RU2260855C1 - Способ моделирования сдвигающих нагрузок на позвоночные сегменты в эксперименте - Google Patents
Способ моделирования сдвигающих нагрузок на позвоночные сегменты в эксперименте Download PDFInfo
- Publication number
- RU2260855C1 RU2260855C1 RU2004101591/14A RU2004101591A RU2260855C1 RU 2260855 C1 RU2260855 C1 RU 2260855C1 RU 2004101591/14 A RU2004101591/14 A RU 2004101591/14A RU 2004101591 A RU2004101591 A RU 2004101591A RU 2260855 C1 RU2260855 C1 RU 2260855C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- vertebrae
- rods
- vertebral column
- vertebral
- plates
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 38
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims abstract description 17
- 239000003814 drug Substances 0.000 claims abstract description 16
- 229940079593 drug Drugs 0.000 claims description 14
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 claims description 7
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 12
- 238000005452 bending Methods 0.000 abstract description 7
- 230000006835 compression Effects 0.000 abstract description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 13
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 10
- 208000027418 Wounds and injury Diseases 0.000 description 5
- 208000014674 injury Diseases 0.000 description 5
- 238000002601 radiography Methods 0.000 description 4
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 4
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000013425 morphometry Methods 0.000 description 2
- 230000000399 orthopedic effect Effects 0.000 description 2
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 2
- 208000010392 Bone Fractures Diseases 0.000 description 1
- 206010027677 Fractures and dislocations Diseases 0.000 description 1
- 206010060860 Neurological symptom Diseases 0.000 description 1
- 206010061363 Skeletal injury Diseases 0.000 description 1
- 208000020339 Spinal injury Diseases 0.000 description 1
- 208000007103 Spondylolisthesis Diseases 0.000 description 1
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 239000000834 fixative Substances 0.000 description 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003902 lesion Effects 0.000 description 1
- 210000004705 lumbosacral region Anatomy 0.000 description 1
- 230000004962 physiological condition Effects 0.000 description 1
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 description 1
- 238000010008 shearing Methods 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 210000003625 skull Anatomy 0.000 description 1
- 210000000278 spinal cord Anatomy 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 210000000115 thoracic cavity Anatomy 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Prostheses (AREA)
- Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
Abstract
Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии. Сущность: готовят анатомический препарат позвоночных сегментов, состоящий из четырех или более позвонков. В позвоночные каналы двух краниальных и двух каудальных позвонков ввинчивают ригидные стержни. В тела этих же позвонков вдоль их продольной оси, параллельно введенным стержням ввинчивают через каналы, сформированные до замыкательных пластин вторых от краев препарата позвонков, ригидные стержни. Концы стержней, выстоящие из исследуемого препарата, жестко прикрепляют к Z-образным пластинам. Пластины соединяют с подвижными траверсами стенда механических испытаний, причем при соединении Z-образных пластин со стержнями добиваются такого пространственного взаиморасположения, при котором вектор дистракционного усилия тестирующей машины направлен перпендикулярно продольной оси исследуемого позвоночного сегмента в проекции межпозвоночного диска, что позволяет определять предел прочности тканей позвоночника на уровне межпозвоночного диска, а также общую прочность и показатели жесткости травмированных позвоночных сегментов в условиях металлоостеосинтеза по отношению к дислоцирующим усилиям сдвигающего характера, способ дает возможность изолированного сдвигающего воздействия на отдельный позвоночный двигательный сегмент или на несколько сегментов, в зависимости от цели исследования, позволяет моделировать сдвигающие нагрузки на позвоночные сегменты избирательно во фронтальной или сагитальной плоскостях, или в ином строго заданном направлении, исключает неконтролируемые влияния иных усилий изгибающего, компрессирующего или ротационного характера на исследуемый позвоночный двигательный сегмент во время проведения тестирующего сдвигающего воздействия. 3 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может быть использовано для экспериментального изучения механической прочности анатомических препаратов грудного и поясничного отделов позвоночника в условиях остеосинтеза различными металлоконструкциями после имитации повреждений и костнопластических операций, а также без фиксации и имитации повреждений.
Переломы позвоночника составляют от 3,2% до 17% от всех переломов костей (С.М.Журавлев и др., 1996; Н.Г.Фомичев и др., 1994; В.М.Синицин и др., 1997). В структуре первичной инвалидности от скелетных травм повреждения позвоночника составляют до 20,6% (К.И.Шапиро и др., 1991). При этом 29,8% случаев инвалидизации приходится на долю переломов и вывихов без неврологической симптоматики и 70,2% - на травмы позвоночника с повреждением спинного мозга и его образований (Н.В.Корнилов, В.Д.Усиков, 2000).
