RU164485U1 - Интрамедуллярный фиксатор для хирургического и профилактического лечения околосуставных переломов трубчатой кости на фоне остеопороза - Google Patents
Интрамедуллярный фиксатор для хирургического и профилактического лечения околосуставных переломов трубчатой кости на фоне остеопороза Download PDFInfo
- Publication number
- RU164485U1 RU164485U1 RU2015150104/14U RU2015150104U RU164485U1 RU 164485 U1 RU164485 U1 RU 164485U1 RU 2015150104/14 U RU2015150104/14 U RU 2015150104/14U RU 2015150104 U RU2015150104 U RU 2015150104U RU 164485 U1 RU164485 U1 RU 164485U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- spoke
- bone
- turns
- fractures
- Prior art date
Links
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 title claims abstract description 30
- 238000001356 surgical procedure Methods 0.000 title claims abstract description 6
- 208000001132 Osteoporosis Diseases 0.000 title description 6
- 238000011321 prophylaxis Methods 0.000 title description 2
- 230000000975 bioactive effect Effects 0.000 claims abstract description 9
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 9
- KIUKXJAPPMFGSW-DNGZLQJQSA-N (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-Acetamido-2-[(2S,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]oxy-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid Chemical compound CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]2[C@@H]([C@@H](O[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O3)C(O)=O)O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)NC(C)=O)[C@@H](C(O)=O)O1 KIUKXJAPPMFGSW-DNGZLQJQSA-N 0.000 claims abstract description 4
- 229910000389 calcium phosphate Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 239000001506 calcium phosphate Substances 0.000 claims abstract description 4
- 235000011010 calcium phosphates Nutrition 0.000 claims abstract description 4
- 229920002674 hyaluronan Polymers 0.000 claims abstract description 4
- 229960003160 hyaluronic acid Drugs 0.000 claims abstract description 4
- QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H tricalcium bis(phosphate) Chemical class [Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H 0.000 claims abstract description 4
- 208000034888 Needle issue Diseases 0.000 claims abstract 2
- 206010017076 Fracture Diseases 0.000 description 19
- 239000000834 fixative Substances 0.000 description 10
- 208000010392 Bone Fractures Diseases 0.000 description 8
- 210000002758 humerus Anatomy 0.000 description 7
- 210000000689 upper leg Anatomy 0.000 description 5
- 230000001054 cortical effect Effects 0.000 description 4
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 4
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 4
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 210000003275 diaphysis Anatomy 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 208000020089 femoral neck fracture Diseases 0.000 description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000009940 knitting Methods 0.000 description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 2
- 210000003205 muscle Anatomy 0.000 description 2
- 230000011164 ossification Effects 0.000 description 2
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 2
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 2
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 2
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 2
- 102000008186 Collagen Human genes 0.000 description 1
- 108010035532 Collagen Proteins 0.000 description 1
- 210000003484 anatomy Anatomy 0.000 description 1
- 210000003423 ankle Anatomy 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229920001436 collagen Polymers 0.000 description 1
- 238000000326 densiometry Methods 0.000 description 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000002224 dissection Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 210000003414 extremity Anatomy 0.000 description 1
- 210000002436 femur neck Anatomy 0.000 description 1
- 210000002082 fibula Anatomy 0.000 description 1
- 210000002683 foot Anatomy 0.000 description 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 1
- 208000015181 infectious disease Diseases 0.000 description 1
- 230000002458 infectious effect Effects 0.000 description 1
- 208000014674 injury Diseases 0.000 description 1
- 210000003041 ligament Anatomy 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000003550 marker Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000005012 migration Effects 0.000 description 1
- 238000013508 migration Methods 0.000 description 1
- 210000002346 musculoskeletal system Anatomy 0.000 description 1
- 230000000399 orthopedic effect Effects 0.000 description 1
- 210000003491 skin Anatomy 0.000 description 1
- 210000004872 soft tissue Anatomy 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 210000002303 tibia Anatomy 0.000 description 1
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 1
- 230000008733 trauma Effects 0.000 description 1
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 1
- 210000000623 ulna Anatomy 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Surgical Instruments (AREA)
Abstract
Интрамедуллярный фиксатор для хирургического лечения околосуставных переломов трубчатой кости, выполненный в виде спицы, изогнутой в форме витой цилиндрической пружины, витки которой параллельны друг другу и расположены под углом 30-50°, отличающийся тем, что три дистальных витка выполнены в виде пружины конической формы, которая нисходит до диаметра спицы, а конечная часть проксимального витка заканчивается спицей, имеющей прямоугольное сечение, длина которой равна 30-35 мм, при этом тело спицы содержит промежуточный упрочненный слой, внутренний диэлектрический биоинертный слой, наружный диэлектрический биоактивный слой, состоящий из двух слоев, при этом первый слой выполнен в виде кальций-фосфатного покрытия, а второй слой выполнен в виде покрытия с гиалуроновой кислотой.
