксації. Це сприяє їхній пористої поверхні, яка сприяє росту кісток безпосередньо в імплантат, створюючи тривалий і стабільний зв’язок.
Ці імплантати особливо підходять для пацієнтів з хорошою якістю кісток, і ті, хто проходить процедури, коли збереження кісток має вирішальне значення. Без цементні конструкції все більше сприяють їх здатності інтегруватися з природною кістковою структурою та знижувати ризик ускладнень, пов'язаних з цементованими імплантатами.
Пористого покриття, часто виготовленого з титану або гідроксиапатиту, заохочує осеоінтеграцію, що дозволяє природній кістці рости в імплантат.
Багато імплантатів мають конічну конструкцію стебла для досягнення безпечного пристосування в стегновому каналі, покращуючи початкову стабільність.
Модульні конструкції дозволяють більшому налаштуванню, що дозволяє хірургам адаптувати імплантат до унікальної анатомії та структури кісток пацієнта.
Високоміцні матеріали, такі як титанові сплави, зазвичай використовуються для їх чудової біосумісності, легкої природи та резистентності до корозії.
Анатомічні конструкції імітують природні контури стегнової кістки та верталу, що підвищує стабільність імплантатів та комфорт пацієнтів.
Системи без цементу часто включають варіанти стебел довжини та вертлужки для важких випадків втрат кісток.
Біологічна фіксація гарантує, що імплантат залишається надійно прикріпленим до кістки з часом, зменшуючи ймовірність послаблення або відмови.
Усунувши використання кісткового цементу, яке може служити потенційним місцем для росту бактерій, ризик післяопераційної інфекції мінімізується.
Не цементні конструкції дозволяють зберегти кістки, що особливо корисно для молодших пацієнтів, які можуть вимагати подальших переглядів у майбутньому.
Природний ріст кісток на імплантат посилює розподіл навантаження та мінімізує екранування стресу, що призводить до кращих довгострокових результатів.
Хірурги можуть налаштувати імплантат для вирішення конкретних проблем, таких як втрата кісток або деформації, покращення хірургічних результатів.
Пацієнти часто відчувають швидший час одужання та вдосконалені післяопераційні рухливість через безпечну природну фіксацію, що надається цими імплантатами.
Коли раніше розміщений імплантат стегна втрачає кріплення до кістки без зараження, без цементна імплантат пропонує стабільну заміну.
У випадках переломів навколо оригінального імплантату конструкція без цементу може вмістити та стабілізувати ці складні умови.
Втрата кісток, спричинена зносозйом від попередніх імплантатів, може бути пом'якшена із застосуванням без цементних імплантатів, що сприяють регенерації кісток.
Для пацієнтів з рецидивуючими дислокаціями або нестабільними тазостегновими суглобами імплантати без цементних ревізій відновлюють належне вирівнювання та стабільність.
Після видалення імплантатів, пов'язаних з інфекцією, та викоріненні інфекції, без цементні конструкції забезпечують надійний варіант для повторної імплантації.
У деяких випадках природна кістка може зайняти більше часу, щоб перерости в імплантат, що призводить до тимчасової нестабільності.
Пацієнти з поганою якістю кісток, таких як пацієнти з важким остеопорозом, можуть не досягти належної фіксації, збільшуючи ризик недостатності імплантатів.
Процедури ревізії без цементу можуть бути більш технічно вимогливими, вимагаючи досвідчених хірургів та спеціалізованого обладнання.
Неправильні методи імплантації можуть призвести до переломів стегнової кістки або верталу.
З часом компоненти імплантату можуть носити, що потребує подальших переглядів.
Безцементні імплантати часто дорожчі, ніж цементовані варіанти, що може обмежити доступність для деяких пацієнтів.
У міру віки глобального населення, очікується, що попит на операції на перегляді стегна збільшиться, що збільшить потребу в надійних імплантатах.
Інновації в біосумісних матеріалах, таких як біоактивні покриття та 3D-друковані імплантати, підвищують продуктивність без цементних систем.
Зростаюча перевага біологічної фіксації серед хірургів забезпечує постійне прийняття без цементних імплантатів.
Розширення інфраструктури охорони здоров’я в таких регіонах, як Азіатсько-Тихоокеанська та Латинська Америка, представляє невикористанні можливості для зростання ринку.