В последнее десятилетие отмечается широкое внедрение в клиническую практику различных устройств для металлофиксации позвоночника. В отечественной и зарубежной литературе имеется значительное количество публикаций, отражающих опыт применения таких конструкций и результаты лечения больных. Тем не менее, для сравнительной оценки эффективности того или иного фиксатора необходимо знать, насколько стабилен остеосинтез, выполняемый с его помощью. Этот вопрос в специальной медицинской литературе отражен не достаточно. Отсутствие объективной информации о фиксационных характеристиках конструкций, применяемых для остеосинтеза позвоночника, во многом объясняется несовершенством способов экспериментального моделирования механических нагрузок, действующих на позвоночник человека. В связи с этим возникают затруднения при проведении экспериментально-технических исследований прочностных свойств позвоночных сегментов как в свободном их состоянии, так и в условиях металлоостеосинтеза при повреждениях. В физиологических условиях на позвоночные сегменты человека воздействуют компрессирующие, изгибающие скручивающие и сдвигающие дислоцирующие усилия. (White A., Panjabi M. Clinical biomechanics of the spine. - Philadelphia. - 1990. - 534 р.). Эти же нагрузки воздействуют на травмированный позвоночник после металлоостеосинтеза. При этом значение сдвигающих дислоцирующих воздействий на позвоночные двигательные сегменты значительно возрастает при вывихах и спондилолистезах.
Среди известных способов моделирования в эксперименте механических нагрузок на анатомические препараты позвоночных сегментов можно выделить методики статического и динамического воздействия. В большинстве случаев моделируют продольно направленные дислоцирующие воздействия на позвоночный столб компрессионного характера, реже - поперечно направленные воздействия изгибающего характера.
В специальной литературе мы не нашли публикаций, посвященных изучению устойчивости позвоночника к сдвигающим нагрузкам, что, на наш взгляд, связано с отсутствием адекватного способа моделирования данных нагрузок на позвоночные сегменты в эксперименте.
Известен способ моделирования механических нагрузок на позвоночник, описанный С.Т.Ветрилэ, для исследования в эксперименте остаточной стабильности верхнешейного отдела по отношению к поперечно направленным дислоцирующим усилиям при некоторых типичных повреждениях. (Ветрилэ С.Т., Колесов С.В., Гаврюшенко Н.С.// Вестник травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. - 2002. - №1. - С.25-29). Исследования проводились на анатомических препаратах краниовертебральных блоков. Моделирование механических нагрузок на позвоночник осуществляют в машине Zwick (Германия). Для фиксации анатомических блоков в машине через основание черепа и нижнешейные позвонки проводят крестообразно спицы, которые закрепляют в кольцах аппарата Илизарова. Нагрузку на шейный отдел позвоночника передают непосредственно с подвижной траверсы машины в передне-заднем направлении.
Данный способ моделирования механической нагрузки на позвоночник позволяет количественно охарактеризовать стабильность шейного отдела по отношению к передне-задним дислоцирующим усилиям сдвигающе-изгибающего характера и зафиксировать возникающие при этом характерные смещения структурных элементов исследуемого отдела позвоночника.
Недостатком способа является передача усилия с подвижной траверсы тестирующей машины непосредственно на препарат шейного отдела позвоночника без каких-либо устройств, обеспечивающих избирательный захват отдельных позвонков. Фиксация крайних костных элементов исследуемого блока перекрещивающимися спицами, закрепленными в кольцах аппарата Илизарова, имеет вспомогательный характер и не обеспечивает возможность раздельно моделировать поперечно направленные дислоцирующие нагрузки изгибающего или сдвигающего характера. Способ не позволяет передавать сдвигающую нагрузку избирательно на конкретно выбранный позвоночно-двигательный сегмент в строго заданной фронтальной или сагитальной плоскости. Это исключает возможность моделирования нагрузки на позвоночник с последующим анализом полученных результатов с позиций оценки сопротивления материалов и биомеханики.
Задачи изобретения:
- Обеспечить возможность изолированного сдвигающего воздействия на отдельный позвоночный двигательный сегмент или на несколько сегментов, в зависимости от цели исследования.
- Обеспечить возможность моделирования сдвигающих нагрузок на позвоночные сегменты избирательно во фронтальной или сагитальной плоскостях, или в ином строго заданном направлении.