Description
Область применения
Полезная модель относится к области травматологии и ортопедии и может быть использована для остеосинтеза и стимуляции остеогенеза при хирургическом лечении низкоэнергетических околосуставных переломов трубчатых костей, возникающих на фоне остеопороза, в частности переломы дистального отдела лучевой кости, переломы шейки бедренной кости, переломы проксимального отдела плечевой кости.
Уровень техники
Известен фиксатор для остеосинтеза переломов проксимального отдела бедренной кости (патент RU 94444 МПК А61В 17/58 опубл. 27.05.2010). Фиксатор представляет собой металлический гладкий стержень с тремя участками разноразмерной резьбы. Один конец стержня заострен для ввода в канал и ввинчивания в губчатую ткань головки кости. Второй участок резьбы фиксируется в более плотной кости вертикальной области и кортикальной пластинке, а третий участок резьбы предназначен для крепления во внешней опоре, в качестве которой используются элементы аппарата Илизарова.
Фиксатор надежно стабилизирует отломки кости, только если минеральная плотность головки кости достаточно плотная. Для фиксации рыхлой костной ткани размер резьбы (высота и шаг) на конце стержня должен быть увеличен, но это увеличение ограничено диаметром стержня, который должен быть меньше размеров костного канала трубчатой кости.
Известен фиксатор (Э.И. Солод, А.Ф. Лазарев, В.М. Николаев. Напряженный остеосинтез проксимального отдела плечевой кости в пожилом возрасте. «Клиническая геронтология», т. 9, 6, 2003 г.), который содержит пару изогнутых Y-образных титановых спиц, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Основным недостатком этого технического решения является сложность и трудоемкость проведения изогнутых спиц по костномозговому каналу. Концы изогнутых спиц, проходя по каналу, упираются в его стенки и стремятся разогнуться, что может привести к заклиниванию спицы в канале. Кроме того, для осуществления остеосинтеза и достижения стабильности в месте перелома необходимо введение пучков (2-3) Y-образных спиц через 2-3 перфорационных отверстия, что приводит к дополнительной травматизации костной ткани. При данной методике существует угроза миграции спиц с повреждением важных сосудисто-нервных образований.
Известен интрамедуллярный фиксатор для хирургического лечения околосуставных переломов трубчатой кости (патент RU 2468764 МПК А61В 17/72 опубл. 10.12.2012), который выполнен в виде изогнутой титановой спицы, изогнутой в форме витой цилиндрической пружины, витки которой параллельны друг другу и расположены под углом 30-50° к оси. Концевая часть дистального витка выполнена заостренной, конечная часть проксимального витка снабжена Т-образным рычагом.
Недостатком этого технического решения является то, что при введении цилиндрической пружины антеградным путем (например: проксимальный отдел бедренной кости, локтевой отросток, дистальный метаэпифиз лучевой кости, латеральная и медиальная лодыжка, пр.) возникают технические трудности введения, что ведет к более широкому рассечению мягких тканей (кожа, мышцы, связки, пр.) и рассверливанию кости до диаметра, равному наружному диаметру цилиндрической пружины. Такое хирургическое расширение отрицательно воздействует на костную ткань, пораженную остеопорозом, и увеличивает риск инфекционных осложнений, и элемент миниинвазивности будет нивелирован.
