钛椎间融合器
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... 系统 钛合金植入器械组,用于腰部至腰骶部椎间融合术 三种笼子类型,用于背侧和前侧方法(PLIF、TLIF、ALIF)。 内部多孔的表面结构允许高水平的骨结合 较大的孔隙用于控制融合 无菌包装 优势 骨/骨替代材料的填充量大 适用于所有类型入路的器械组 有大量的形状和尺寸可供选择 ...
ulrich medical/欧利奇
... 系统 最先进的钛网结构 采用选择性激光熔融技术(SLM)制造 骨内生长技术 PLIF、TLIF、ALIF 和 DLIF 每种骨笼都有不同的尺寸、高度和角度可供选择 优势 通用填充系统 开放式植入结构允许骨细胞自由流动 高多孔性表面支持新的成骨细胞沉积和生长 必须考虑到不同国家的物品供应情况。 ...
ulrich medical/欧利奇
... 系统 最先进的钛网结构 采用选择性激光熔融技术(SLM)制造 骨生长技术 DLIF 每种骨笼都有不同的尺寸、高度和角度可供选择 优势 通用填充系统 开放式植入结构允许骨细胞自由流动 高多孔性表面支持新的成骨细胞沉积和生长 必须考虑到不同国家的物品供应情况。 ...
ulrich medical/欧利奇
... 用于后路腰椎椎体间的融合 钛合金 腰椎后路融合笼(子弹形) 用于后腰椎体间融合术 高度:8/10/12/14mm 宽度:10mm 长度:22/26/32mm 钛合金 ...
... 产品采用符合 YY/T0660 标准要求的 PEEK 材料(LT1 级),显影点采用符合 GB/T13810 标准要求的 TC4 钛合金材料。包含无菌包装和辐射灭菌包装。灭菌有效期为五年。 使用说明 植入该装置应由完全了解该装置、其用途、设备和所需手术技术的医生进行,并应严格按照说明书和操作技术手册进行。 特点 X 射线透射特性,弹性模量接近人体骨骼,具有良好的生物相容性。 解剖设计,楔形和弧形适合不同的终板形状。 金属标记,方便种植体定位。 上下表面均有棘状突起,具有良好的即刻稳定性。 应用范围 与骨科手术中的脊柱内固定产品配合使用,用于治疗脊柱椎间盘突出或退变、椎间隙狭窄、腰椎假关节、退行性脊柱滑脱症或椎体峡部滑脱症,缩复效果不理想,可用于颈椎、腰椎和腰骶椎节段融合固定术 ...
... 在 C3 - C7 脊柱切除术中使用了由高生物相容性材料(PEEK 聚合物、钛合金和钽)制成的椎间颈椎锁定笼。 植入物的设计与颈椎的解剖结构最为匹配,以确保使用的最大安全性。骨笼内的大空间允许应用自体骨移植或骨替代物。不对称的锯齿可以防止保持架移动,与钛合金制成的保持架锁定螺钉配合使用,可以在不增加额外稳定的情况下使用种植体。 椎间孔镜颈椎锁定保持架有两种尺寸和外形:椎体前凸型和解剖型。 紧凑而直观的器械组合方便了外科医生在手术室的工作。 ...
ChM
... 颈椎椎间孔镜和器械套件是专为 C3 至 C7 水平的颈椎病手术治疗而设计的,在这种情况下,脊柱关节置换术是可取的。颈椎疾病包括 - 疝气 - 椎间盘退行性病变(DDD)、 - 椎体不稳、 - 再手术、 - 退行性脊柱侧弯。 (以上所列并非全部)。 不建议在以下情况下使用该系统 - 脊柱肿瘤 - 患者身体和精神状态不佳、 - 骨质疏松症、 - 对聚醚醚酮(PEEKOptima)或钽过敏或不耐受、 - 脊柱感染、 - 脊椎骨折。 (以上所列并非详尽无遗)。 ChM ...
