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Substituição de joelho total GEMINI SL

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  • Alto grau de estabilidade da articulação e boa cinemática
     
  • Alta estabilidade primária
     
  • Reconstrução natural das articulações com liberdade fisiológica de movimento e funcionalidade1, 2, 3
     

Resultados de sucesso a longo prazo4

  • 5 anos 97,5%
     
  • 10 anos 95,5%
     
  • Maior diversidade de indicações e opções de tratamento abrangentes com flexibilidade intraoperatória

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  • Inúmeras opções de tratamento para uma grande variedade de pacientes e indicações, com maior flexibilidade intraoperatória
  • Desenvolvido para reconstruir a cinemática natural com alta flexão e sucesso da função a longo prazo
  • Tíbia adaptada anatomicamente
  • Componentes de prótese modulares adaptados anatomicamente
  • Ampla variedade de tamanhos para todas as estaturas, independentemente do gênero ou da etnia5
  • Incrementos de tamanho fino permitem a reconstrução natural do deslocamento posterior
  • Fixação firme contra forças de ruptura e rotação6

Versões

Estão disponíveis: base fixa como conservação do ligamento cruzado (CR) ou substituição do ligamento cruzado (PS) e base móvel (CR/CS). A base fixa GEMINI SL consiste em um único invólucro tibial de metal, que permite usar as opções de preservação do ligamento cruzado (CR) e substituição do ligamento cruzado (PS). Isso simplifica a escolha do implante e confere flexibilidade intraoperatória.
 

Além disso, está disponível uma versão SpheroGrip com invólucro tibial de metal monobloco.

Designs

As inúmeras versões permitem a personalização de acordo com as diversas estruturas ósseas e uma possível sensibilidade. O sistema permite fazer a ancoragem cimentada e sem cimento. A modificação da superfície PorEx adicional pode reduzir a liberação de íons e também o desgaste, uma vez que o coeficiente de atrito é mais baixo.14 Os componentes tibiais modulares permitem a aproximação das hastes tibiais, o que pode garantir a estabilidade quando o osso está em mau estado.7

Características da base fixa PS GEMINI® SL®:

  • Fixação post-cam comparável ao joelho natural13
  • Grande superfície de contato uniforme no pino
  • Baixa carga de superfície no pino13
  • Mecanismo de acoplamento confiável e seguro13
  • Risco mínimo de luxação13.
  • Maior superfície de contato durante flexão com carga de contato reduzida e risco mínimo de fratura e abrasão.13

Se os ligamentos e a cápsula estiverem intactos e a estabilidade da articulação estiver boa, a versão de base fixa da preservação do ligamento cruzado (CR) pode ser usada para a reconstrução da articulação natural.

A CR de base fixa com congruência moderada reduz a carga óssea pelo aumento da distribuição de carga e permite o recuo femoral natural e a rotação do fêmur15.

Se o ligamento cruzado posterior não for suficiente ou tiver sido removido,
a versão da base fixa de sacrifício do ligamento cruzado (PS) será usada.

A liberdade de rotação oferecida pela base móvel GEMINI SL ajuda a preservar o alinhamento das articulações patelofemorais e femorotibiais durante a flexão do joelho. O autoalinhamento por meio da rotação das superfícies articuladas PE de polietileno melhora a cinemática pós-operatória.11

Ao mesmo tempo, a placa de base tibial polida melhora o comportamento abrasivo.10, 11

A base móvel GEMINI SL oferece a vantagem de uma geometria de articulação altamente conforme com superfície e distribuição de tensão de substrato reduzidas, enquanto a articulação de base móvel reduz o desenvolvimento de cargas ósseas na superfície limiar.9
Boa mobilidade com maior superfície de articulação.
O alto grau de congruência de articulação estabiliza o joelho, também em casos de perda do ligamento cruzado posterior.8, 9, 12
 

Ao mesmo tempo, a placa de base tibial polida melhora o comportamento abrasivo.10, 11

Fixação de platô segura
A orientação exclusiva no formato de cauda de andorinha elimina em grande parte o risco de luxação do platô.

O conceito da base móvel permite o aumento significativo da superfície de contato e, assim, uma redução na carga de contato8, 9 e permite uma alta congruência de articulação com rotação livre, melhorando assim a cinemática.10

Na produção de platôs Vit-E, a vitamina E é usada como um antioxidante para proteger o material, neutralizando os radicais livres criados por alta reticulação. As propriedades mecânicas e biocompatibilidade do produto são preservadas 19,20,21,22,23

 

Altamente reticulado por irradiação

  • Resistência ao desgaste melhorada para delaminação, bem como abrasão – Redução de até 94%16,17


Adição de vitamina E

  • Estabilização do UHMWPE por enriquecimento com vitamina E ou alfa-tocoferol (produto disponível em forma sintética). A redução de radicais livres aumenta a durabilidade. A fragilização diminui18

  • A reticulação aumenta a resistência ao desgaste

  • Graças à ausência de tratamentos de calor, todos os benefícios da irradiação são preservados (fadiga, força) e não há diminuição de características mecânicas (fadiga, alongamento, resistência).