Інтеграція робототехнічних операцій та інструментів планування, керованих AI, покращує точність процедур без цементних імплантатів.
Неоцінка ревізійного стегна є наріжним каменем сучасної ортопедичної хірургії, що пропонує ефективне, довговічне та біосумісне рішення для випадків перегляду стегна. Його інноваційний дизайн сприяє природній інтеграції кісток, зменшуючи ризики, пов'язані з традиційними цементованими імплантатами. Незважаючи на те, що хірургічні виклики та специфічні для пацієнта фактори повинні бути ретельно враховані, переваги без цементних систем роблять їх кращим вибором для багатьох ортопедичних хірургів.
По мірі того, як технологія продовжує просуватися, і глобальний попит на операції на ревізії зростає, тазостегнове стегно без цементу відіграє все більш життєво важливу роль у підвищенні результатів пацієнтів та переосмислення стандартів в операції на заміну стегна.
Тепле нагадування: Ця стаття призначена лише для довідок і не може замінити професійну пораду лікаря. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, зверніться до свого відвідувача лікаря.
Стебло BB | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | 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 | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | Покриття | ![]() ![]() |
3330-01070 | 7 | 130 | 30.4 | 135 | Ti6al4v | вибух | |
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 | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | Покриття | ![]() ![]() |
20 | 9 | 140 | 37.5 | 130 | Ti6al4v | Тир | |
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 | ||||
Бути стовбуром | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | 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 | ||||
Be2 стебло | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | Покриття | ![]() ![]() |
/ | 6 | 110 | 32 | 127 та 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 | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | Покриття | Рис. |
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 стебло | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | Покриття | ![]() ![]() |
3320-02060 | 6 | 100 | 32 | 125 | Ti6al4v | Тир | |
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 довгих стебла | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | Покриття | ![]() ![]() |
3315-01100 | 10 | 185 та 205 та 220 та 250 | 40 | 135 | Ti6al4v | Тир | |
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 | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | НАЗАД АНГЛ | Килимок. | Покриття | Рис. |
3331-02060 | 6 | 112 | 40.4 | 132 | Ti6al4v | Тир | ![]() ![]() |
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 | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | ![]() | Рис. |
3325-02090 | 9 | 150 | 39 | 130 | Ti6al4v | Тир | ![]() |
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 стебла (200 мм завдовжки, для ревізії або трохантерного перелому tha) | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | Покриття | Рис. |
3326-02091 | 9L | 200 | 39 | 130 | Ti6al4v | ![]() | ![]() |
3326-02092 | 9р | ||||||
3326-02101 | 10L | 39.5 | |||||
3326-02102 | 10р | ||||||
3326-02111 | 11L | 40 | |||||
3326-02112 | 11р | ||||||
3326-02121 | 12L | 40.5 | |||||
3326-02122 | 12р | ||||||
3326-02131 | 13L | 41 | |||||
3326-02132 | 13r | ||||||
3326-02141 | 14L | 41.5 | |||||
3326-02142 | 14r | ||||||
3326-02161 | 16L | 42 | |||||
3326-02162 | 16р | ||||||
3326-02181 | 18L | 42.5 | |||||
3326-02182 | 18R | ||||||
3326-02201 | 20L | 43 | |||||
3326-02202 | 20р | ||||||
160 стебла (довжиною 250 мм, для ревізії або трохантерного перелому tha) | |||||||
Кодування | Розмір | Довжина стебла | Компенсація | Кут шиї | Килимок. | ![]() | ![]() |
3327-02101 | 10L | 250 | 39.5 | 130 | Ti6al4v | Тир | |
3327-02102 | 10р | ||||||
3327-02121 | 12L | 40.5 | |||||
3327-02122 | 12р | ||||||
3327-02141 | 14L | 41.5 | |||||
3327-02142 | 14r | ||||||
3327-02161 | 16L | 42 | |||||
3327-02162 | 16р | ||||||
3327-02181 | 18L | 42.5 | |||||
3327-02182 | 18R | ||||||
3327-02201 | 20L | 43 | |||||
