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MobileLink

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O desenvolvimento desse novo sistema de cúpula acetabular levou muitos anos de experiência com sistemas de implante eficientes e uma variedade de conceitos de fixação, junto com tecnologias de revestimento e materiais de ponta. O resultado é o versátil sistema de cúpula acetabular sem cimento MobileLink.
O sistema de cúpula acetabular MobileLink está disponível em duas versões: Uma cúpula fixada por pressão com furo de cluster e uma cúpula fixada por pressão com vários furos. Ambas as versões dos invólucros estão disponíveis em versão PlasmaLink, de duplo revestimento TiCaP ou superfície TrabecuLink.

O duplo revestimento TiCaP combina uma superfície porosa para a fixação primária com o nosso revestimento de fosfato de cálcio osteocondutor2 HX. A combinação foi desenvolvida para oferecer estabilidade primária e osseointegração ideais.

A estrutura tridimensional do TrabecuLink, com o tamanho dos poros, porosidade e profundidade da estrutura, também proporciona uma excelente base para promover a osteocondução e a microvascularização, levando-se em conta os requisitos da camada de proteína que recobre a estrutura (fibronectina - vitronectina - fibrinogênio).4,5

O sistema de cúpula acetabular MobileLink pode ser usado com encaixes de cerâmica ou UHMWPE. Os encaixes de UHMWPE estão disponíveis na versão X-LINKed e E-DUR (X-LINKed, Vit-E PE). Todos os encaixes de UHMWPE estão disponíveis na versão padrão e também com proteção contra luxação. O sistema de cúpula acetabular MobileLink pode ser combinado com deslocamento modular e/ou invólucro de inclinação/adaptadores do encaixe (Face Changer). Os adaptadores permitem a restauração da anatomia em casos de revisão. Além disso, os adaptadores permitem usar encaixes de cerâmica em artroplastias de revisão.

O sistema de cúpula acetabular MobileLink pode ser transformado em um sistema de dupla mobilidade modular com o uso de encaixes de dupla mobilidade feitos de EndoDur. O encaixe de dupla mobilidade serve para acomodar forros de dupla mobilidade poli do sistema de dupla mobilidade BiMobile.

O conceito de dupla mobilidade foi desenvolvido pelo Prof. Gilles Bousquet na década de 1970 com o objetivo de tratar luxações do quadril recorrentes. Um sistema de dupla mobilidade modular é composto por um encaixe de dupla mobilidade com uma superfície interna extremamente polida colocada em um invólucro no qual se move um forro de polietileno móvel com uma cabeça de prótese fixada por pressão.

Características e vantagens da dupla mobilidade:

  • A dupla mobilidade conduz a um risco menor de deslocamento e uma maior amplitude de movimento (RoM)6
  • Superfície interna polida para desgaste minimizado e uma vida útil prolongada do implante 7,8
  • O forro autocentrante promove padrões de desgaste uniformes e melhora a resistência a deslocamentos 9

A estrutura tridimensional do TrabecuLink, com a sua geometria porosa (porosidade: 70%, tamanho dos poros: 610-820 μm, profundidade da estrutura: até 1 mm) garante uma excelente formação celular. 4,5,10

Enchimento de poros
A sequência de imagens mostra o processo de enchimento de um poro da estrutura do TrabecuLink com tecido com condições de cultura celular in-vitro. A fibronectina formada pelos fibroblastos humanos e continuamente reorganizada durante oito dias é visível como fibras verdes. A fibronectina é um componente da matriz extracelular, que se forma em um estágio inicial do processo de cicatrização. Ela forma a base para a incorporação do colágeno, que é fundamental para mineralizar o tecido e para o crescimento do osso dentro da estrutura. Além do acúmulo de fibronectina, que aumenta com o tempo, é possível observar uma contração clara da matriz em direção ao centro do poro. Esse mecanismo de contração, que pode ser atribuído às forças celulares que agem no tecido, acelera o ritmo com o qual o poro é preenchido com tecido em comparação a um crescimento de tecido de camada por camada (Referência: Joly P et al., PLOS One 2013; journals.plos.org/plosone/article. Julius Wolff Institute, Charité - Universitätsmedizin Berlin (hospital universitário de Berlim)