- Исключить во время проведения тестирующего сдвигающего воздействия на позвоночный двигательный сегмент неконтролируемые влияния иных усилий изгибающего, компрессирующего или ротационного характера.
- При величинах сдвигающих нагрузок, превышающих предел прочности тканей позвоночника, обеспечить возможность появления и оценки типичных смещений, повреждений позвоночных сегментов, встречающихся в реальных условиях.
Сущность способа заключается в том, что готовят анатомический препарат позвоночных сегментов, состоящий из четырех или более позвонков. В позвоночные каналы двух краниальных и двух каудальных позвонков ввинчивают ригидные стержни. В тела этих же позвонков вдоль их продольной оси, параллельно введенным стержням ввинчивают через каналы, сформированные до замыкательных пластин вторых от краев препарата позвонков, ригидные стержни. Концы стержней, выстоящие из исследуемого препарата, жестко прикрепляют к Z-образным пластинам. Пластины соединяют с подвижными траверсами стенда механических испытаний, причем при соединении Z-образных пластин со стержнями добиваются такого пространственного взаиморасположения, при котором вектор дистракционного усилия тестирующей машины направлен перпендикулярно продольной оси исследуемого позвоночного сегмента в проекции межпозвоночного диска.
Преимуществами предлагаемого способа моделирования сдвигающей нагрузки на позвоночные сегменты в эксперименте являются: 1. возможность изолированного сдвигающего воздействия на отдельный позвоночный двигательный сегмент или на несколько сегментов, в зависимости от цели исследования; 2. возможность моделирования сдвигающих нагрузок на позвоночные сегменты избирательно во фронтальной или сагитальной плоскостях, или в ином строго заданном направлении; 3. исключение во время проведения тестирующего сдвигающего воздействия на позвоночный двигательный сегмент неконтролируемых влияний иных усилий изгибающего, компрессирующего или ротационного характера; 4. при величинах сдвигающих нагрузок, превышающих предел прочности тканей позвоночника, способ обеспечивает возможность появления и оценки типичных смещений и повреждений позвоночных сегментов, встречающихся в реальных условиях.
Способ позволяет экспериментально определять предел прочности тканей позвоночника на уровне межпозвоночного диска, а также общую прочность и показатели жесткости травмированных позвоночных сегментов в условиях металлоостеосинтеза по отношению к дислоцирующим усилиям сдвигающего характера.
Способ осуществляют следующим образом. Предварительно готовят анатомический препарат позвоночных сегментов, состоящий из 4 или более позвонков. В позвоночные каналы двух краниальных и двух каудальных позвонков анатомического блока плотно ввинчивают ригидные резьбовые стержни (1, фиг.1), диаметр которых подбирают в соответствии с геометрическими размерами канала. В телах этих же позвонков вдоль их продольной оси, параллельно введенным ранее ригидным стержням, сверлом делают канал, проходящий через межпозвоночный диск. Этот канал, проходя через тело второго от края препарата позвонка, слепо заканчивается у замыкательной пластины, не перфорируя ее. После этого в тела двух краниальных и двух каудальных позвонков через сформированные каналы плотно ввинчивают вторую пару ригидных резьбовых стержней соответствующего диаметра (2, фиг.1). Концы стержней, выстоящие из исследуемого препарата, жестко прикрепляют к металлическим Z-образным пластинам (3, фиг.2) через отверстия с помощью гаек (4, фиг.2). Пластины в свою очередь соединяют с подвижными траверсами стенда механических испытаний (5, фиг.2). При соединении Z-образных пластин с резьбовыми стержнями, введенными в позвонки, добиваются такого пространственного взаиморасположения, при котором вектор дистракционного усилия тестирующей машины направлен строго перпендикулярно продольной оси исследуемого позвоночного сегмента в проекции межпозвоночного диска (см. фиг.2). За счет такого расположения исследуемого препарата между траверсами тестирующей машины дистракционное усилие на Z-образные пластины преобразуется в сдвигающее воздействие на исследуемый позвоночный сегмент на уровне межпозвоночного диска.