3327-02202 | 20р |
Попередня обробка ЧПУ Комп'ютерна технологія чисельного управління використовується для точно обробки ортопедичних продуктів. Цей процес має характеристики високої точності, високої ефективності та повторюваності. Він може швидко виробляти індивідуальні медичні пристрої, які відповідають анатомічній структурі людини та надати пацієнтам персоналізовані плани лікування. | Пошліфування продуктів Мета полірування ортопедичних продуктів-покращити контакт між імплантатом та тканиною людини, зменшити концентрацію стресу та покращити довгострокову стабільність імплантату. | Огляд якості Тест на механічні властивості ортопедичних продуктів призначений для імітації стресових умов кісток людини, оцінки навантажувальної здатності та довговічності імплантатів в організмі людини та забезпечення їх безпеки та надійності. |
Пакет продуктів Ортопедичні вироби упаковуються в стерильну кімнату, щоб переконатися, що продукт інкапсульований у чисте стерильне середовище для запобігання мікробному забрудненню та забезпечення хірургічної безпеки. |
Зберігання ортопедичних продуктів вимагає суворого управління та виїзду та контролю якості, щоб забезпечити відстеження продукту та запобігання терміну дії чи неправильної відвантаження. |
Зразкова кімната використовується для зберігання, відображення та управління різними зразками ортопедичних продуктів для обміну технологіями та навчанням. |
1. Попросіть команду XC Medico щодо без цементного ревізійного каталогу продуктів HIP.
2. Виберіть свій зацікавлений ревізійний ревізійний продукт.
3. Попросіть зразок для перевірки без цементного ревізії стегна.
.
5. БЕЗКОШТОВНО ДИЛЕЛЕР РЕЗУЛЬТАТУВАННЯ XC Medico Medico.
1. Купівля ціни на купівлю без цементного ревізії.
2,100% Найвища якість без цементна ревізію стегно.
3. Менше впорядкування зусиль.
4. Стабільність цін за період угоди.
5. достатньо без цементного ревізії стегна.
6.
7. Глобально визнаний бренд - XC Medico.
8. Швидкий час доступу до команди з продажу XC Medico.
9. Додатковий тест якості від XC Medico Team.
10. Відстежуйте замовлення XC Medico від початку до кінця.
Імплантат стегна без цементу є життєво важливим прогресом у галузі ортопедичної хірургії, особливо у вирішенні ускладнень, пов'язаних із невдалими або зношеними замінами стегна. Ці імплантати призначені для поліпшення рухливості, зменшення болю та відновлення функціональності без використання кісткового цементу. Цей посібник забезпечує поглиблений огляд без цементних ревізійних стегна, вивчаючи їхні особливості, переваги, додатки та майбутній ринковий потенціал, що обслуговує як ортопедичних фахівців, так і любителів медицини.
Перегляд без цементного ревізії відноситься до типу імплантату стегна, призначеного для використання в ревізійних операціях, де раніше розміщений імплантат стегна не вдалося, розпустило або спричинило ускладнення. На відміну від традиційних імплантатів, які покладаються на кістковий цемент для фіксації, безцементні імплантати досягають стабільності за допомогою біологічної фіксації. Це сприяє їхній пористої поверхні, яка сприяє росту кісток безпосередньо в імплантат, створюючи тривалий і стабільний зв’язок.
Ці імплантати особливо підходять для пацієнтів з хорошою якістю кісток, і ті, хто проходить процедури, коли збереження кісток має вирішальне значення. Без цементні конструкції все більше сприяють їх здатності інтегруватися з природною кістковою структурою та знижувати ризик ускладнень, пов'язаних з цементованими імплантатами.
Пористого покриття, часто виготовленого з титану або гідроксиапатиту, заохочує осеоінтеграцію, що дозволяє природній кістці рости в імплантат.
Багато імплантатів мають конічну конструкцію стебла для досягнення безпечного пристосування в стегновому каналі, покращуючи початкову стабільність.
Модульні конструкції дозволяють більшому налаштуванню, що дозволяє хірургам адаптувати імплантат до унікальної анатомії та структури кісток пацієнта.
Високоміцні матеріали, такі як титанові сплави, зазвичай використовуються для їх чудової біосумісності, легкої природи та резистентності до корозії.
