[go: up one dir, main page]

CN203303058U - 交叉韧带重建的全隧道模拟量尺 - Google Patents

交叉韧带重建的全隧道模拟量尺 Download PDF

Info

Publication number
CN203303058U
CN203303058U CN2013203823656U CN201320382365U CN203303058U CN 203303058 U CN203303058 U CN 203303058U CN 2013203823656 U CN2013203823656 U CN 2013203823656U CN 201320382365 U CN201320382365 U CN 201320382365U CN 203303058 U CN203303058 U CN 203303058U
Authority
CN
China
Prior art keywords
tunnel
full
cruciate ligament
memory alloy
alloy wire
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
CN2013203823656U
Other languages
English (en)
Inventor
李箭
唐新
李棋
付维力
陈刚
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
West China Hospital of Sichuan University
Original Assignee
West China Hospital of Sichuan University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by West China Hospital of Sichuan University filed Critical West China Hospital of Sichuan University
Priority to CN2013203823656U priority Critical patent/CN203303058U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN203303058U publication Critical patent/CN203303058U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Prostheses (AREA)

Abstract

本实用新型公开一种交叉韧带重建的全隧道内测深模拟尺,记忆合金丝的一端与微型钢板活动连接,其另一端与拉力提杆固定连接,记忆钢丝设置有刻度,微型钢板的两端均设置有牵引线。本实用新型可以在维持张力的情况下进行骨隧道的全隧道张力下进行准确测量,同时还可以测出股骨、胫骨隧道和膝关节腔内韧带的长度,使得手术能更加精确化,缩短手术时间,同时还能达到量体裁衣的目的,节约原材料。

Description

交叉韧带重建的全隧道模拟量尺
技术领域
本实用新型涉及医疗器械领域,尤其涉及一种交叉韧带重建的全隧道测量器具。
背景技术
交叉韧带是维持膝关节稳定的重要结构,损伤后出现膝关节不稳,加速关节软骨以及半月板的退变,增加关节其他结构损伤的发生几率。随着关节镜技术的发展,采用移植肌腱关节镜下重建交叉韧带已成为治疗交叉韧带损伤的主要手段。然而,随着患者的不断增加,术后出现重建韧带的失效的病例也在逐渐增加。文献报道,前交叉韧带重建的失败率约在3.6%和15%之间。导致前交叉韧带重建失效的因素众多,其中移植物在骨隧道内的愈合是成功的关键因素之一。当前的研究显示,移植物在骨隧道内的活动度(雨刷效应及蹦极效应)和移植物在隧道内的长度以及骨隧道的大小以及与肌腱的匹配程度是影响腱骨愈合的重要因素之一。学者们发现,采用钮扣钢板对移植物进行悬吊固定时,骨隧道内悬吊所用的线越长,移植肌腱越短,则移植肌腱所受的张力越高,“蹦极效应”就越大,故建议减少骨隧道吊线的长度来降低“蹦极效应”。
当前临床对关节镜下重建前交叉韧带骨隧道大小特别是长短的建立均是通过硬尺分节段性(股骨及胫骨隧道)进行,关节腔内韧带需要的长度则仅能通过屈膝位股骨和胫骨足印处的进行关节镜下测量。尽管分节段对股骨隧道到胫骨隧道可能能相对精确的测量,关节腔内膝关节内肌腱的长度则仅能通过屈膝位股骨和胫骨足印处的进行关节镜下测量加上膝关节叉韧带损伤后关节对位关系的不匹配都可能影响到测量的精确度,进而影响到移植物和隧道长短的不匹配。一方面可能因“蹦极效应”影响腱骨愈合,另一方面浪费了肌腱移植物。
实用新型内容
本实用新型旨在提供一种交叉韧带重建的全隧道内测深模拟尺,可以在维持张力的情况下进行骨隧道的全隧道张力下进行准确测量,同时还可以测出股骨、胫骨隧道和膝关节腔内韧带的长度,达到量体裁衣的目的,有利于减轻因“蹦极效应”对腱骨愈合的影响,促进腱骨愈合,提高肌腱移植物的利用率。
为达到上述目的,本实用新型是采用以下技术方案实现的:
本实用新型公开的交叉韧带重建的全隧道内测深模拟尺,其特征在于:记忆合金丝的一端与微型钢板活动连接,其另一端与拉力提杆固定连接,所述记忆合金丝设置有刻度,所述微型钢板的两端均设置有牵引线,方便测量时自骨隧道内引出。
优选的,所述记忆合金丝为记忆钢丝。
优选的,所述微型钢板为endbutton钢板。
优选的,所述记忆合金丝与微型钢板之间的活动连接为铰链连接。
优选的,所述刻度的精度为1mm。
优选的,所述记忆合金丝的直径为3mm。
本实用新型公开的交叉韧带重建的全隧道内测深模拟尺,可以在维持张力的情况下进行骨隧道的全隧道张力下进行准确测量,同时还可以测出股骨、胫骨隧道和膝关节腔内韧带的长度,达到量体裁衣的目的,最大化的降低“蹦极效应”,有利于腱骨愈合,提高肌腱移植物的利用率;减少病患的痛苦,节约原材料,具有良好的社会效益和经济效益。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图中:1-微型钢板、2-记忆合金丝、3-刻度、4-拉力提杆、5-牵引线。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图,对本实用新型进行进一步详细说明。
如图1所示,本实用新型公开的前交叉韧带重建的全隧道内测深模拟尺,记忆合金丝2的一端与微型钢板1活动连接,其另一端与拉力提杆4固定连接,记忆合金丝2设置有刻度3,微型钢板1的两端均设置有牵引线5。
优选的,记忆合金丝2为记忆钢丝。
优选的,微型钢板为endbutton钢板。
优选的,记忆合金丝2与微型钢板1之间的活动连接为铰链连接。
优选的,刻度3的精度为1mm。
优选的,记忆合金丝2的直径为3mm。
本实用新型的操作如下:在牵引线5的拉动下,微型钢板1自动倾斜与记忆合金丝2平行,牵引线5从股骨隧道外口侧将微型钢板1和记忆合金丝2自胫骨隧道的下由胫骨隧道引出到股骨隧道外口,然后使微型钢板1复位到与记忆合金丝2垂直的位置并固定,再复位膝关节,并提拉位于胫骨端外的拉力提杆4,在维持张力的情况下在带刻度3的记忆合金丝2上依次读出股骨隧道,胫骨隧道和关节腔中韧带各自的精确长度,长度测量完毕后轻拉微型钢板1的一端,使微型钢板1变成与骨隧道平行的方向,再沿骨隧道从胫骨隧道外口退出记忆合金丝2和微型钢板1。
当然,本实用新型还可有其它多种实施例,在不背离本实用新型精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员可根据本实用新型作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。

