Matériaux légers :
Utiliser des matériaux avancés comme les alliages de titane ou les composites à base de fibre de carbone pour minimiser le poids tout en garantissant la solidité et la durabilité.
Compatibilité :
Concevoir la prothèse avec des interfaces standardisées pour une intégration transparente avec diverses prothèses de tête fémorale ou acétabulaire, permettant une personnalisation en fonction de l'anatomie du patient.
Pores de suture du tendon :
Intégrer des pores de suture stratégiquement placés sur la prothèse, en particulier autour du grand et du petit trochanter. Ces pores doivent être conçus pour permettre une fixation sûre du tendon, favorisant ainsi la fonction musculaire et améliorant la mobilité générale.
Restauration de la fonction musculaire :
Mettre en place des contours anatomiques qui imitent la structure osseuse naturelle afin de faciliter l'attachement et l'effet de levier des muscles. Cette conception devrait améliorer les performances biomécaniques et permettre une meilleure répartition des mouvements et des charges.
Assemblage de verrouillage conique :
Incorporer un mécanisme de verrouillage conique pour une liaison solide et fiable entre les composants. Cette caractéristique garantit un ajustement sûr qui peut résister aux charges dynamiques subies au cours des activités quotidiennes.
Traitements de surface :
Utiliser des revêtements bioactifs ou des textures de surface pour favoriser l'ostéo-intégration, garantissant que la prothèse se lie efficacement au tissu osseux environnant au fil du temps.
Conception modulaire :
Envisager une approche modulaire qui permette d'ajuster ou de remplacer facilement les composants sans avoir à remplacer toute la prothèse, ce qui permet de procéder à des révisions ultérieures si nécessaire.
Caractéristiques radiotransparentes :
Concevoir des composants avec des matériaux radiotransparents dans les zones non porteuses pour faciliter l'imagerie postopératoire sans interférence, ce qui permet de suivre les progrès de la cicatrisation.
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