Сущность полезной модели
Задачей полезной модели является разработка биоактивного интрамедуллярного фиксатора для стабилизации костных отломков и стимуляции процесса остеогенеза с использованием минимально инвазивного операционного доступа околосуставных переломов трубчатой кости на фоне остеопороза.
Технический результат полезной модели заключается в достижении миниинвазивности, сохранении костной ткани.
Технический результат достигается тем, что в интрамедуллярном фиксаторе, выполненном в виде спицы, изогнутой в форме витой цилиндрической пружины, витки которой параллельны друг другу и расположены под углом 30-50°, согласно предложенному решению, три дистальных витка выполнены в виде пружины конической формы, которая нисходит до диаметра спицы, а конечная часть проксимального витка заканчивается спицей, имеющей прямоугольное сечение, длина которой равна 30-35 мм, при этом, тело спицы содержит промежуточный упрочненный слой, внутренний диэлектрический биоинертный слой, наружный диэлектрический биоактивный слой, состоящий из двух слоев, при этом первый слой выполнен в виде кальций-фосфатного покрытия, а второй слой выполнен в виде покрытия с гиалуроновой кислотой.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлен внешний вид заявляемого интрамедуллярного фиксатора, на фиг. 2 - фото фиксатора при ретроградном введении в костномозговой канал через перфорационное отверстие диафиза плечевой кости, на фиг. 3 - фото фиксатора при ретроградном введении в костномозговой канал через перфорационное отверстие в метаэпифизе лучевой или локтевой костей, на фиг. 4 - фото фиксатора при остеосинтезе перелома шейки бедренной кости через перфорационное отверстие в кортикальном слое подвертельной зоны.
Осуществление полезной модели
Предлагаемый фиксатор представляет собой спицу. Тело спицы выполнено многослойным и содержит промежуточный упрочненный слой, внутренний диэлектрический биоинертный слой, наружный диэлектрический биоактивный слой. Наружный биоактивный слой выполнен в виде покрытия, состоящего из двух слоев. Первый слой выполнен в виде кальций-фосфатного покрытия, второй слой в виде покрытия с гиалуроновой кислотой. Спица выполнена в виде цилиндрической пружины 1. Витки 2 цилиндрической пружины параллельны друг другу и имеют во фронтальной плоскости наклон к оси OO1 фиксатора в пределах угла φ=30-50 градусов. Три дистальных витка 3 представляют пружину конической формы, которая нисходит до диаметра спицы и имеет заострение, которое выполнено как срез спицы под углом 30 градусов. Проксимальный виток 4 заканчивается прямой спицей длиной L, равной 30-35 мм с прямоугольным сечением по типу спиц Киршнера для разъемного Т-образного ключа или для фиксации в патроне Якобса. Угол наклона витков конической части пружины выбран таким образом, чтобы можно было без технических сложностей ввести конструкцию через перфорационное отверстие диаметром 3,0-5,0 мм в кортикальном слое диафиза кости, который варьируется по толщине от 1,0 до 3,0 мм. При таких технических особенностях фиксатор будет упираться в противоположную внутреннюю кортикальную стенку кости и изгибаться по ходу костномозгового канала. Диаметр спицы S для конкретного пациента выбирается из необходимой прочности спицы и миниинвазивности ее введения. Используются стандартные спицы Киршнера диаметром от 1,0 мм до 2,5 мм, имеющие достаточную эластичность и прочность. Диаметр спицы определяется анатомическими особенностями субъекта, длиной и шириной поврежденного сегмента, шириной костномозгового канала, мышечным массивом и пр.
Для пациентов с переломами мелких и средних костей (лучевая, локтевая, малоберцовая) используется проволока меньшего диаметра, для которой необходимо меньшее по диаметру перфорационное отверстие в кости. Для пациентов с переломами крупных костных сегментов (проксимальный отдел бедренной, плечевой кости) для получения стабильного остеосинтеза с достаточными деформационными свойствами необходимо выбирать проволоку диаметром 2,0, 2,5 и даже 3,0 мм.
