継承と革新

第42回日本人工関節学会

2012年2月24日(金)・25日(土)
沖縄コンベンションセンター

第42回人工関節学会

株式会社メディクリエ
    B.BRAUN AESCULAP – Plasma Cup   B.BRAUN AESCULAP (9)   ページ 2
2012/02/22

B.BRAUN AESCULAP – Plasma Cup

  

シェル材質 チタン合金
主な表面加工 Plasmaporeコーティング
ライナーロック機構 テーパーロック
シェルの種類 SC (3穴タイプ)
MSC(マルチホール)
摺動面
ポリエチレン
ポリエチレンライナー
ポリエチレン
特徴
コンプレッションモールディング
窒素ガス環境下でのEビーム照射(2.5Mrad)による滅菌
摺動面
メタル
×
摺動面
セラミック
BIOLOX forte
セラミックライナー
ヘッド
(メタル)
コバルトクロム合金

22mm・26mm・28mm
ヘッド
(セラミック)
BIOLOX forte
22mm・26mm・28mm・32mm
 

低摩耗なセラミック摺動面の使用が可能
48mmCupから32mm径骨頭が使用可能
Plasmapore Coatingによる良好な生物学的固定の獲得
3ホールとマルチホールにより幅広い症例への適応が可能

 
2012/02/22

B.BRAUN AESCULAP – TRILLIANCE

         


臨床使用開始時期 2009年
日本販売開始時期 2009年
主な開発DR 国保 松戸市立病院
飯田 哲先生
大阪府済生会中津病院
大橋 弘嗣先生
臨港病院
湊 泉先生 (順不同)
主な開発国 日本
材質 鍛造コバルトクロム合金
主な表面加工 ポリッシュ
デザイン特徴 カラーレス/
トリプルテーパー
ネックテーパー 8/10テーパー
最小サイズ サイズ CDH
ステム長/オフセット 130mm/30.0mm
遠位径 8mm
最大サイズ サイズ
ハイオフセット16mm
ステム長/オフセット 150mm/46.2mm
遠位径 16mm
 

Triple Taperによる近位部での応力分散と良好なリモデリングの獲得
Polished Surfaceによりセメントへの負荷を軽減Line to Line手技による挿入時のセメント加圧とアライメントの獲得

 
2012/02/22

B.BRAUN AESCULAP – EXCIA



臨床使用開始時期 2000年
日本販売開始時期 2009年
主な開発DR Prof Mainard
主な開発国 フランス,ベルギー
材質 鍛造チタン合金
主な表面加工 Plasmaporeコーティング +
µ-CaPコーティング
ネックテーパー 8/10テーパー
最小サイズ サイズ8mm
ステム長/オフセット 113.7mm/37.2mm
遠位径 8mm
最大サイズ サイズ16mm
ステム長/オフセット 144.3mm/46.8mm
遠位径 16mm
 

µ-CaP Coatingによる早期の骨形成を促進
約12週の早期溶出により骨と Plasmapore Coatingの直接結合
面形状+フランジによる高い回旋安定性の獲得
MISに適したステムデザインと専用器械

 

 
2012/02/22

B.BRAUN AESCULAP – BICONTACT


臨床使用開始時期 1987年
日本販売開始時期 1994年
主な開発DR Prof Weller
主な開発国 ドイツ
材質 鍛造チタン合金
主な表面加工 Plasmaporeコーティング
ネックテーパー 8/10テーパー
12/14テーパー
最小サイズ サイズ8mm (D)
ステム長/オフセット 124.5mm/35.8mm
遠位径 8mm
最大サイズ サイズ16mm (S)
ステム長/オフセット 163mm/45.7mm
遠位径 16mm
 

20年以上の良好な長期臨床成績
骨温存による早期生物学的固定の獲得と適切な荷重分散面形状+フランジデザインによる高い初期固定性の獲得
3つの内側カーブバリエーションにより幅広い症例への適応が可能

 
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