В зависимости от поставленной задачи сдвигающая нагрузка может передаваться на отдельный позвоночный сегмент или группу сегментов в сагитальной или фронтальной плоскости, или в другом строго заданном направлении. Для проведения исследований на одном позвоночном двигательном сегменте препарат должен состоять из четырех позвонков с полностью сохраненными дисками и связочными структурами, так как для осуществления сдвигающего воздействия должны захватываться по два каудальных и краниальных от диска тестируемого сегмента позвонка (см. фиг.2). Если планируется тестирование двух смежных позвоночных сегментов, используемый препарат соответственно должен быть увеличен на один сегмент и состоять из пяти позвонков. Направление вектора сдвигающего дислоцирующего усилия в сагитальной или фронтальной плоскости исследуемого препарата позвоночника задается положением, в котором закрепляют резьбовые стержни (1 и 2) и исследуемый препарат к Z-образным пластинам.
Исследования могут проводиться на нетравмированных позвоночных сегментах (см. фиг.2), или на препаратах позвоночника после имитации нестабильных повреждений и осуществления металлоостеосинтеза (см. фиг.3). В последнем случае до осуществления исследования на анатомическом препарате предварительно с помощью остеотома производят разрушение соответствующих участков позвоночных сегментов и металлоостеосинтез каким-либо фиксатором.
Перед началом испытаний регистрируют исходный вид анатомического блока позвоночных сегментов со всеми необходимыми характеристиками и рентгенографией в стандартных проекциях. За счет движения подвижной траверсы стенда механических испытаний постепенно возрастает усилие сдвигающего характера на исследуемый позвоночный сегмент. По мере нарастания нагрузки, которую регистрируют измерительным прибором испытательного стенда, измеряют величину прогрессирующей деформации исследуемого препарата. Разрушением препарата считают резкое снижение сопротивления дальнейшему сдвигающему воздействию, которое определяют по данным измерительного прибора и визуального контроля. После разрушения препарат извлекают для морфометрии и рентгенографии в стандартных проекциях. Все полученные данные заносят в протокол эксперимента для последующего анализа.
Предлагаемый способ апробирован нами при проведении серии экспериментальных исследований жесткости остеосинтеза позвоночника транспедикулярной спинальной системой.
Для испытаний использовались анатомические препараты блоков позвоночных сегментов Т11-L2, извлекаемые на секции у лиц 20-55-летнего возраста в сроки до 24 часов после смерти. Заболевания, явившиеся причиной смерти в указанной группе, не оказывали влияния на структуру тканей позвоночника. Серия экспериментов включала 5 опытов, в которых в анатомических блоках T11-L2 имитировали разрушение межпозвоночного диска и суставов сегмента T12-L1 и моносегментарный остеосинтез T12-L1 транспедикулярной спинальной системой «Синтез», состоящей из 4-х винтов (аналогично схеме на фиг.3).
Производили моделирование постепенно нарастающей сдвигающей нагрузки, действующей в сагитальной плоскости на сегмент T12-L1, провоцирующей передний вывих T12. При этом измеряли деформацию, возникающую в исследуемом блоке до его разрушения.
Пример использования: На анатомическом препарате позвоночника, включающем четыре позвонка Т11-L2, три межпозвоночных диска и полностью сохраненные связочные структуры с помощью долота было произведено разрушение диска и межпозвоночных суставов Т12-L1. Произведен моносегментарный металлоостеосинтез позвоночника Т12-L1 транспедикулярной спинальной системой, состоящей из 4-х винтов, диаметром 6 мм с длиной резьбовой части 50 мм. Винты были введены через корни дуг в тела Т12 и L1 и соединены двумя продольными стержнями длиной 40 мм и диаметром 6 мм (см. фиг.3). При этом межтеловой диастаз в сегменте Т12-L1 был равен нормальному вертикальному размеру межпозвоночного диска.
В позвоночный канал T11-T12 и L1,-L2 плотно ввинтили ригидные резьбовые стержни, имеющие диаметр в соответствии с просветом каната. В телах T11-T12 и L1,-L2 параллельно продольной оси позвоночника через межпозвоночный диски, находящиеся между указанными позвонками, сформировали каналы диаметром 15 мм. При этом каналы достигали замыкательных пластин, прилежащих к разрушенному межпозвоночному диску Т12-L1, не перфорируя их. В каналы плотно ввинтили ригидные резьбовые стержни диаметром 15 мм. Концы резьбовых стержней, введенных в позвоночный канал и в тела T11, T12 и L1, L2, выстоящие из исследуемого препарата, прикрепили попарно к двум металлическим Z-образным пластинам через отверстия с помощью гаек. Пластины в свою очередь соединили с траверсами стенда механических испытаний ЗИМ Р-10. При соединении Z-образных пластин с резьбовыми стержнями, введенными в позвонки, добились такого пространственного взаиморасположения, при котором вектор дистракционного усилия тестирующей машины направлен строго перпендикулярно продольной оси исследуемого позвоночного сегмента в проекции межпозвоночного диска Т12-L1.