Claims (6)

1.一种交叉韧带重建的全隧道内测深模拟尺,其特征在于:记忆合金丝(2)的一端与微型钢板(1)活动连接,其另一端与拉力提杆(4)固定连接,所述记忆合金丝(2)设置有刻度(3),所述微型钢板(1)的两端均设置有牵引线(5)。
2.根据权利要求1所述的交叉韧带重建的全隧道内测深模拟尺,其特征在于:所述记忆合金丝(2)为记忆钢丝。
3.根据权利要求1所述的交叉韧带重建的全隧道内测深模拟尺,其特征在于:所述微型钢板(1)为endbutton钢板。
4.根据权利要求1所述的交叉韧带重建的全隧道内测深模拟尺,其特征在于:所述记忆合金丝(2)与微型钢板(1)之间的活动连接为铰链连接。
5.根据权利要求1所述的交叉韧带重建的全隧道内测深模拟尺,其特征在于:所述刻度(3)的精度为1mm。
6.根据权利要求1所述的交叉韧带重建的全隧道内测深模拟尺,其特征在于:所述记忆合金丝(2)的直径为3mm。
CN2013203823656U 2013-06-28 2013-06-28 交叉韧带重建的全隧道模拟量尺 Expired - Lifetime CN203303058U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2013203823656U CN203303058U (zh) 2013-06-28 2013-06-28 交叉韧带重建的全隧道模拟量尺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2013203823656U CN203303058U (zh) 2013-06-28 2013-06-28 交叉韧带重建的全隧道模拟量尺

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN203303058U true CN203303058U (zh) 2013-11-27

Family

ID=49609300

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2013203823656U Expired - Lifetime CN203303058U (zh) 2013-06-28 2013-06-28 交叉韧带重建的全隧道模拟量尺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN203303058U (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103284726A (zh) * 2013-06-28 2013-09-11 四川大学华西医院 交叉韧带重建的全隧道模拟量尺
CN105078467A (zh) * 2015-09-06 2015-11-25 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 腔内测量装置及测量方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103284726A (zh) * 2013-06-28 2013-09-11 四川大学华西医院 交叉韧带重建的全隧道模拟量尺
CN105078467A (zh) * 2015-09-06 2015-11-25 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 腔内测量装置及测量方法
CN105078467B (zh) * 2015-09-06 2018-01-12 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 腔内测量装置及测量方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105769119B (zh) 膝关节软组织平衡测量装置及其测量方法
Basso et al. Patellar tendon fiber strains: their differential responses to quadriceps tension.
Rubod et al. Biomechanical properties of human pelvic organs
Baah-Dwomoh et al. Mechanical properties of female reproductive organs and supporting connective tissues: a review of the current state of knowledge
Hauch et al. Geometry, time-dependent and failure properties of human meniscal attachments
Ward et al. Rotator cuff muscle architecture: implications for glenohumeral stability.
Miri Mechanical characterization of vocal fold tissue: a review study
US12235178B2 (en) Squatting bionic device of human lower-limb joint
CN201299556Y (zh) 膝关节内外侧平衡张力测量器
Ker et al. The role of tendon elasticity in hopping in a wallaby (Macropus rufogriseus)
Goodship et al. Cross sectional area measurement of tendon and ligament in vitro: a simple, rapid, non-destructive technique
Alipour et al. Vocal fold elasticity in the pig, sheep, and cow larynges
Morales-Orcajo et al. Structural and material properties of human foot tendons
CN203303058U (zh) 交叉韧带重建的全隧道模拟量尺
CN103284726B (zh) 交叉韧带重建的全隧道模拟量尺
Torres et al. Suture tape augmentation increases the time-zero stiffness and strength of anterior cruciate ligament grafts: A cadaveric study
Zhang et al. Modeling of the transient responses of the vocal fold lamina propria
CN203564239U (zh) 膝关节交叉韧带重建术股骨隧道长度及角度三维测量仪
Segawa et al. Contact pressure in anterior cruciate ligament bone tunnels: comparison of endoscopic and two-incision technique
Sokolis et al. Biomechanical testing and material characterization for the rat large intestine: regional dependence of material parameters
Pang et al. Tensile and torsional structural properties of the native scapholunate ligament
CN211883818U (zh) 可调式皮肤张力测定器
CN204072097U (zh) 一种用于测量人体关节内结构尺寸的医疗测量器械
Khalid et al. Engineering Large Airways
Marieswaran et al. A cadaveric study on the rate of strain-dependent behaviour of human anterior cruciate ligament

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20131127

CX01 Expiry of patent term