Фемораль конусны киңәйтү конструкцияне реконструкцияләүдә һәм әйләнү тигезләүдә булышу өчен эшләнгән.
Бу адымнар "Вольф Законы" нигезендә сөякне кысалар һәм биологик фиксацияне алга этәрү өчен трабекуляр структураны күрсәтәләр.
Уникаль баскыч җиңнәр зур кавитар җитешсезлекләрне каплый, сөякне кысып йөкли һәм имплант тотрыклылыгы өчен нык нигез бирә.
Зур кавитар сөяк җитешсезлекләрен тутыру һәм фемораль һәм / яки тибиаль артикуляцион компонентлар өчен тотрыклы мәйданчык булдыру өчен эшләнгән.
Материалның югары көч-авырлык коэффициенты һәм түбән эластик модуласы гадәти физиологик йөкләү һәм стрессны саклау потенциалын тәэмин итә.
Ябылган форма дисталь фемур һәм проксималь тибиянең эндостеаль өслеген охшату өчен эшләнгән, җимерелгән сөякне ныгыту өчен.
Ортопедик 3D басма - инновацион технология, ул тиз буынны алыштыру хирургиясе өлкәсендә революция ясады.3D басма ярдәмендә хирурглар уникаль анатомиягә һәм һәр пациентның ихтыяҗларына туры килә торган тиз имплантатлар ясый алалар. Тезне алыштыру операциясендә зарарланган яки авыру буын имплант белән алыштырыла, ул гадәттә металл баскычтан, пластик спасердан тора. , һәм металл яки керамик фемораль компонент.3D басма ярдәмендә бу компонентларның һәрберсе пациентның махсус уртак геометриясенә яраклаштырыла һәм имплантның эшләвен яхшырта ала. КТ яки МРИ сканерлары кебек алдынгы сурәтләү технологиясен кулланып, хирург санлы модель булдыра ала. пациентның тез буынының.Аннары бу модель махсус имплант компонентларын проектлау өчен кулланыла, алар 3D полиграфия технологиясе ярдәмендә җитештерелергә мөмкин. 3D басманың тагын бер өстенлеге - ул тиз прототиплаштыру һәм итерацияләү мөмкинлеге бирә.Хирурглар имплантның берничә дизайнын тиз ясый һәм сынап карый ала, аларның кайсысы пациент өчен иң яхшы функцияне тәкъдим итә. Гомумән алганда, 3D басма тез буыннарын алыштыру операциясе нәтиҗәләрен шактый яхшырта ала. яхшырак эш, ныклык, озын гомер.