RU2352283C2 - Solomin-utekhin-vilensky apparatus for perosseous osteosynthesis - Google Patents
Solomin-utekhin-vilensky apparatus for perosseous osteosynthesis Download PDFInfo
- Publication number
- RU2352283C2 RU2352283C2 RU2007116913/14A RU2007116913A RU2352283C2 RU 2352283 C2 RU2352283 C2 RU 2352283C2 RU 2007116913/14 A RU2007116913/14 A RU 2007116913/14A RU 2007116913 A RU2007116913 A RU 2007116913A RU 2352283 C2 RU2352283 C2 RU 2352283C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- telescopic
- rings
- sleeve
- cardan
- axis
- Prior art date
Links
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 6
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 3
- 230000003416 augmentation Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 12
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 description 10
- 238000002441 X-ray diffraction Methods 0.000 description 4
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 3
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 3
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 3
- 238000009940 knitting Methods 0.000 description 3
- 238000001356 surgical procedure Methods 0.000 description 3
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 230000000399 orthopedic effect Effects 0.000 description 2
- 241000238631 Hexapoda Species 0.000 description 1
- 208000001132 Osteoporosis Diseases 0.000 description 1
- 241000469816 Varus Species 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 210000003414 extremity Anatomy 0.000 description 1
- 210000002082 fibula Anatomy 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 210000002303 tibia Anatomy 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Surgical Instruments (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может быть использовано для лечения переломов, многоплоскостных деформаций, ложных суставов костей.The invention relates to medicine, namely to traumatology and orthopedics, and can be used to treat fractures, multiplanar deformities, false joints of bones.
Известен аппарат Илизарова (Каплунов О.А. «Чрескостный остеосинтез по Илизарову в травматологии и ортопедии», «ГЭОТАР-МЕД», М., - 2002, С.13-31), который состоит из нескольких колец из нержавеющей стали, к которым крепятся при помощи специальных фиксаторов чрескостные элементы (спицы, стержни-шурупы). Кольца аппарата Илизарова соединены между собой соединительными стержнями или шарнирами.The well-known Ilizarov apparatus (O. Kaplunov "Transosseous osteosynthesis according to Ilizarov in traumatology and orthopedics", "GEOTAR-MED", M., - 2002, S.13-31), which consists of several stainless steel rings, to which transosseous elements (knitting needles, screw rods) are attached with special clamps. The rings of the Ilizarov apparatus are interconnected by connecting rods or hinges.
Недостатки этого устройстваThe disadvantages of this device
1. Необходимость частичных перемонтажей аппарата при устранении многоплоскостных деформаций.1. The need for partial remounting of the apparatus when eliminating multi-plane deformations.
2. При устранении каждого компонента деформации необходим рентгенологический контроль, что повышает лучевую нагрузку на пациента и медицинский персонал.2. When eliminating each component of the deformation, x-ray control is necessary, which increases the radiation dose to the patient and medical personnel.
3. При использовании репонирующих спиц компоновка аппарата должна включать две базовые и две репозиционно-фиксационные опоры. Это увеличивает громоздкость конструкции.3. When using replacement knitting needles, the layout of the apparatus should include two base and two reposition-fixation supports. This increases the bulkiness of the structure.
Наиболее близким к предлагаемому является аппарат Ч.Тэйлора-Taylor Spatial Frame (С.Radler, Limb lengthening and deformity correction using the Taylor Spatial Frame: A retrospective review of 48 cases/ C. Radler, R. Ganer, М. Manner, H.G. Petje, F. Grill // Journal of Bone and Joint Surgery, Jan. 2003), который представляет собой аппарат внешней фиксации на основе двух колец, соединенных между собой шестью телескопическими штангами (стратами). В основе действия аппарата лежит система гексапода, снабженная компьютерной навигацией, которая обеспечивает точный математический расчет для репозиции фрагментов.Closest to the proposed is the apparatus of C. Taylor-Taylor Spatial Frame (C. Radler, Limb lengthening and deformity correction using the Taylor Spatial Frame: A retrospective review of 48 cases / C. Radler, R. Ganer, M. Manner, HG Petje , F. Grill // Journal of Bone and Joint Surgery, Jan. 2003), which is an external fixation apparatus based on two rings interconnected by six telescopic rods (striations). The apparatus is based on a hexapod system equipped with computer navigation, which provides accurate mathematical calculation for reposition of fragments.
