+++ DePuy schließt Anti-Abrieb-Pakt +++ +++ Kampf gegen Abrieb +++
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Führende DePuy-Technologien schließen sich zusammen, um gemeinsam den Abrieb im Fixed Bearing Knie zu reduzieren. Noch immer ist Abrieb die Hauptursache für Revisionen in der Knieendoprothetik. 1

Die „Backside-Allianz“ von DePuy macht sich stark für verbesserte Abriebeigenschaften und längere Implantatstandzeiten. Ein Blick „unter die Oberfläche“ offenbart eine bislang unterschätzte Herausforderung im „Kampf gegen Abrieb“:
Bis zu 30 % des Abriebs bei Fixed Bearing Knieimplantaten entsteht an der Kontaktfläche zwischen Tibiaplateau und Polyethylen-Inlay, sogenannter Backside Wear. 2

Die Teilnehmer des Anti-Abrieb-Pakts fordern „das perfekte Fixed Bearing“:
In Kombination knacken super polierte Cobalt-Chrom-Tibia, i2 Lockingmechanismus und moderat quervernetztes PE die 89 %-Marke bei der Abriebreduktion! 3
Die konkreten Forderungen:

Die polierte Hochglanzoberfläche des Cobalt Chrom-Plateaus bietet eine äußerst Polyethylen-freundliche Umgebung und reduziert bei besonders anspruchsvollen Patienten den Abrieb an der Unterseite des Polyethylens.

Mit dem neuen i2-Verschlussmechanismus der Tibiainlays des primären Fixed Bearing Sigma®-Kniesystems werden Mikrobewegungen um 85% reduziert. 4
Unter getesteten Wettbewerbern erzielte kein Mitstreiter von DePuy ein besseres Ergebnis! 5
Eine moderate Quervernetzung der Polymerketten bietet eine bessere Resistenz gegen multidirektionale Abriebmuster in Fixed Bearing-Designs 6. Das moderat quervernetzte PE von DePuy wird mit einer Dosis von 5 MRad bestrahlt. Dies führt zu einer optimierten Quervernetzung, ohne die Belastbarkeit des Materials zu beeinträchtigen. Eine höhere Bestrahlungsdosis würde zu einer deutlichen Verschlechterung der Materialbelastbarkeit führen. 7
Schon modular hervorragend... kombiniert ein noch deutlicherer Erfolg für das Bündnis und die Patienten – für längere Implantatstandzeiten und weniger Revisionen!
Wissenschaftliche Quellen:
1 Kutz S et al. J Bone Joint Surg. 2007; 89:780-785
2 H.M.J. McEwen et al. / Journal of Biomechanics 38 (2005) 357–3
3 Data on file. DePuy Orthopaedics, Inc. 1995.
4 Data on file. DePuy International, Leeds (UK) 2005.
5 A New Approach to Micromotion Characterization of Modular Tibia Implants; ORS 2008
6 Chiesa R et al. Enhanced Wear Performance of Highly Crosslinked UHMWPE for Artificial Joints. Journal of Biomedical Materials Research, 50.3. June 2000
7 Ries M et al. Effect of Cross-linking of the Microstructure and Mechanical Properties of Ultra High Molecular weight Polyethylene. Clin Orthop and Rel Res, 440, 2005.