ChM
... TUF 椎间孔镜系统用于治疗因腰椎 L2 至 SI 节段椎间盘功能紊乱而引起的疾病,适用于骨骼发育成熟的患者。这些疾病包括:椎间盘退行性病变(ODD)、椎体不稳、脊柱滑脱、椎间盘突出。TUF 椎间孔镜系统由不同宽度、高度和前凸角度的椎间孔镜组成,以最大限度地适应患者的脊柱解剖结构。TUF 椎间孔笼由生物相容性 PEEK(聚醚醚酮)聚合物或生物相容性钛合金制成。在制造后者时,使用了选择性激光熔化(SLM)技术(3D 打印)的增材制造技术。该技术可确保植入物内部的空间结构,使骨组织能够覆盖骨笼。 在选择合适的装置之前,必须对患者的健康状况进行仔细、全面的评估。 下列情况可能会影响或降低手术成功的几率: 局部感染(手术部位)。 局部发炎症状。 发热或白细胞过高。 病态肥胖(根据世界卫生组织的标准)。 怀孕。 可能导致手术失败或术后并发症的神经肌肉疾病。 术后并发症。 任何其他可能影响脊柱植入物使用的潜在益处,并可能干扰正常骨骼重塑的疾病,如:肿瘤或充血性异常、手术部位骨折、红细胞沉降率升高(其他疾病无法解释)。 ...
ChM
... 减少骨质疏松情况下的下沉 一步植入--无需试植入 对神经根和神经结构的风险更小 植入器械可指示膨胀模式 端板接触压力的扭矩调节 膨胀后具有最高的一次稳定性 膨胀后可进行填充 操作时间更短 ...
Osimplant
... 可安全地应用于多个层面 植骨面积大,融合效果更好 自钻螺钉 提供各种尺寸 ...
Osimplant
... 兵马俑骨小梁钛笼的多孔性模拟松质骨 使用高功率激光熔化钛合金粉末,逐层构建 直接金属激光烧结的 Ti6Al4V 表面可增强成骨细胞的反应和骨结合力 高多孔钛合金材料专为骨生长和生物固定而设计,具有极佳的机械性能 真正的骨结合提高了长期稳定性 具有适当的弹性模量,可避免应力屏蔽 ...
Osimplant
... S33 Spine 独立式颈椎 PEEK 支架系统使用螺钉提高了稳定性。 零轮廓 自锁和自攻螺钉 优化的螺钉角度 X 射线标记栓,清晰可见 结构坚固/融合空间比大 钛金属内部结构,具有一流的强度 提供三种尺寸和四种高度选择 Prodorth 带螺钉颈椎 PEEK 保持架有不同的尺寸和高度,由聚合物基复合材料 PEEK(ASTM F2026)和 Ti6Al4V-ELI(23 级)(ASTM F 136)组合而成。PEEK 材料的弹性模量与椎体相似,可提供放射成像。 ...
S33 Spine
... S33 Spine TLIF Cage 具有独特的放置程序,旨在恢复椎间盘退行性病变。 S33 Spine TLIF 支架由聚合物基复合材料 PEEK(ASTM F2026)和 Ti6Al4V-ELI(23 级)(ASTM F136)组合而成。PEEK 材料的弹性模量与椎体相似,可提供放射成像 圆形齿状表面设计可最大限度地降低移位风险 多种占位选择,适合各种手术方案 可转动设计 植入过程由单一器械完成 增强的骨架-植入器连接,可承受旋转力 S33 脊柱 TLIF ...
S33 Spine
... 增强型保持架-植入器连接,可承受旋转力 X 射线标记可在植入过程中进行有效观察 齿状表面设计可将移位风险降至最低 尖头设计,易于导入 融合空间大 解剖几何形状 由聚合物基复合材料 PEEK(ASTM F2026)和 Ti6Al4V-ELI(23 级)(ASTM F 136)组合而成。PEEK 材料的弹性模量与椎体相似,可提供放射成像 ...
S33 Spine
... Tasarimmed Tlif 钛笼是一种香蕉形状的置换装置,用于胸腰椎(T1-L5),以置换塌陷、受损或不稳定的椎体。 特点 两种长度和十一种高度 下表面和上表面均有金字塔形齿 可通过 xlif 和 alif 程序植入 移植物插入量更大。 子弹型鼻 ...
