軽量素材:
チタン合金や炭素繊維複合材料のような高度な素材を使用し、強度と耐久性を確保しながら重量を最小限に抑えます。
互換性:
さまざまな大腿骨頭や寛骨臼の人工関節とシームレスに統合できるよう、標準化されたインターフェイスを持つ人工関節を設計し、患者の解剖学的構造に基づいたカスタマイズを可能にする。
腱縫合孔:
特に大転子および小転子周囲に、戦略的に配置された縫合孔を人工関節に組み込む。これらの縫合孔は、腱を確実に固定できるように設計され、筋機能を促進し、全体的な可動性を向上させる。
筋機能の回復:
自然の骨構造を模倣した解剖学的輪郭を導入し、筋の付着とテコの働きを促進する。この設計により、生体力学的性能を高め、より良い動きと負荷分散を可能にする。
テーパー・ロッキング・アセンブリ:
コンポーネント間の結合を強固で信頼性の高いものにするため、テーパー・ロック機構を組み込む。この機能により、日常生活で経験する動的負荷に耐えうる確実なフィット感が得られる。
表面処理:
オッセオインテグレーションを促進するため、生体活性コーティングや表面テクスチャリングを施し、人工関節が長期にわたって周囲の骨組織と効果的に結合するようにします。
モジュール設計:
必要であれば将来的な再置換にも対応できるよう、人工歯全体を交換することなく、コンポーネントの調整や交換が容易に行えるモジュラーアプローチを検討する。
放射線透過性機能:
術後の画像診断に支障をきたすことなく、治癒の経過を観察しやすくするため、荷重のかからない部分に放射線透過性の素材を使用したコンポーネントを設計する。
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