Исследования проводились в лаборатории кафедры сопротивления материалов Краснодарского государственного технологического университета. Перед началом испытаний регистрировали исходный вид анатомического блока позвоночных сегментов со всеми необходимыми характеристиками и рентгенографией в двух стандартных проекциях. Приводили в движение подвижную траверсу стенда механических испытаний, в результате чего на исследуемый позвоночный сегмент воздействовало постепенно нарастающее дислоцирующее усилие сдвигающего характера. По мере нарастания нагрузки, которую регистрировали измерительным прибором испытательного стенда, измеряли величину нарастающей деформации сдвига исследуемого препарата вплоть до момента разрушения. Разрушением препарата считали резкое снижение сопротивления дальнейшему тестирующему воздействию, которое определяли по данным измерительного прибора и визуального контроля. После этого нагрузку на препарат прекращали. Препарат извлекали из стенда механических испытаний, проводили его морфометрию и рентгенографию в стандартных проекциях. Все полученные данные заносили в протокол исследования для последующего анализа.
Claims (1)
- Способ моделирования сдвигающих нагрузок на позвоночные сегменты в эксперименте, отличающийся тем, что готовят анатомический препарат позвоночных сегментов из 4 или более позвонков, в позвоночные каналы двух краниальных и двух каудальных позвонков ввинчивают ригидные стержни, в тела этих же позвонков вдоль их продольной оси параллельно введенным стержням ввинчивают через каналы, сформированные до замыкательных пластин вторых от краев препарата позвонков, ригидные стержни, концы стержней, выстоящие из исследуемого препарата, жестко прикрепляют к Z-образным пластинам, пластины соединяют с подвижными траверсами стенда механических испытаний, причем при соединении Z-образных пластин с стержнями добиваются такого пространственного взаиморасположения, при котором вектор дистракционного усилия тестирующей машины направлен перпендикулярно продольной оси исследуемого позвоночного сегмента в проекции межпозвоночного диска.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004101591/14A RU2260855C1 (ru) | 2004-01-19 | 2004-01-19 | Способ моделирования сдвигающих нагрузок на позвоночные сегменты в эксперименте |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004101591/14A RU2260855C1 (ru) | 2004-01-19 | 2004-01-19 | Способ моделирования сдвигающих нагрузок на позвоночные сегменты в эксперименте |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2004101591A RU2004101591A (ru) | 2005-06-20 |
| RU2260855C1 true RU2260855C1 (ru) | 2005-09-20 |
Family
ID=35835595
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2004101591/14A RU2260855C1 (ru) | 2004-01-19 | 2004-01-19 | Способ моделирования сдвигающих нагрузок на позвоночные сегменты в эксперименте |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2260855C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN110047360A (zh) * | 2019-04-28 | 2019-07-23 | 深圳市第二人民医院 | 一种脊柱运动模型的精细驱动方法 |
| RU194059U1 (ru) * | 2019-05-06 | 2019-11-26 | Ольга Алексеевна Борисова | Модель субаксиальной части шейного отдела позвоночного столба |
| RU2776220C1 (ru) * | 2021-05-12 | 2022-07-14 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна" Минздрава России) | Устройство для измерения и оценки первичной стабильности фиксации моделей нижних шейных позвоночных сегментов при моделировании передней хирургической стабилизации позвоночного сегмента при трех колонных повреждениях |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU951369A1 (ru) * | 1981-01-14 | 1982-08-15 | Горьковский государственный медицинский институт им.С.М.Кирова | Способ моделировани компрессионного перелома позвоночника |
| SU972560A1 (ru) * | 1979-01-08 | 1982-11-07 | Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии | Способ моделировани компрессии и декомпрессии спинного мозга |
| RU2186424C2 (ru) * | 2000-06-22 | 2002-07-27 | Научно-исследовательский центр Татарстана "Восстановительная травматология и ортопедия" | Устройство для операций на позвоночнике в эксперименте |
-
2004
- 2004-01-19 RU RU2004101591/14A patent/RU2260855C1/ru active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU972560A1 (ru) * | 1979-01-08 | 1982-11-07 | Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии | Способ моделировани компрессии и декомпрессии спинного мозга |
| SU951369A1 (ru) * | 1981-01-14 | 1982-08-15 | Горьковский государственный медицинский институт им.С.М.Кирова | Способ моделировани компрессионного перелома позвоночника |