Недостатки этого устройстваThe disadvantages of this device
1. Опоры аппарата должны располагаться перпендикулярно анатомической оси костных фрагментов. В противном случае достаточно велика вероятность ошибки в расчетах репозиции.1. The supports of the apparatus should be located perpendicular to the anatomical axis of the bone fragments. Otherwise, the probability of error in the calculations of reposition is quite high.
2. Страты (телескопические штанги оригинальной конструкции), соединяющие опоры аппарата, имеют шесть точек фиксации на каждой опоре, что ограничивает количество возможных мест фиксации чрескостных элементов.2. Strata (telescopic rods of the original design) connecting the supports of the apparatus have six fixation points on each support, which limits the number of possible fixation points of transosseous elements.
3. Страты согласно методике должны располагаться строго в определенных местах на кольцах («табы»). Это затрудняет монтаж аппарата, может привести к уменьшению жесткости фиксации костных фрагментов из-за невозможности провести в проекции «таба» чрескостного элемента.3. Strata according to the technique should be located strictly in certain places on the rings ("tabs"). This complicates the installation of the apparatus, can lead to a decrease in the rigidity of fixation of bone fragments due to the inability to conduct a transosseous element in the projection of the “taba”.
4. «Табы» располагаются на одинаковом расстоянии на кольце, образуя фигуру равностороннего треугольника. Это приводит к тому, что исключена возможность использования опор, составляющих геометрически меньше чем 2/3 кольца, например полукольца.4. "Tabs" are located at the same distance on the ring, forming the figure of an equilateral triangle. This leads to the fact that the possibility of using supports constituting geometrically less than 2/3 of the ring, for example half rings, is excluded.
5. При устранении грубой деформации велика вероятность замены страты одного размера на другой, что может привести к вторичному смещению фрагментов в аппарате.5. When eliminating gross deformation, there is a high probability of replacing a stratum of one size with another, which can lead to secondary displacement of fragments in the apparatus.
6. Длина страты минимального типоразмера (91 мм) для случаев устранения грубой угловой деформации костей может оказаться слишком большой, т.е. скомпоновать аппарат не представится возможным. Длины страты максимального размера, входящей в комплект аппарата (311 мм), может оказаться недостаточной для окончательной коррекции деформации.6. The length of the stratum of the minimum size (91 mm) for cases of eliminating gross angular deformation of the bones may be too large, i.e. It will not be possible to assemble the device. The length of the stratum of the maximum size included in the apparatus (311 mm) may not be sufficient for the final correction of deformation.
7. Наличие значительного люфта во всех плоскостях за счет шарнирных соединений страт и внешних опор аппарата значительно снижает жесткость остеосинтеза, вызывает болевую реакцию у пациентов.7. The presence of significant play in all planes due to the articulated joints of the striations and the external supports of the apparatus significantly reduces the rigidity of osteosynthesis, causing a painful reaction in patients.
Указанных недостатков лишено предлагаемое устройство.These disadvantages are deprived of the proposed device.
Техническим результатом изобретения является упрощение монтажа аппарата, повышение эффективности репозиции и увеличение жесткости остеосинтеза.The technical result of the invention is to simplify the installation of the apparatus, increase the efficiency of reposition and increase the rigidity of osteosynthesis.
Упрощение монтажа аппарата обеспечивается тем, что нет необходимости устанавливать опоры аппарата строго перпендикулярно анатомическим осям костных фрагментов. Неперпендикулярная установка опор не влияет на качество репозиции. Имеется всего три точки фиксации телескопических штанг к каждой опоре. Точки фиксации телескопических штанг к каждой опоре могут быть выбраны произвольно; нет необходимости выбирать их так, чтобы они «формировали» равносторонний треугольник. Все это не только упрощает монтаж аппарата, но и увеличивает количество вариантов введения и фиксации к опорам чрескостных элементов. В предлагаемом аппарате в качестве опор можно использовать полукольца. Конструктивные особенности телескопических штанг позволяют не менять их в течение периода репозиции (коррекции деформации).Simplification of the apparatus installation is ensured by the fact that there is no need to install the apparatus supports strictly perpendicular to the anatomical axes of the bone fragments. Non-perpendicular installation of supports does not affect the quality of the reposition. There are only three points of fixation of the telescopic rods to each support. The fixation points of the telescopic rods to each support can be arbitrarily selected; there is no need to choose them so that they "form" an equilateral triangle. All this not only simplifies the installation of the apparatus, but also increases the number of options for the introduction and fixation to the supports of transosseous elements. In the proposed apparatus, half rings can be used as supports. The design features of the telescopic rods do not need to be changed during the reposition period (deformation correction).