Внешний диаметр витков фиксатора зависит от ширины костномозгового канала, в который завинчивается конструкция. Человеческая анатомия такова, что в мелких трубчатых костях (кисть, стопа) костномозговой канал может быть от 1-2 мм, в плечевой кости костномозговой канал имеет диаметр от 8 мм до 12 мм. В более крупных трубчатых костях (бедренная, большеберцовая), соответственно, до 14 мм. В связи с этим для лечения переломов плечевой кости предполагается промышленное изготовление конструкций с внешними диаметрами 4; 6; 8; 10; 12 мм. Подбор необходимого фиксатора осуществляется в предоперационном периоде известным образом (так подбираются эндопротезы суставов, штифты и пр.) по рентгенологическим снимкам здоровой конечности с использованием прозрачных шаблонов пружины. Общая длина L витковой части фиксатора выбирается для каждого конкретного пациента с учетом места перелома. Регулировка реальной длины фиксатора проводится непосредственно во время операции, лишний участок дистального конца фиксатора откусывается. Цилиндрическая часть фиксатора состоит из 10-12 витков, а коническая часть фиксатора состоит из 2-3 витков.
Как показали наши исследования, для достижения угловой стабильности необходимо, чтобы 2/3 длины фиксатора располагалось в костномозговом канале, а 1/3 длины - в губчатом веществе головки. Только при условиях 2/3+1/3 достигается стабильный остеосинтез, который позволит пациентам на 2-3 сутки после операции приступить к реабилитационным мероприятиям без риска смещения костных фрагментов. Таким образом, общая длина L должна обеспечивать возможность ввести 1/3 часть фиксатора в головку кости.
На фиг. 2-4 показаны конкретные примеры введения фиксатора.
Интрамедуллярный фиксатор также используется для хирургической профилактики перелома, при установлении диагноза остеопороз (данные после проведения денситометрии или наличие в анамнезе одного перелома-маркера) с высокой степенью риска переломов.
Для профилактики перелома дистального метаэпифиза лучевой кости применяют фиксатор с наружным диаметром 6-8 мм, длиной не более 100 мм, через перфорацию в шиловидном отростке лучевой кости. Для профилактики перелома шейки бедренной кости используют фиксатор с наружным диаметром 12-14 мм длиной не более 150 мм через перфорацию в подвертельном отделе бедренной кости. Для проксимального отдела плечевой кости необходим фиксатор с наружным диаметром 8-10-12 мм, длиной не более 165 мм. Такое биоактивное армирование позволит восстановить структуру кости и минимизировать риски низкоэнергетических переломов, которые возникают у людей пожилого и старческого возраста.
Биоактивный интрамедуллярный фиксатор обеспечивает не только локальное воздействие на пораженный сегмент скелета, но и общее воздействие на всю опорно-двигательную систему. Таким образом, форма и материал фиксатора обеспечивают стабилизацию костных отломков при переломе или армирование кости в зонах высокого риска перелома на фоне остеопороза, а биоактивные вышеупомянутые слои восстанавливают минеральную плотность кости и ее эластичность за счет восстановления коллагена.