| RU2186424C2 (ru) * | 2000-06-22 | 2002-07-27 | Научно-исследовательский центр Татарстана "Восстановительная травматология и ортопедия" | Устройство для операций на позвоночнике в эксперименте |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| REEVES NP., et all. Modeling the human lumbar spine for assessing spinal loads, stability, and risk of injury. Crit Rew Biomed End, 2003; 31(1-2): 73-139. * |
| Моделирование механических нагрузок на позвоночник. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова, 2002, №1, с.25-29. * |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN110047360A (zh) * | 2019-04-28 | 2019-07-23 | 深圳市第二人民医院 | 一种脊柱运动模型的精细驱动方法 |
| CN110047360B (zh) * | 2019-04-28 | 2021-04-02 | 深圳市第二人民医院 | 一种脊柱运动模型的精细驱动方法 |
| RU194059U1 (ru) * | 2019-05-06 | 2019-11-26 | Ольга Алексеевна Борисова | Модель субаксиальной части шейного отдела позвоночного столба |
| RU2776220C1 (ru) * | 2021-05-12 | 2022-07-14 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна" Минздрава России) | Устройство для измерения и оценки первичной стабильности фиксации моделей нижних шейных позвоночных сегментов при моделировании передней хирургической стабилизации позвоночного сегмента при трех колонных повреждениях |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2004101591A (ru) | 2005-06-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Hurlbert et al. | A biomechanical evaluation of occipitocervical instrumentation: screw compared with wire fixation | |
| Nibu et al. | Multidirectional stabilizing potential of BAK interbody spinal fusion system for anterior surgery | |
| White III et al. | Biomechanical analysis of clinical stability in the cervical spine | |
| Heuer et al. | Stepwise reduction of functional spinal structures increase range of motion and change lordosis angle | |
| Chen et al. | Failure analysis of broken pedicle screws on spinal instrumentation | |
| Charosky et al. | Instability and instrumentation failures after a PSO: a finite element analysis | |
| Godzik et al. | Biomechanical stability afforded by unilateral versus bilateral pedicle screw fixation with and without interbody support using lateral lumbar interbody fusion | |
| Koehler et al. | Effect of a ventral slot procedure and of smooth or positive-profile threaded pins with polymethylmethacrylate fixation on intervertebral biomechanics at treated and adjacent canine cervical vertebral motion units | |
| Fradet et al. | Biomechanical comparison of sacral and transarticular sacroiliac screw fixation | |
| Yoganandan et al. | Biomechanical investigations of the human thoracolumbar spine | |
| Jones et al. | Engineering approaches to understanding mechanisms of spinal column injury leading to spinal cord injury | |
| Scheer et al. | Biomechanical analysis of cervicothoracic junction osteotomy in cadaveric model of ankylosing spondylitis: effect of rod material and diameter | |
| RU2260855C1 (ru) | Способ моделирования сдвигающих нагрузок на позвоночные сегменты в эксперименте | |
| Sevillano-Perez et al. | L4 fixation is not necessary in L5-Iliac spinopelvic fixation after trauma, but coadjutant transilio-transsacral fixation is | |
| Shen et al. | Use of the dual construct lowers rod strains in flexion-extension and lateral bending compared to two-rod and two-rod satellite constructs in a cadaveric spine corpectomy model | |
| Pitzen et al. | Insertion torque and pullout force of rescue screws for anterior cervical plate fixation in a fatigued initial pilot hole | |
| RU2229168C1 (ru) | Способ моделирования вертикальных нагрузок на позвочные сегменты в эксперименте | |
| RU2236043C1 (ru) | Способ моделирования изгибающих нагрузок на позвоночные сегменты в эксперименте | |
| Germaneau et al. | Development of an experimental model of burst fracture with damage characterization of the vertebral bodies under dynamic conditions | |
| Xiu et al. | Biomechanical study of space frame structure based on bone cement screw | |
| ANDÉN et al. | The role of the anterior longitudinal ligament in Harrington rod fixation of unstable thoracolumbar spinal fractures | |
| Antosik et al. | Numerical and experimental analysis of biomechanics of three lumbar vertebrae | |
| Mahar et al. | Biomechanics of cantilever “plow” during anterior thoracic scoliosis correction | |
| Germaneau et al. | A Novel Experimental Strategy for the Production of Thoracolumbar Burst Fractures Coupled with a Biomechanical Analysis by using Non‐invasive Optical Methods | |
| Mannen et al. | Mechanical testing of the thoracic spine and related implants |