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ISO13485 Instrumentos de cirugía ortopédica tipo 2 Aparato de afeitar artroscópico Planador Cuchilla curvada
  • ISO13485 Instrumentos de cirugía ortopédica tipo 2 Aparato de afeitar artroscópico Planador Cuchilla curvada

ISO13485 Instrumentos de cirugía ortopédica tipo 2 Aparato de afeitar artroscópico Planador Cuchilla curvada

Detalles del producto
Modelo no.:
HP4015
Tipo regulador del aparato médico:
Tipo 2
Producción de equipos:
Es aceptable.
Producción de productos:
Es aceptable.
Paquete de transporte:
Embalaje estándar para exportación
Especificación:
Curva de 20°, delantera con diente
Marca registrada:
Las demás
Origen:
Tonglu, Zhejiang, China
Código del SH:
9018909919
Capacidad de la fuente:
500 PC/mes
Tipo:
Unidad de control
Aplicación:
Otros medicamentos
El material:
acero
Característica:
Reutilizables
Certificación:
CE, FDA, ISO13485
Grupo:
Adulto
Personalización:
Disponible. Solicitud personalizada
Resaltar: 

Instrumentos de cirugía ortopédica ISO13485

,

Instrumentos de cirugía ortopédica de tipo 2

,

Cuchilla curvada artroscópica

Descripción del producto

Certificado ISO13485 Tipo 2 Artroscópica Planadora de afeitar Cuchilla curvada Tecnología avanzada

1 Introducción
Si usted está buscando instrumentos médicos de cirugía mínimamente invasiva con buena calidad, precio competitivo y servicio confiable.Proporcionamos instrumentos laparoscópicos generales y profesionales con CE, aprobado por la FDA.

2 Especificaciones
Adopta el material óptimo de acero inoxidable
Construcción resistente
Resistencia a la corrosión

3 Embalaje y envío:

Detalles del paquete: Bolsa de polietileno y una caja especial de papel a prueba de golpes.
Detalles de la entrega: Por vía aérea

 


 

Preguntas frecuentes

 


 

¿Qué tipos de dispositivos médicos se utilizan comúnmente en la cirugía ortopédica mínimamente invasiva?

 

La cirugía ortopédica mínimamente invasiva usualmente utiliza una variedad de dispositivos médicos, y estos dispositivos y herramientas desempeñan un papel vital en la operación.

Equipo de cirugía del tejido óseo con microalimentación: incluido el eje de perforación eléctrica y el soporte, utilizado para perforar y establecer canales de trabajo.

Dispositivo de termocoagulación de baja temperatura por radiofrecuencia de plasma de alto paso: utilizado para la ablación por contracción a baja temperatura y la termocoagulación por radiofrecuencia a alta temperatura.

Ultrasonido, láser, alta frecuencia/radio frecuencia, microondas, congelación, ondas de choque y otros equipos: Estos dispositivos se utilizan ampliamente en sistemas de navegación y control quirúrgicos,equipo de iluminación quirúrgica y cirugía endoscópica.

Sistema de cirugía mínimamente invasiva de la columna vertebral: incluye cuchilla curva abierta, cuchilla recíproca, cuchillo óseo accionado, instrumento quirúrgico circular, etc.

Cono óseo: se utiliza en cirugías intervencionistas mínimamente invasivas como la vertebroplastia percutánea y la cifoplastia.

Aguja de posicionamiento óseo: utilizada para la guía, orientación o posicionamiento, generalmente hecha de acero inoxidable o aleación de titanio.

Manija de liberación rápida: se utiliza junto con instrumentos quirúrgicos para ayudar en la instalación de los implantes.
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas de papel o de cartónEstos son los instrumentos quirúrgicos ortopédicos de uso común de la serie Aesculap® Surgical Instruments.
Equipo PIEZOSURGERY®: Utiliza tecnología de micro-vibración ultrasónica para lograr un corte preciso y un tratamiento mínimamente invasivo.
Equipo artroscópico: incluye monitores, sistemas de cámaras, fuentes de luz, hosts de planeo, etc., utilizados para cirugías mínimamente invasivas de rodilla, hombro, cadera, muñeca, dedos (de los pies), etc.
Equipo de tejidos de cirugía ósea eléctrica: Consiste en motores, asas, cuchillas y otros accesorios, utilizados para cortar hueso.
Brazo C plano: Se utiliza para el posicionamiento quirúrgico ortopédico, la verificación de los efectos de reducción y la realización y el tratamiento de cirugías mínimamente invasivas.
Sistema de cirugía ortopédica de navegación robótica: mejora la precisión y la invasividad mínima de la cirugía.
Estos dispositivos y equipos médicos desempeñan un papel clave en la cirugía ortopédica mínimamente invasiva, ayudando a los médicos a realizar operaciones quirúrgicas con mayor precisión, reduciendo el daño a los tejidos circundantes,y mejorar los resultados quirúrgicos y la satisfacción del paciente.

