[go: up one dir, main page]

RU2132170C1 - Расклинивающийся фиксатор для остеосинтеза переломов шейки бедра - Google Patents

Расклинивающийся фиксатор для остеосинтеза переломов шейки бедра Download PDF

Info

Publication number
RU2132170C1
RU2132170C1 RU96111355A RU96111355A RU2132170C1 RU 2132170 C1 RU2132170 C1 RU 2132170C1 RU 96111355 A RU96111355 A RU 96111355A RU 96111355 A RU96111355 A RU 96111355A RU 2132170 C1 RU2132170 C1 RU 2132170C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plates
osteosynthesis
wedged
rod
fixator
Prior art date
Application number
RU96111355A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96111355A (ru
Inventor
Д.В. Кирсанов
Original Assignee
Кирсанов Дмитрий Васильевич
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 Кирсанов Дмитрий Васильевич filed Critical Кирсанов Дмитрий Васильевич
Priority to RU96111355A priority Critical patent/RU2132170C1/ru
Publication of RU96111355A publication Critical patent/RU96111355A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2132170C1 publication Critical patent/RU2132170C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Surgical Instruments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии для лечения переломов шейки бедра. Технический результат заключается в создании устройства для оптимально адаптированного остеосинтеза переломов шейки бедра с использованием функции мышц в качестве важного фактора, способствующего консолидации перелома. Расклинивающийся фиксатор для остеосинтеза переломов шейки бедра содержит основание в форме соединительной гильзы-основания и связанные с этим основанием расклинивающиеся пластины с расходящимися рабочими концами, которые выполнены упругими, а внешняя поверхность рабочих концов их оснащена шипами, формоструктура которых повторяет элементы трабекулярной структуры фиксируемой кости. Между расклинивающимися пластинами вставлен центральный расклинивающий стержень с возможностью раздвигания ошипованных рабочих концов пластин и внедрения шипов в межтрабекулярные промежутки. Упругие пластины, опираясь на стержень только в двух концевых точках, образуют функциональный зазор с возможностью проявления пружинящей функции. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Расклинивающийся фиксатор для остеосинтеза переломов шейки бедра относится к медицинской технике и предназначен для использования в травматологии при оперативном лечении переломов шейки бедра.
Известен ряд устройств, предназначенных для указанной цели, описание которых содержится в отечественной и зарубежной литературе по травматологии и ортопедии, а также в патентной литературе. Например, трехлопастный гвоздь Смит-Питерсена, трехлопастный гвоздь с диафизарной наладкой, резьбовые стержни с прижимными гайками, винты системы "АО", скрепленные между собой пучки спиц, цанговые фиксаторы.
В качестве прототипа выбран фиксатор "Лилия" (патент России N 2022535), который предназначен для решения той же задачи, т.е. для остеосинтеза переломов шейки бедра - скрепления и удержания костных отломков на период их сращения.
В результате сравнительного анализа предлагаемого устройства с прототипом установлены следующие общие признаки:
- наличие основания в виде соединительной гильзы;
- наличие пластин с расходящимися рабочими концами.
Недостатками прототипа являются:
- отсутствие фиксации в головке бедренной кости;
- невозможность создания компресии отломков;
- не позволяет использовать физиологическую тракцию мышц в процессе сращения;
- не обеспечивает компенсацию поперечного зазора, появляющегося между фиксатором и его костным ложем в период консолидации перелома.
Технический результат: создано устройство для оптимально адаптированного остеосинтеза переломов шейки бедра с использованием функции мышц в качестве важного фактора, способствующего консолидации переломов, ускорению выздоровления, снижению числа осложнений и неблагоприятных исходов.
Технический результат достигается тем, что предлагаемый фиксатор содержит две упругие расклинивающие пластины, между которыми вставлен расклинивающий стержень. Все эти элементы связаны между собой крепежным узлом.
Внешняя поверхность рабочих концов пластин оснащена шипами, формоструктура которых повторяет элементы трабекулярной структуры фиксируемой кости.
При остеосинтезе после введения пластин в образованный костный канал, между ними вставляется расклинивающий стержень, при забивании которого шипы стабильно внедряются в стенку канала на уровне головки бедра, т.е. в проксимальный отломок, а дистальный отломок тракцией мышц может перемещаться вдоль продольной оси фиксатора по гладкой его поверхности, поддерживая таким образом постоянный контакт между отломками, что является важным условием заживления перелома.