... Tasarimmed Tlif 钛香蕉式椎体套管是一种香蕉形状的置换装置,用于胸腰椎(T1-L5),以置换塌陷、受损或不稳定的椎体。 特点 弧形 下表面和上表面的金字塔形齿 较大的移植插入体积 子弹型鼻 ...
... Prodorth TLIF Cage 具有独特的植入程序,旨在恢复椎间盘退行性病变。 Prodorth TLIF Cage由PEEK(ASTM F2026)和Ti6Al4V(ASTM F136)组合而成,PEEK是一种聚合物基复合材料。PEEK 材料的弹性模量与椎体相似,可提供放射成像 圆形齿状表面设计可最大限度地降低移位风险 多种占位选择,适合各种手术方案 解剖设计 植入过程由单一器械完成 增强型植入笼-植入器连接,可承受旋转力 Prodorth TLIF Cage ...
Prodorth Spine
... 增强型保持架-植入器连接,可承受旋转力 X 射线标记可在植入过程中进行有效观察 齿状表面设计可将移位风险降至最低 尖头设计,易于导入 融合空间大 解剖几何形状 由聚合物基复合材料 PEEK(ASTM F2026)和 Ti6Al4V(ASTM F 136)组合而成。PEEK 材料的弹性模量与椎体相似,可提供放射成像 ...
Prodorth Spine
... Prodorth PLIF Cage 的顶端有钛螺纹,后面有标记针,外科医生在手术过程中可以非常有效地跟踪 Prodorth PLIF Cage 的前进方向。 一旦插入器的内杆穿过插入器,它就能旋转前端的螺纹。当螺纹顺时针旋转时,Prodorth PLIF Cage 就会将自己拉入椎间区。同样,逆时针旋转螺纹也能将其取出。与传统的 PLIF 程序相比,PLDORTH PLIF Cage 的这些特点使植入更加可靠、高效。 Prodorth PLIF 固定架可逐步植入 ...
Prodorth Spine
... SOFEMED 高效的脊柱手术机械测试系统通过了欧洲医疗器械测试中心的测试。 尺寸(毫米) 5x16x13 6x16x13 7x16x13 8x16x13 ...
... SOFEMED高效的,并经过欧洲医疗器械检测中心检测的脊柱手术系统。 ...
... Monza Lumbar 是一套完整的椎体间骨架系统,由于采用了最先进的 3D 打印技术制造的钛骨小梁结构,保证了即时的机械稳定性和快速的骨结合。 Plif 型、Tlif 型和 Llif 型腰椎固定架有不同的尺寸和前凸度,保证了植入物广泛而全面的模块化。 这些装置的设计为插入骨替代物留出了足够的空间,而不会影响其机械强度。 该器械符合人体工程学,必不可少,而且非常有效。 ...
... Monza 是一种颈椎骨架,由于采用了最新的 3D 打印技术制造的钛骨小梁结构,它能保证即时的机械稳定性和快速的骨结合。 这种颈椎笼有不同的尺寸和倾斜度,可以在植入时使用或不使用 "防移位 "瓣。 该器械符合人体工程学原理,必不可少,而且非常有效。 ...
... Monza Cervical Peek 是一种用于颈椎前路关节置换术的集成钢板-钢架系统。 Peek 固定架具有前凸轮廓,表面采用创新的等离子喷涂钛涂层技术,进一步提高了系统的基本稳定性和表面的骨结合能力。此外,它还具有一个用于插入骨移植材料的中央空腔。 低调的钛板与骨架完美地结合在一起,并且可以变形,从而适应患者的解剖结构。 ...
... - 与解剖结构的最佳匹配 - 最佳融合 ...
... - 解剖表面 - 光滑的楔形鼻端便于插入 - 种植体顶部和底部以及内部移植窗口的所有侧面均采用高孔隙钛合金材料 ...
... - 解剖表面 - 光滑的楔形鼻端便于插入 - 种植体顶部和底部以及内部移植窗口的所有侧面均采用高孔隙钛合金材料 ...