 


 

¿Cuáles son los últimos avances tecnológicos en equipos de cirugía de tejido óseo con micro-alimentación?


Los últimos avances tecnológicos en equipos quirúrgicos de tejido óseo con microalimentación se concentran principalmente en los siguientes aspectos:

Tecnología de cuchillo óseo ultrasónico: El sistema de potencia ósea ultrasónica desarrollado por Shanghai Sanyou Medical Instrument Co., Ltd. ha sufrido múltiples iteraciones.Se ha utilizado en aplicaciones clínicas a pequeña escala desde 2015., y completó tres iteraciones del producto a principios de 2021. También ha desarrollado una serie de consumibles de cabeza de cuchillo óseo ultrasónico con derechos de propiedad intelectual independientes originales.Estos cuchillos de hueso ultrasónicos pueden lograr las funciones de corte, trituración y perforación de tejido óseo en todo el cuerpo, y se han utilizado ampliamente en cirugía de la columna vertebral.

Aplicación de la máquina de rayos X de brazo G: La máquina de rayos X de brazo G es una mejora y desarrollo de la máquina de rayos X de brazo C. Puede completar simultáneamente la fluoroscopia frontal y lateral,y puede implementar el monitoreo intraoperatorio sin rotación o ajuste, ahorrando efectivamente tiempo quirúrgico y reduciendo el número de fluoroscopías intraoperatorias, reduciendo el riesgo de contaminación quirúrgica.

Tecnología de impresión 3D: El equipo de los profesores Zhu Wei y Han Xiaoxiao de la Universidad de Hunan publicó una revisión en Advanced Materials,señalando que el uso de la tecnología de impresión 3D para fabricar andamios inteligentes para la ingeniería y regeneración del tejido óseo requiere no sólo propiedades mecánicas y biológicas suficientes, pero también las funciones de regulación de la dinámica celular, los factores bioactivos, el transporte de nutrientes y la eliminación de residuos.

Tecnología de fijación interna mínimamente invasiva (MIO): La tecnología de fijación interna mínimamente invasiva se utiliza ampliamente en la cirugía ortopédica.La angiografía por fluorescencia se utiliza para controlar el acortamiento de la fractura y la colocación del implante.Aunque existen ciertos riesgos de radiación y problemas de infección profunda, con el avance de la tecnología,el futuro se desarrollará en la dirección de reducir el trauma quirúrgico y mejorar la precisión.

Nueva generación de grapadoras de corte laparoscópico:Tri-Staple TM serie de tecnología de grapación inteligente grapadora y nueva generación de grapadores de corte laparoscópicos adoptan el diseño de grapadora escalonada y el cierre progresivo de tejido, que puede ayudar a curar y reducir el daño por compresión de tejidos. Ha obtenido el certificado de registro de dispositivos médicos chinos y es adecuado para una variedad de escenarios quirúrgicos.

Colaboración de robots quirúrgicos: Shanghai Sanyou Medical Devices Co., Ltd.cooperó con empresas relacionadas para resolver problemas clínicos de larga data en casos de cirugía colaborativa robótica y mostró excelentes resultadosComo componente central de los robots quirúrgicos ortopédicos, los equipos de potencia ósea han completado la investigación y desarrollo de integración y adaptación con el sistema robótico.proporcionando el mejor módulo del sistema de energía para más equipos de robots quirúrgicos.

 


 

¿Cómo es el efecto de la aplicación del termocoagulador de radiofrecuencia de baja temperatura de plasma de Qualcomm en cirugía mínimamente invasiva?


El efecto de aplicación del dispositivo de coagulación por radiofrecuencia a baja temperatura de plasma de Qualcomm en cirugía mínimamente invasiva es muy significativo,con múltiples ventajas y una amplia gama de aplicaciones.