После введения центрального расклинивающего стержня расклинивающиеся пластины опираются на него в 2-х концевых точках - в головке бедренной кости и в соединительной гильзе-основании. При этом реализуется пружинящая функция расклинивающегося фиксатора.
Благодаря перечисленным отличительным признакам при применении устройства достигается стабильный остеосинтез перелома шейки бедра, функционально подкрепляемый физиологической тракцией мышц, обслуживающих тазобедренный сустав. В результате сокращаются сроки лечения и восстановления трудоспособности.
На фиг. 1 изображен общий вид фиксатора в рабочем состоянии, внедренного в шейку бедра; на фиг. 2 - сечение A-A фиг. 1 - центральный рабочий конец его - вид с торца; на фиг. 3 - сечение B-B - вид с торца фиг.1; фиг. 4 - схема взаиморасположения деталей при введении фиксатора в образованный костный канал шейки бедра.
Фиксатор содержит спаренные упругие расклинивающиеся пластины 1 и 3, центральный расклинивающий стержень 5, соединительную гильзу-основание 6.
Внешняя поверхность рабочих концов обеих пластин оснащена шипами 2 и 4, которые по формоструктурной характеристике повторяют элементы трабекулярной структуры головки бедренной кости. Внутренняя поверхность пластин в концевом отделе содержит выступы, на которые опирается центральный конец расклинивающегося стержня.
На наружных концах пластин содержится буртик 13 и 15 и отверстие 11 и 12.
Расклинивающий стержень 5 прямоугольного сечения: центральный конец клиновидно заострен, на наружном конце просверлено отверстие 9 и выполнены две риски - 16.
Пластины 1 и 3 вместе со стержнем 5 вставлены в просвет соединительной гильзы 6, на внешней поверхности которой нарезана резьба для гайки 14. На внешнем конце гильзы выбраны пазы для буртиков 13 и 15. Пластины и стержень скреплены между собой посредством шплинта 10, вставленного в соосные отверстия 9, 11, 12.
Между пластинами и стержнем в рабочем состоянии образуются функциональные зазоры, благодаря которым обеспечивается рессорная функция в процессе остеосинтеза переломов шейки бедра. Подпружиненные пластины по мере резорбции стенок костного канала, раздвигаясь в стороны, компенсируют образующийся зазор, благодаря чему поддерживается постоянный надежный контакт фиксатора с костными фрагментами шейки и головки бедра на протяжении всего периода сращения перелома.
Следует отметить, что не только в прототипе, но также и в любых известных фиксаторах не содержится пружинящих устройств для компенсации прогрессирующего поперечного зазора между фиксатором и его костным ложем, т. е. отсутствует механизм сохранения стабильности остеосинтеза в процессе всего срока лечения, что необходимо для консолидации перелома.
Работа устройства.
Расклинивающий фиксатор работает так:
1. Больной укладывается на операционный ортопедический стол, известным способом выполняется обезболивание и закрытая репозиция перелома шейки бедра.;
2. После рентгенконтроля в условиях асептики по наружной поверхности вертельной зоны бедра производится послойный разрез мягких тканей, обнажается кость.
3. Устанавливается ориентир-направитель нашей конструкции (Патент России N 2029518), который фиксируется в расчитанных точках головки и вертельной зоны бедра.
4. В гильзу ориентира-направителя вставляется вариант сверла нашей конструкции и посредством электродрели высверливается канал, проходящий через подвертельную зону, шейку и головку бедра, глубиной до субхондральной зоны головки.
5. Детали расклинивающего фиксатора устанавливаются минимальными размерами таким образом, чтобы диаметр его соответствовал диаметру высверленного канала (фиг. 2).
6. После упора пластины 1 в дно канала на такую же глубину посредством проводника, проводится пластина 3.
7. Следующим этапом, также посредством проводника, на всю глубину забивается расклинивающий стержень 5 - при этом шипы 2 и 4 обеих пластин прочно внедряются в костные стенки головки бедра, а пластины 1 и 3 плотно опираются на всей поверхности шеечной части костного канала.
8. Для скрепления между собой пластин и стержня в отверстия 9, 11, 12 вставляется шплинт 10.
9. Закручиванием гайки 14, опирающейся на компактную кость, проводится взаимная дозированная компрессия костных отломков, которая поддерживается функциональной тракцией мышц в течение всего срока консолидации перелома.
10. После сращения перелома расклинивающийся фиксатор удаляется по частям в разобранном виде в такой последовательности: соответствующим разрезом обнажают наружный конец его, удаляют шплинт 10, в риски 11 вставляют зубцы специальных щипцов, сначала извлекают стержень 5, а затем пластины 1 и 3. Рану зашивают.

