NuVasive lance un nouvel implant en titane poreux imprimé 3D

NuVasive apporte sa contribution à la chirurgie du rachis grâce à des solutions intégrées de manière procédurale telles que les implants Modulus® XLIF® en titane, un dispositif entièrement poreux imprimé en 3D.

Cette solution propose une autre offre pour la procédure phare XLIF de la société, en mettant l’accent sur un engagement continu envers l’innovation et en développant une technologie unique en son genre pour soutenir sa procédure de rachis latéral.

Les implants en titane Modulus

Fabriqué avec l’utilisation de l’impression 3D, cet implant permet de créer une architecture organique et poreuse qui imite la porosité et la rigidité de l’os pour réduire le stress.

Le module XLIF crée ainsi un environnement idéal pour la croissance osseuse. Grâce à son architecture optimisée, on peut obtenir des caractéristiques d’imagerie améliorées par rapport aux dispositifs intersomatiques classiques en titane.

«Nous avons constaté une augmentation de la préférence des chirurgiens pour l’utilisation d’intersections en titane dans les chirurgies rachidiennes, et nous étions convaincus que nous pourrions développer une option titane offrant les propriétés poreuses dont les chirurgiens ont besoin», a déclaré Matt Link, executive vice president of strategy, technology and corporate development de NuVasive.

«Modulus XLIF maximise le potentiel des implants vertébraux imprimés en 3D par l’application de processus d’optimisation logicielle uniques et avancés.Ce lancement de produit représente notre engagement continu à faire progresser les matériaux chirurgicaux et à fournir les meilleurs implants qui offrent une meilleure ostéointégration et biomécanique. « 

Pour Kade Huntsman, MD, chirurgien orthopédiste de la colonne avec la clinique orthopédique de Salt Lake City, l’architecture de surface devient de plus en plus nécessaire dans le processus de fusion. « La conception de Modulus XLIF maximise le potentiel de fabrication additive grâce à la combinaison de plaques d’extrémité hautement poreuses avec une structure interne optimisée.« 

 

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