En primer lugar, la aplicación de la tecnología de plasma a baja temperatura en neurocirugía es mínimamente invasiva, segura, eficaz y fácil de dominar.sus ventajas son menos sangrado durante y después de la cirugía, reacción de edema postoperatorio leve, dolor postoperatorio leve, sin adhesión, y operación más conveniente y rápida.

En segundo lugar, en el tratamiento de la hernia de disco intervertebral,La ablación por radiofrecuencia plasmática a baja temperatura mantiene la integridad de la estructura espinal y evita la posibilidad de una cirugía abierta que acelere la degeneración espinal.Su efecto térmico es débil, el daño a los tejidos circundantes es mínimo, y tiene una función de ablación en tiempo real, mostrando efecto de descompresión inmediatamente durante la cirugía.La cirugía de ablación de blanco con radiofrecuencia de plasma a baja temperatura también se utiliza en el tratamiento de la hernia de disco cervical., mostrando una buena eficacia clínica.

En el tratamiento de enfermedades nasales, la tecnología de radiofrecuencia de plasma a baja temperatura también muestra excelentes resultados.y puede resolver eficazmente el problema de los daños por láser a alta temperaturaEsta tecnología ha logrado resultados satisfactorios en ablación de turbinato, enfermedades de adhesión nasal, tumores benignos de los senos nasales y paranasal, tumores malignos de los senos nasales y paranasal, etc.acortando el tiempo de operación y mejorando la seguridad y exactitud de la operación.

El dispositivo de coagulación por radiofrecuencia a baja temperatura de plasma Qualcomm tiene un buen efecto de aplicación en cirugía mínimamente invasiva, con las características de menos sangrado, mínimamente invasivo,y hemostasis completaEs adecuado para una variedad de vaporización de tejidos blandos, corte, ablación, coagulación, extracción y cierre vascular y otras operaciones quirúrgicas.

 


 

¿Cuáles son las ventajas y limitaciones del sistema de cirugía ortopédica robótica de navegación en comparación con la cirugía tradicional mínimamente invasiva?

 

En comparación con la cirugía tradicional mínimamente invasiva, el sistema de cirugía ortopédica robótica de navegación tiene las siguientes ventajas y limitaciones:

Ventajas
Mejorar la precisión quirúrgica: El sistema de navegación de robots ortopédicos puede mejorar la precisión clínica hasta el nivel submilimétrico, alcanzando el líder internacional de 0,82 mm.Esta capacidad de posicionamiento de alta precisión puede mejorar significativamente la tasa de éxito y el efecto de la operación.

Reducir el trauma: Al reducir el trauma quirúrgico, optimizar las rutas quirúrgicas y guiar la cirugía, el sistema de navegación de robots ortopédicos puede reducir el daño a los pacientes.

Esto incluye no sólo el trauma físico, sino también la reducción del tiempo de recuperación postoperatoria y el dolor.

Ampliar las indicaciones quirúrgicas: El sistema de navegación robótica ortopédica puede cubrir más sitios quirúrgicos, desde los 3 sitios originales a 13, ampliando enormemente su ámbito de aplicación.

Reducción de la exposición a los rayos X: Los sistemas quirúrgicos ortopédicos asistidos por robots pueden proteger a los médicos y pacientes y reducir el daño de los rayos X.

Tiempo de cirugía acortado: Debido a una mayor precisión y eficiencia quirúrgica, los sistemas de navegación ortopédica robótica pueden acortar el tiempo quirúrgico.

Las limitaciones
Cuestiones de costes: aunque no se menciona evidencia específica, en general, los equipos de alta tecnología como los sistemas de navegación ortopédica robótica pueden requerir mayores costes de inversión inicial y mantenimiento.que pueden limitar su popularidad en algunas instituciones médicas.

Dependencia de la tecnología: el funcionamiento de los sistemas de navegación ortopédica robótica depende de tecnología y equipos altamente especializados, lo que puede requerir personal de formación y mantenimiento adicionales.aumento de los costes de explotación.

Requisitos más elevados para las habilidades médicas: Aunque los robots pueden realizar algunas o todas las operaciones quirúrgicas, los médicos aún necesitan tener un alto nivel de habilidades y experiencia para planificar y realizar operaciones.

Potenciales fallos técnicos: todo equipo médico complejo corre el riesgo de fallar, lo que puede afectar al progreso normal de la operación.

 


 

¿Cuáles son los casos de aplicación de los dispositivos de tejido quirúrgico óseo eléctrico en diferentes tipos de cirugías ortopédicas?