Анатомічні конструкції імітують природні контури стегнової кістки та верталу, що підвищує стабільність імплантатів та комфорт пацієнтів.
Системи без цементу часто включають варіанти стебел довжини та вертлужки для важких випадків втрат кісток.
Біологічна фіксація гарантує, що імплантат залишається надійно прикріпленим до кістки з часом, зменшуючи ймовірність послаблення або відмови.
Усунувши використання кісткового цементу, яке може служити потенційним місцем для росту бактерій, ризик післяопераційної інфекції мінімізується.
Не цементні конструкції дозволяють зберегти кістки, що особливо корисно для молодших пацієнтів, які можуть вимагати подальших переглядів у майбутньому.
Природний ріст кісток на імплантат посилює розподіл навантаження та мінімізує екранування стресу, що призводить до кращих довгострокових результатів.
Хірурги можуть налаштувати імплантат для вирішення конкретних проблем, таких як втрата кісток або деформації, покращення хірургічних результатів.
Пацієнти часто відчувають швидший час одужання та вдосконалені післяопераційні рухливість через безпечну природну фіксацію, що надається цими імплантатами.
Коли раніше розміщений імплантат стегна втрачає кріплення до кістки без зараження, без цементна імплантат пропонує стабільну заміну.
У випадках переломів навколо оригінального імплантату конструкція без цементу може вмістити та стабілізувати ці складні умови.
Втрата кісток, спричинена зносозйом від попередніх імплантатів, може бути пом'якшена із застосуванням без цементних імплантатів, що сприяють регенерації кісток.
Для пацієнтів з рецидивуючими дислокаціями або нестабільними тазостегновими суглобами імплантати без цементних ревізій відновлюють належне вирівнювання та стабільність.
Після видалення імплантатів, пов'язаних з інфекцією, та викоріненні інфекції, без цементні конструкції забезпечують надійний варіант для повторної імплантації.
У деяких випадках природна кістка може зайняти більше часу, щоб перерости в імплантат, що призводить до тимчасової нестабільності.
Пацієнти з поганою якістю кісток, таких як пацієнти з важким остеопорозом, можуть не досягти належної фіксації, збільшуючи ризик недостатності імплантатів.
Процедури ревізії без цементу можуть бути більш технічно вимогливими, вимагаючи досвідчених хірургів та спеціалізованого обладнання.
Неправильні методи імплантації можуть призвести до переломів стегнової кістки або верталу.
З часом компоненти імплантату можуть носити, що потребує подальших переглядів.
Безцементні імплантати часто дорожчі, ніж цементовані варіанти, що може обмежити доступність для деяких пацієнтів.
У міру віки глобального населення, очікується, що попит на операції на перегляді стегна збільшиться, що збільшить потребу в надійних імплантатах.
Інновації в біосумісних матеріалах, таких як біоактивні покриття та 3D-друковані імплантати, підвищують продуктивність без цементних систем.
Зростаюча перевага біологічної фіксації серед хірургів забезпечує постійне прийняття без цементних імплантатів.
Розширення інфраструктури охорони здоров’я в таких регіонах, як Азіатсько-Тихоокеанська та Латинська Америка, представляє невикористанні можливості для зростання ринку.
Інтеграція робототехнічних операцій та інструментів планування, керованих AI, покращує точність процедур без цементних імплантатів.
Неоцінка ревізійного стегна є наріжним каменем сучасної ортопедичної хірургії, що пропонує ефективне, довговічне та біосумісне рішення для випадків перегляду стегна. Його інноваційний дизайн сприяє природній інтеграції кісток, зменшуючи ризики, пов'язані з традиційними цементованими імплантатами. Незважаючи на те, що хірургічні виклики та специфічні для пацієнта фактори повинні бути ретельно враховані, переваги без цементних систем роблять їх кращим вибором для багатьох ортопедичних хірургів.
По мірі того, як технологія продовжує просуватися, і глобальний попит на операції на ревізії зростає, тазостегнове стегно без цементу відіграє все більш життєво важливу роль у підвищенні результатів пацієнтів та переосмислення стандартів в операції на заміну стегна.
Тепле нагадування: Ця стаття призначена лише для довідок і не може замінити професійну пораду лікаря. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, зверніться до свого відвідувача лікаря.
Вміст порожній!
Контакт