... 为了适应特定的解剖要求和病理情况,术中可从八种不同的配置中选择正确的植入物,让外科医生完全自由地进行选择! 一键式构造组装:通过专用器械轻松完成术中组装 创建适应症特定的椎间融合器 一个保持架适合四块钢板配置 1 个保持架、2 种设计、4 种钢板选项 = 8 种不同配置 冲洗 冲击力最小,减少对组织的刺激。 混合型 设计用于 C2-C3 或 C7-T1。减少与解剖结构的撞击。 TRIO 螺钉数量有限,稳定性更高。 QUATTRO 提高稳定性和抗扭转性。转换/发散螺钉最大程度地减少了多层次固定中相邻层次的干扰。 两种不同的选择可让外科医生选择最适合患者需求的螺钉。 刚性固定 锁定螺钉和强化钢板可实现结构的刚性固定 只需一步即可锁定结构 内在防反弹系统 可变固定 滞后螺钉和无螺纹钢板允许微动,并根据沃尔夫定律进行适当的载荷分配 轻松插入中央防反弹螺钉,安全固定滞后螺钉 类似于生理学的支撑,可实现稳定的配置 ...
Medacta
... 低调的锁定板可在不影响周围软组织的情况下防止螺钉后退。 低调的锁定板可防止螺钉后退 大面积开放式移植物区域,最大限度地提高了可视性和骨移植物的容纳性 不透射线的钽杆标记可提高术中可视性 ...
Life Spine
... X360是一种全面的侧位手术方法,利用先进的技术和工艺,提供针对病人的护理,同时提高手术室的工作流程和效率。 脊柱侧位手术的领导者 X360系统由Surgical Intelligence™驱动,包括XLIF®、XALIF™和XFixation™。将这些手术整合到一个系统中,通过使用现代的、侵入性较低的技术,在整个手术过程中让病人处于侧位,从而大大节省了时间。 X360的先进材料科学(AMS)椎间盘技术 遵循AMS的三个核心原则,即表面、结构和成像,NuVasive开创了设计和制造方法,将多孔性的固有优势与PEEK和Ti的优势材料特性相结合。 Modulus多孔钛合金椎间盘产品 Modulus ...
NuVasive
... ShurFit® ACIF 2C将高强度的PEEK核心与直接应用于内板表面的独特双层涂层相结合。 具有生物相容性的等离子喷涂CP钛涂层,以及外层的骨传导性羟基磷灰石,为骨结合提供了最佳环境。 双层涂层可以促进骨的快速形成,从而提供种植体的稳定性,减少种植体移位的可能性,并形成稳定的融合体。 笼子的特点。 钛等离子体涂层表面提供了更高的稳定性,改善了成像性能,提高了抗迁移能力 羟基磷灰石(HA)涂层有利于骨结构的形成,可能有助于更稳定的固定 与无涂层的PEEK相比,增加了抗驱逐性 ...
Precision Spine
... 除了我们自己的病人专用植入物系列外,Xilloc还提供使用快速成型技术和/或数控铣削技术的医疗设备合同制造。 我们在一个屋檐下生产PEEK和钛合金植入物以及聚酰胺手术导板和解剖模型,并获得ISO13485认证。我们使用最先进的专业3D打印机和数控铣床。 如果你正在寻找一个合格的医疗合同制造商,请不要犹豫,与我们的工程团队联系。 通过选择性激光熔化技术对5级Ti6Al4V(Ti64)进行增材制造(3D打印)。 钛的3D打印提供了独特的可能性,在你的设计中包括工程多孔性。这些多孔结构/晶格结构可以模仿骨小梁的结构,降低设计的硬度,以更好地匹配骨的机械性能,促进骨结合(骨生长)。例子包括PLIF或TLIF脊柱笼。 如果你在设计格子结构方面需要帮助,例如你喜欢保形格子而不是均匀格子,请告诉我们。 不幸的是,在金属(钛)中进行3D打印设计也有其局限性;它并不像你经常听到的那样完全是 ...
... 产品规格 脚印:12x14、14x16、16x18 毫米 高度:5-10、11-18 毫米高度 :6o、0o 种植体准备和插入 打开 试验确定的体间无菌包装(高度和足迹)。 无需 缩小或超大种植体的尺寸。 在顺时针旋 转 仪器 手柄时针旋转的同时,通过对齐公/母螺纹部件,将间体连接到插入器上。 确认植入体已牢固固定,但 不要过度拧紧(图 7)。 如果需要,在装载 植入体之前,可将带有 2mm 安全停止装置的模块化套筒连接到插入器的轴上。 安全停止会接触 椎体前缘时,将体间插入 ...