El equipo quirúrgico óseo eléctrico tiene una amplia gama de aplicaciones en diferentes tipos de cirugías ortopédicas, que cubren múltiples campos como la columna vertebral, las articulaciones y el trauma.Aquí hay algunos casos de aplicación específicos:

Los equipos quirúrgicos óseos eléctricos se utilizan junto con una cabeza de molienda para la molienda y perforación precisas del tejido óseo en la cirugía endoscópica espinal y la cirugía de canal espinal mínimamente invasiva.

Los robots quirúrgicos ortopédicos se utilizan principalmente en cirugías artificiales de reemplazo de articulaciones, tales como reemplazos de cadera y rodilla.

Los robots quirúrgicos también se han utilizado ampliamente en el tratamiento de dislocaciones de fracturas sacrales, fracturas pélvicas y acetabulares complejas.el sistema Spine Assist se utiliza para la fusión lumbar posterior percutánea y la colocación de tornillos de pedículo, y su tasa de éxito es alta.

Los robots quirúrgicos también se utilizan para tratar fracturas complejas, como el bloqueo distal de las uñas intramedulares y la fijación de tornillos de las fracturas del cuello femoral.

Percutaneous internal fixation of sacroiliac screws for unstable posterior pelvic ring fractures assisted by the Tianji orthopedic surgical robot showed a very high success rate (100% excellent screw position rate).

Las sierras óseas microeléctricas pueden elegir diferentes tipos de aserraduras de acuerdo con las necesidades quirúrgicas, que son adecuadas para cortar y reparar diferentes huesos, incluida la reducción de fracturas,corte y alargamiento óseo y otras cirugías ortopédicas.

Las sierras óseas eléctricas pueden manejar diferentes tipos de huesos y tejidos blandos, incluidos huesos largos, huesos cortos, huesos planos, cartílago articular, etc.Así que también se pueden usar en neurocirugía y cirugía oral y maxilofacial.

Los lamina rongeurs eléctricos estériles desechables se utilizan principalmente para lamina rongeurs en cirugía ortopédica, proporcionando un soporte estable y tracción para facilitar a los médicos realizar operaciones quirúrgicas.

La asistencia de navegación de robots quirúrgicos ortopédicos muestra una mayor seguridad y precisión en el tratamiento de fracturas intertrocantericas en comparación con la fijación intramedullar de uñas tradicional.

 


 

¿Cuál es el impacto de los diferentes materiales de los pines de posicionamiento óseo en la precisión y seguridad quirúrgica?


El material de los pines de posicionamiento óseo tiene un impacto significativo en su precisión y seguridad quirúrgicas.

Acero inoxidable:

Ventajas: El acero inoxidable tiene buena resistencia a la corrosión y resistencia al desgaste, y puede mantener un rendimiento estable durante la cirugía.que puede garantizar su durabilidad y estabilidad durante el uso.
Desventajas: Aunque el acero inoxidable funciona bien en muchos aspectos, tiene una mala compatibilidad con los tejidos y puede causar reacciones alérgicas en algunos pacientes.
Las demás:

Ventajas: La aleación de titanio tiene una excelente compatibilidad con los tejidos y no causa rechazo humano ni produce productos nocivos, lo que la convierte en un material muy seguro.La aleación de titanio tiene buena resistencia a la corrosión y resistencia, que es adecuado para entornos quirúrgicos que requieren implantación a largo plazo o soportan ciertas fuerzas.
Desventajas: El alto coste de la aleación de titanio puede afectar a los costes y precios de fabricación.
con un contenido de aluminio superior o igual a 10 W:

Ventajas: Este material se utiliza a menudo en dispositivos ortopédicos no metálicos.puede reducir el daño a los tejidos del paciente y mejorar la flexibilidad de las operaciones quirúrgicas.
Desventajas: Su resistencia y dureza no son tan buenas como las de los materiales metálicos, y es posible que no sea adecuado para soportar fuerzas mayores o uso a largo plazo.
En general, la elección del material adecuado es crucial para garantizar la precisión y la seguridad de la operación.El acero inoxidable y la aleación de titanio se utilizan ampliamente en pines de posicionamiento óseo debido a sus excelentes propiedades físicas y químicas, mientras que el poliuretano de policarbonato es adecuado para escenarios específicos de demanda de baja resistencia.

 


 


Para más fotos y detalles, póngase en contacto conmigo:
Nombre de la empresa: Tonglu Wanhe Medical Instruments Co., Ltd.
Las ventas: Emma
 
 

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