  • A vitamina E tem propriedades antibacterianas.

     

Visite nosso microsite da spar-k para obter informações sobre o novo conjunto de instrumentos spar-k:

spark.linkorthopaedics.com

LINK PERSEUS - GEMINI SL

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GEMINI SL - ODEP Flyer

Name: 737_GEMINI_SL_Flyer_ODEP_rating_EN_2024-11_005.pdf
Tamanho: 2 MB

GEMINI SL SPAR-K

Name: 748_GEMINI_SL_SPAR-K_OP_Impl_Instr_pt_2022-01_003.pdf
Tamanho: 6 MB
  1. H. Thabe, „Auswirkungen verschiedener konstruktiver Prothesenmerkmale auf Langzeitergebnisse“, Akt Rheumatol 2013;38.
  2. Internal data - H. Thabe, „Aspekte zum Konzept der beweglichen Tibiaplateaukonstruktion, April 2000.
  3. J. Goodfellow, “The Mechanics of the Knee and Prosthesis Design”. J Bone Joint Surg Br 1978; 60:358-369
  4. ripo.cineca.it/pdf/relazione_2016_v19_inglese.pdf
  5. Internal data - H. Thabe, “ Arthroprometic sizing in TKA / GEMINI MK2”
  6. P.S. Walker, “A Comparative Study of Uncemented Tibial Components”. J Arthroplasty 1990; 5:245-253
  7. A. Completo et al., “The influence of different tibial stem designs in load sharing and stability at the cement-bone interface in revision TKA”. Knee 2008;15:227-232
  8. S. Bignozzi, “Three different cruciate-sacrificing TKA designs: minor intraoperative kinematic differences and negligible clinical differences”. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2014; 22:3113-3120
  9. B. Innocenti, GEMINI SL Mobile Bearing / Fixed Bearing CR Biomechanical analysis in healthy and deficient PCL patient LINK 999_WP_003_2017_Gemini-SL_en, 2017
  10. J. Callaghan, “Mobile-Bearing Knee Replacement: Concept and Results”. AAOS Instructional Course Lectures 2001; 50:431-449
  11. D. Dennis, “Mobile Bearing Total Knee Arthroplasty Design Factors in Minimizing Wear”. Clin Orthop Relat Res. 2006; 452:70-77
  12. Internal data - S. Greenwald, “Classification of Mobile Bearing Knee Design: Mobility and Constraint”, 2002
  13. B. Innocenti, GEMINI SL Fixed Bearing PS: Biomechanical Analysis of the Post-Cam System. LINK 999_WP_002_2017_Gemini-SL_en, 2019
  14. Internal technical report: Study of the influence of TiNbN-coating on the ion release of CrCrMo-alloys in SBF buffer simulator testing.
  15. GR Scuderi, WN Scott, “Total Knee Arthroplasty. What we have learned.”1996; Am J Knee Surg 9:73-75
  16. S. M. Kurtz, „The Origins and Adaptations of UHMWPE for Knee Replacement“, in UHMWPE Biomaterials Handbook, S. M. Kurtz, Ed., Burlington, MA Academic Press 2009.
  17. S. M. Kurtz, „Advances in the Processing, Sterilization, and Crosslinking of Ultra-high Molecular Weight Polyethylene for Total Joint Arthroplasty“, Biomaterials 1999; 20:1659-1687.
  18. E. M. Brach del Prever, „UHMWPE for Arthroplasty: Past or Future?“, J Orthopaed Traumatol 2009; 10:1-8
  19. Produktakte W. LINK (Quadrant, MediTECH Data Sheet)
  20. E. Oral, „Characterization of Irradiated Blends of Alpha-tocopherol and UHMWPE“, Biomaterials 2005; 26(33):6657-6663.
  21. E. Oral, „Highly Crosslinked UHMWPE Doped with Vitamin E“, in UHMWPE Biomaterials Handbook, S. M. Kurtz, Ed., Burlington, MA Academic Press 2009.
  22. S. M. Kurtz, „Vitamin-E-Blended UHMWPE Biomaterials“, in UHMWPE Biomaterials Handbook, S. M. Kurtz, Ed., Burlington, MA Academic Press 2009.
  23. S. M. Kurtz, „Trace Concentration of Vitamin E Protect Radiation Crosslinked UHMWPE from Oxidative Degradation“, J Biomed Mater Res A 2008; 549-563
  24. B. Innocenti, Biomechanical analysis of GEMINI SL total knee replacement implant designs up to 155° of flexion. LINK 999_WP_001_2017_Gemini-SL_en, 2019

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