Nexxt Spine
... 螺纹钢 Ti 与我们的 V3 分段浇注系统相结合,提供了一种简单的 "一体化 "技术。 支架横梁的设计减少了下沉的可能性,同时最大限度地增加了移植物的体积。 Rebar Ti 具有钛制专有终板表面,可实现骨结合。 ...
... 超大植骨腔 无与伦比的疲劳强度 在 CT/MRI 中无/可忽略不计的伪影,可增强后续效果 CarboClear 腰椎支架已通过 FDA 认证 ...
CarboFix Orthopedics
... 尖端的钛网结构与增强弹性和稳定性的几何形状相结合,促进了新骨的形成,为骨的内生和外生提供了一个绝佳的平台。这就为遵循沃尔夫定律的动态融合过程带来了益处。 该设计允许最大体积的新骨定植,促进血细胞循环,加快骨重塑过程。 Tsunami 通用填充系统可在手术过程的种植前或种植后阶段进行填充。该填充系统可使骨替代物渗透到整个椎间隙。 关于产品 Alicudi 采用选择性激光熔融(SLM)技术(俗称三维钛粉打印技术)制造,有多种尺寸可供选择,可根据患者的自然解剖结构进行最佳匹配,并支持恢复平衡。 - ...
Tsunami Medical
... ATEC的IdentiTi颈椎多孔钛合金椎间盘植入物旨在提供外科医生在融合结构中寻求的生物、生物力学和成像特性。用于制造每个IdentiTi植入物的减法工艺使其具有更可预测的机械性能和增强的成像特性。IdentiTi植入物利用了骨对钛的亲和力,由于其多孔性,其表面粗糙度可提高稳定性。 主要特点 商业化的纯钛 多种脊柱侧弯和脚印选择,以适应不同的手术要求 完全互连的多孔性,促进骨质的生长和内生(如动物模型所示)2-3 降低密度(60%多孔),以提高术中和术后成像效果 多孔钛的硬度类似于骨。 ...
Alphatec Spine
... 激光烧结钛合金颈椎笼,用于3°前凸的简单退变的初始手术。该笼子是由导骨材料Ti6Al4V制成。由于采用了开放式设计,通过使用骨浆可以进一步改善骨结合。 产品类型 - 笼子 治疗方法 - 融合 区域 - 颈部(颈椎) 入路 - 腹腔 器械 - 一次性(一次性使用),可重复使用(可消毒) 对自然环境的最佳适应 a.球形解剖学设计 b.开放式结构使骨结合和骨材料的应用成为可能 c.3°脊柱前凸使脊柱平衡 安全和容易的腹腔定位 5个高度(4-8mm),2个脚印(15×14 ...
... PM笼(钛制或PEEK OPTIMA®制)用于融合和恢复两个或多个颈椎之间的间隙。 - 前路手术 - 颈椎融合术 - 钛合金或PEEK 适应症 - 颈颌神经痛(骨髓病-根性病)。 - 退化性脊柱 该系统的内容: - PM CAGE®椎间融合笼 规格 16种尺寸的植入物和椎体笼的脊柱外形使其能够最佳地适应每个病人的解剖结构。 笼式种植体有一个大的开口,可以获得最大的移植面。 在选择上,笼子有以下几种 - PEEK OPTIMA®材料或钛合金Ti 6-Al ...
NEURO FRANCE Implants
... 多孔金属骨植入材料 - 椎间融合笼 - 3D ACT椎间融合笼解决了传统PEEK材料的缺点。它由钛合金制成,具有良好的生物相容性。 - 建立在3D ACT技术上的小梁结构的孔隙率高达80%,孔径为800±200μm。这种结构有助于骨细胞的迁移和增殖,并能使BMP和抗炎因子的积累。 - 由于其弹性模量与松质骨相似,可以避免应力屏蔽效应和骨吸收。 - 弧形和纹理的端板接触面提供了良好的初始稳定性。多样化的设计考虑使得骨与种植体之间能够可靠地融合。 ...
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