Amplitude 膝关节假体

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三间隔膝关节假体
三间隔膝关节假体
SCORE® II

弯曲角度(°): 0 ° - 100 °

... 通过一致性实现稳定性 旋转平台,移动轴承 牺牲PCL 股骨组件设计基于对1200个使用AMPLIVISION®导航系统数字化的膝关节的研究。 髁间沟呈6°角,曲率半径恒定,外科医生可选择保留原生髌骨或替换髌骨。髁间沟的恒定深度可减少对髌骨的压力,确保与PE内衬脊柱的一致性,并增加矢状面和额面的稳定性。 当膝关节伸直时,内衬的曲率半径与股骨部件的曲率半径相匹配。这种一致性确保了稳定性和载荷分布。 内衬的脊柱确保屈曲时的内外侧稳定性。 由于轮廓底部的倒角,内衬和胫骨底板最多可相差2个尺寸。 髋臼钉的圆柱锥形可实现自中心定位 ...

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Amplitude Surgical
三间隔膝关节假体
三间隔膝关节假体
ANATOMIC®

弯曲角度(°): 0 ° - 100 °

... 骨水泥髌骨植入体有嵌入式和嵌入式两种。 中心保持架按比例缩放,从而保留骨量。 后方稳定凸轮通过延迟与植入体支柱的接触(超过90°屈曲)提供稳定性,同时允许一定的旋转运动。 假体前唇呈弧形,确保关节在整个活动范围内的稳定性。 平面后表面允许侧室滚动。 假体后部较厚,以减少屈曲时的磨损。 外侧边缘和胫骨切迹周围的凹槽有助于引导假体放置。内衬与基板前缘卡合。 胫骨底板后部有解剖切口,有助于与骨形态相匹配。 与内植物的接触区域经过高度抛光,可减少胫骨基板-内植物界面的磨损。 龙骨和三角翼有助于基板在胫骨内的稳定 ...

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三间隔膝关节假体
三间隔膝关节假体
SCORE®

弯曲角度(°): 0 ° - 100 °

... 通过一致性实现稳定 牺牲PCL 髁间沟成6°角,曲率半径恒定,使外科医生可选择保留或替换原生髌骨。髁间沟的恒定深度可减少对髌骨的压力,确保与PE内衬脊柱的一致性,并增加矢状面和正面的稳定性。 当膝关节伸直时,内衬的曲率半径与股骨部件的曲率半径一致。这种一致性确保了稳定性和载荷分布。 内衬的脊柱确保屈曲时的内外侧稳定性。 骨钉的圆柱锥形可实现自定心,防止屈曲时骨钉与基板分离。 SCORE®胫骨基板的后部切口符合解剖学原理,有助于与骨骼形态相匹配。 与内植物的接触区域经过高度抛光,可减少胫骨基板 ...

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三间隔膝关节假体
三间隔膝关节假体
SCORE® AS

... SCORE® AS(过敏解决方案)是一种初级全膝关节置换术植入物,其机械特性与SCORE® TKA植入物相同。 通过同位素实现稳定性 可牺牲PCL 氮化钛(TiN)涂层 SCORE® AS(过敏解决方案)具有与SCORE® TKA假体相同的机械特征。 4微米厚的氮化钛(TiN)层将阻止高达90%的致敏金属离子的释放。氮化钛的硬度是标准钴铬合金的四倍,具有良好的生物相容性。 4微米的TiN涂层是通过物理气相沉积(PVD)来应用的。 电弧材料(Ti)从目标(阴极)上蒸腾出来 气化的Ti在种植体表面 ...

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三间隔膝关节假体
三间隔膝关节假体
SCORE®

弯曲角度(°): 0 ° - 90 °

... 通过以下方式确保骨固定 胫骨和股骨伸展龙骨,可选择相对于膝关节中心的偏移量,以及胫骨和/或股骨楔块 按比例缩放的股骨笼有助于保留骨量。 内板的前方切口有助于保护髌腱。其外扩设计允许不同尺寸的假体混合使用。尺寸按比例缩放 SCORE®胫骨组件的后部切口符合解剖学原理,有助于与骨形态相匹配。 与内植物的接触区域经过高度抛光,可减少胫骨组件-内植物界面的磨损。 龙骨和三角翼有助于稳定胫骨组件。 胫骨龙骨为圆柱形(长35 ...

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单间隔膝关节假体
单间隔膝关节假体
UNI SCORE®

... 通过增加固定螺钉可提高基底固定效果 螺钉孔用PEEK**塞封堵。 用于固定轴承的胫骨基板是对称的 通过矢状翅片和骨水泥的应用实现主要稳定性 基板轴承表面高度抛光*。 通过双卡扣机制锁定内植物 内板由超高分子量聚乙烯制成 全PE胫骨种植体: 全PE胫骨假体是对称的。 平整的承载面。 种植体底部有5个中空区域,用于粘接骨水泥,确保了矢状鳍的主要稳定性。 ...

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