Características e vantagens

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Vasta escolha de tamanhos (Ø 42 - 80 mm)

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Escolha dos últimos materiais, como polietileno E-DUR®

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Duplo revestimento TiCaP® rugoso clinicamente comprovado 2

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Seguro – encaixes triplamente fixados

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Tecnologia exclusiva da fixação Face Changer1,3

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50/36 mm – pequeno por fora, grande por dentro

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Codificação por cores para ter um fluxo de trabalho eficiente

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Alta flexibilidade, mínima retenção em estoque

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Flexibilidade intraoperatória

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Conjunto simples de instrumentos e codificação por cores para procedimentos cirúrgicos eficientes

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Invólucro/adaptador do encaixe (Face Changer) para reconstrução anatômica1

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Opções variáveis para colocar parafusos ósseos 1

Sistema MobileLink Componente Acetabular com Aumentos TrabecuLink

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MobileLink - Teaserflyer

Name: 689_MobileLink_Teaserflyer_en_2022-11_001.pdf
Tamanho: 1 MB

MobileLink - Product Rationale

Name: 689_MobileLink_Product_en_2023-10_003.pdf
Tamanho: 2 MB

MobileLink TrabecuLink - OP, Impl., Instr.

Name: 687_MobileLink_SurgTech_en_2025-02_010.pdf
Tamanho: 4 MB

MobileLink - OP, Impl. & Instr.

Name: 688_MobileLink_SurgTech_en_2025-02_014.pdf
Tamanho: 4 MB
  1. Data on File, Waldemar Link.
  2. Ullmark G, Sorensen J, Nilsson O. Analysis of bone formation on porous and calcium phosphate-coated acetabular cups: a randomised clinical [18F]fluoride PET study. Hip international: the journal of clinical and experimental research on hip pathology and therapy. 2012;22(2):172-8.
  3. PCT-Patent Application WO 2017/140497 A1
  4. Cecile M. Bidan, Krishna P. Kommareddy, Monika Rumpler, Philip Kollmannsberger, Yves J.M. Brechet, Peter Fratzl, John W.C. Dunlop. et al.; How Linear Tension Converts to Curvature: Geometric Control of Bone Tissue Growth; PLoS ONE 7(5): e36336. doi.org/10.1371/journal.pone.0036336 (2012)
  5. Pascal Joly, Georg N. Duda, Martin Schöne, Petra B. Welzel, Uwe Freudenberg, Carsten Werner, Ansgar Petersen, et al.; Geometry-Driven Cell Organization Determines Tissue Growth in Scaffold Pores: Consequences for Fibronectin Organization; PLoS ONE 8(9): e73545. doi.org/10.1371/journal.pone.0073545 (2013)
  6. Stroh, D. Alex, et al. "Dual-mobility bearings: a review of the literature." Expert review of medical devices 9.1 (2012): 23-31.
  7. Long, M., & Rack, H. (1998). Titanium alloys in total joint replacement—a materials science perspective. Biomaterials, 19(18), 1621-1639
  8. Loving L, Herrera L, Banerjee S, Heffernan C, Nevelos J, Markel DC, Mont MA. 2015. Dual mobility beari ngs withstand loading from steeper cup-inclinations without substantial wear. J Orthop Res. 33(3):398-404.
  9. Fabry C, Kaehler M, Hermann S, Woernle C, Bader R. 2014. Dynamic behavior of tripolar hip endoprostheses under physiological conditions and their effect on stability. Medical Engineering & Physics 36:65– 71.
  10. Steinemann SG; Compatibility of Titanium in Soft and Hard Tissue – The Ultimate is Osseointegration; Materials for Medical Engineering, WILEY-VCH, Volume 2, Page 199-203

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