Claims (3)

1. Расклинивающийся фиксатор для остеосинтеза переломов шейки бедра, содержащий основание в форме соединительной гильзы-основания, связанные с этим основанием расклинивающиеся пластины с расходящимися рабочими концами, отличающийся тем, что пластины выполнены упругими, а внешняя поверхность рабочих концов их оснащена шипами, формоструктура которых повторяет элементы трабекулярной структуры фиксируемой кости.
2. Фиксатор по п. 1, отличающийся тем, что между расклинивающимися пластинами вставлен центральный расклинивающий стержень с возможностью раздвигания ошипованных рабочих концов пластин и внедрения шипов в межтрабекулярные промежутки.
3. Фиксатор по п.2, отличающийся тем, что упругие пластины, опираясь на стержень только в двух концевых точках, образуют функциональный зазор с возможностью проявления пружинящей функции.
RU96111355A 1996-06-04 1996-06-04 Расклинивающийся фиксатор для остеосинтеза переломов шейки бедра RU2132170C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111355A RU2132170C1 (ru) 1996-06-04 1996-06-04 Расклинивающийся фиксатор для остеосинтеза переломов шейки бедра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111355A RU2132170C1 (ru) 1996-06-04 1996-06-04 Расклинивающийся фиксатор для остеосинтеза переломов шейки бедра

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96111355A RU96111355A (ru) 1998-09-27
RU2132170C1 true RU2132170C1 (ru) 1999-06-27

Family

ID=20181572

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96111355A RU2132170C1 (ru) 1996-06-04 1996-06-04 Расклинивающийся фиксатор для остеосинтеза переломов шейки бедра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2132170C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2258481C2 (ru) * 2001-11-19 2005-08-20 Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения Способ лечения субкапитальных переломов бедренной кости

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2258481C2 (ru) * 2001-11-19 2005-08-20 Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения Способ лечения субкапитальных переломов бедренной кости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10238437B2 (en) Method and apparatus for repairing the mid-foot region via an intramedullary nail
Webb et al. Intramedullary Nailing and Reaming for Delayed Union or Nonunion of the Femoral Shaft: A Report of 105 Consecutive Cases.
TUCKER et al. Management of unstable open and closed tibial fractures using the Ilizarov method.
US7846162B2 (en) Minimally invasive actuable bone fixation devices
Hierholzer et al. Manual on the AO/ASIF tubular external fixator
Lepore et al. Preliminary clinical and radiographic results with the Fixion intramedullary nail: an inflatable self-locking system for long bone fractures
US20060149252A1 (en) Bone anchorage screw with built-in hinged plate
Lazo-Zbikowski et al. Biocompression External Fixation Sliding External Osteosynthesis.
KR20050123111A (ko) 하이브리드 연결 근위 대퇴부 골절 고정장치
RU2132170C1 (ru) Расклинивающийся фиксатор для остеосинтеза переломов шейки бедра
Grill Treatment of congenital pseudarthrosis of tibia with the circular frame technique
Bryant 3rd et al. Fibular strut grafting for fibrous dysplasia of the femoral neck
SU1710018A1 (ru) Фиксатор дл остеосинтеза переломов шейки бедра
NIEMANN Surgical treatment of the tibia in osteogenesis imperfecta.
Supe et al. Minimally invasive percutaneous plate osteosynthesis in distal tibial fracture: A series of 32 cases
WO2000027298A1 (en) Intramedullary device for fixation, compression and traction
RU2312634C1 (ru) Вильчатая пластинка для остеосинтеза переломов мыщелков большеберцовой кости
Sferra et al. Biomechanical analysis of canine bone lengthened by the callotasis method.
RU2152762C1 (ru) Способ лечения переломов и псевдоартрозов шейки бедренной кости и аппарат для его осуществления
RU2016555C1 (ru) Устройство для остеосинтеза длинных трубчатых костей
Hassan et al. Treatment of nonunion of long bone fractures with surgical implant generation network nail
RU156762U1 (ru) Фиксатор для остеосинтеза переломов дистальной части бедренной кости
RU2257866C2 (ru) Экстракортикальный фиксатор
RU2809793C2 (ru) Способ изготовления индивидуальной премоделированной упругонапряжённой конструкции-фиксатора и способ лечения внутрисуставных переломов проксимального и дистального эпиметафизов большеберцовой кости с использованием индивидуальной премоделированной упругонапряжённой конструкции-фиксатора
RU2402298C1 (ru) Способ интрамедуллярной фиксации отломков с широким диаметром костномозгового канала длинной кости