Claims (1)
- Интрамедуллярный фиксатор для хирургического лечения околосуставных переломов трубчатой кости, выполненный в виде спицы, изогнутой в форме витой цилиндрической пружины, витки которой параллельны друг другу и расположены под углом 30-50°, отличающийся тем, что три дистальных витка выполнены в виде пружины конической формы, которая нисходит до диаметра спицы, а конечная часть проксимального витка заканчивается спицей, имеющей прямоугольное сечение, длина которой равна 30-35 мм, при этом тело спицы содержит промежуточный упрочненный слой, внутренний диэлектрический биоинертный слой, наружный диэлектрический биоактивный слой, состоящий из двух слоев, при этом первый слой выполнен в виде кальций-фосфатного покрытия, а второй слой выполнен в виде покрытия с гиалуроновой кислотой.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015150104/14U RU164485U1 (ru) | 2015-11-23 | 2015-11-23 | Интрамедуллярный фиксатор для хирургического и профилактического лечения околосуставных переломов трубчатой кости на фоне остеопороза |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015150104/14U RU164485U1 (ru) | 2015-11-23 | 2015-11-23 | Интрамедуллярный фиксатор для хирургического и профилактического лечения околосуставных переломов трубчатой кости на фоне остеопороза |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU164485U1 true RU164485U1 (ru) | 2016-09-10 |
Family
ID=56893191
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015150104/14U RU164485U1 (ru) | 2015-11-23 | 2015-11-23 | Интрамедуллярный фиксатор для хирургического и профилактического лечения околосуставных переломов трубчатой кости на фоне остеопороза |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU164485U1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU174809U1 (ru) * | 2017-05-03 | 2017-11-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "СИНТЕЛ" | Титановый спиралевидный фиксатор |
| RU2757959C1 (ru) * | 2021-02-05 | 2021-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «СИНТЕЛ» | Способ профилактики переломов длинных трубчатых костей при остеопорозе |
| RU2762949C1 (ru) * | 2018-10-09 | 2021-12-24 | Фрэнк КАСТРО | Система репозиции переломов длинных костей |
-
2015
- 2015-11-23 RU RU2015150104/14U patent/RU164485U1/ru active
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU174809U1 (ru) * | 2017-05-03 | 2017-11-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "СИНТЕЛ" | Титановый спиралевидный фиксатор |
| RU2762949C1 (ru) * | 2018-10-09 | 2021-12-24 | Фрэнк КАСТРО | Система репозиции переломов длинных костей |
| RU2757959C1 (ru) * | 2021-02-05 | 2021-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «СИНТЕЛ» | Способ профилактики переломов длинных трубчатых костей при остеопорозе |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US9289220B2 (en) | Intramedullary fixation assembly and method of use | |
| US9717543B2 (en) | Methods and implants for treating hammertoe and other deformities | |
| US20060264951A1 (en) | Minimally Invasive Actuable Bone Fixation Devices Having a Retractable Interdigitation Process | |
| Fassier | Osteogenesis imperfecta | |
| US20110054484A1 (en) | Minimally invasive endoscopic systems for placing intramedullary nails and methods therefor | |
| CN109820585A (zh) | 微创髓内板系统 | |
| RU164485U1 (ru) | Интрамедуллярный фиксатор для хирургического и профилактического лечения околосуставных переломов трубчатой кости на фоне остеопороза | |
| RU174809U1 (ru) | Титановый спиралевидный фиксатор | |
| RU2594444C1 (ru) | Способ малоинвазивного накостного остеосинтеза при переломах диафиза и хирургической шейки плечевой кости | |
| CN209301279U (zh) | 微创髓内板系统 | |
| RU2468764C2 (ru) | Интрамедуллярный фиксатор для хирургического лечения околосуставных переломов трубчатой кости | |
| RU2216291C1 (ru) | Способ лечения застарелых повреждений дистального межберцового синдесмоза с подвывихом стопы | |
| RU2624674C1 (ru) | Способ интрамедуллярного артродезирования коленного сустава при помощи удлиняющего штифта | |
| Shanmugasundaram et al. | Titanium elastic nails in the management of fractures | |
| RU2595090C2 (ru) | Способ блокируемого остеосинтеза проксимальных переломов бедра и устройство для его осуществления | |
| RU2757959C1 (ru) | Способ профилактики переломов длинных трубчатых костей при остеопорозе | |
| RU2687754C1 (ru) | Устройство для остеосинтеза шейки бедренной кости | |
| RU2778673C2 (ru) | Направитель стержней для остеосинтеза переломов коротких трубчатых костей человека | |
| RU2851007C1 (ru) | Способ комбинированного остеосинтеза переломов хирургической шейки плечевой кости | |
| RU2801422C1 (ru) | Способ удлинения фаланги пальца стопы при брахифалангии с применением аутотрансплантата | |
| RU2621844C2 (ru) | Способ двухсуставного артродеза голеностопного и таранно-пяточного суставов | |
| RU103720U1 (ru) | Интрамедуллярный фиксатор для хирургического лечения околосуставных переломов трубчатой кости | |
| RU224986U1 (ru) | Диафизарная бедренная пластина | |
| RU2757153C1 (ru) | Интрамедуллярный стержень для погружного и чрескостного остеосинтеза | |
| Tepass et al. | General Osteosynthesis Procedures |