Повышение эффективности репозиции обеспечивается за счет того, что:Improving the efficiency of reposition is ensured by the fact that:
- конструктивные особенности телескопических штанг исключают возможность необходимости их замены при коррекции деформации любого типа;- design features of telescopic rods exclude the need for their replacement in the correction of deformation of any type;
- неперпендикулярное расположение опор аппарата к анатомической оси сегмента не влияет на точность репозиции.- non-perpendicular arrangement of the supports of the apparatus to the anatomical axis of the segment does not affect the accuracy of the reposition.
Увеличение жесткости остеосинтеза обеспечивается за счет того, что:An increase in the rigidity of osteosynthesis is ensured by the fact that:
- имеется возможность произвольного расположения точек фиксации телескопических штанг к внешним опорам, что позволяет проводить чрескостные элементы, так, чтобы это обеспечило максимально возможную жесткость фиксации костных фрагментов;- there is the possibility of arbitrary location of the fixation points of telescopic rods to external supports, which allows for transosseous elements, so that this provides the maximum possible rigidity of fixation of bone fragments;
- уменьшение в два раза в сравнении с прототипом карданных соединений позволяет уменьшить люфт.- halving in comparison with the prototype cardan joints allows to reduce the backlash.
Предлагаемый аппарат (фиг.1) состоит из двух внешних опор (1, 2), которые могут быть как замкнутыми (кольцевая опора), так и незамкнутыми (2/3 кольца, полукольцо), которые соединены между собой системой из шести телескопических штанг (3). При этом крепление данной системы осуществляется в трех точках к каждой опоре, которые не имеют строго определенного положения и могут при необходимости быть перенесены.The proposed apparatus (Fig. 1) consists of two external supports (1, 2), which can be either closed (ring support) or open (2/3 rings, half ring), which are interconnected by a system of six telescopic rods ( 3). At the same time, the fastening of this system is carried out at three points to each support, which do not have a strictly defined position and can be moved if necessary.
Каждая телескопическая штанга (фиг.2) аппарата состоит из кардана (4), резьбового стержня (5), гайки (6), втулки (7), оси (8) и клипсы (9). При этом один конец резьбового стержня неподвижно соединен с карданом, другой конец резьбового стержня проходит через втулку и соединен с ней при помощи свободно вращающейся на ней гайки. Втулка соединена при помощи оси с карданом соседней телескопической штанги. Соединение резьбового стержня с втулкой при помощи свободно вращающейся на ней гайки и соединение втулки с карданом соседней телескопической штанги с помощью оси образуют двухосевой шарнир.Each telescopic rod (figure 2) of the apparatus consists of a cardan (4), a threaded rod (5), a nut (6), a sleeve (7), an axis (8) and a clip (9). In this case, one end of the threaded rod is fixedly connected to the cardan, the other end of the threaded rod passes through the sleeve and is connected to it by means of a nut that rotates freely on it. The sleeve is connected via an axis to the cardan of an adjacent telescopic rod. The connection of the threaded rod with the sleeve using a nut that rotates freely on it and the connection of the sleeve with the cardan of the adjacent telescopic rod with the help of the axis form a biaxial joint.
Кардан, двухосевой шарнир, соединение резьбового стержня с втулкой при помощи гайки позволяют соединить телескопическую штангу с такой же штангой, закрепленной в произвольно выбранном месте на противоположном кольце. Соединение соседних телескопических штанг при помощи двухосевого шарнира дает возможность одновременного исправления всех компонентов многоплоскостной деформации.A cardan, a two-axis hinge, a connection of a threaded rod to a bushing with a nut allow you to connect a telescopic rod with the same rod fixed in an arbitrary chosen location on the opposite ring. The connection of adjacent telescopic rods using a two-axis hinge makes it possible to simultaneously correct all components of multi-plane deformation.
Клипса устанавливается на пазе втулки таким образом, чтобы резьба на клипсе совместилась с резьбой на резьбовом стержне. За счет данного соединения клипса остается неподвижной относительно резьбового стержня. Поэтому при изменении длины телескопической штанги клипса вместе с резьбовым стержнем перемещается вдоль втулки. С помощью метки на клипсе и нанесенной на втулке шкалы определяется величина изменения длины телескопической штанги.The clip is mounted on the groove of the sleeve so that the thread on the clip is aligned with the thread on the threaded rod. Due to this connection, the clip remains stationary relative to the threaded rod. Therefore, when changing the length of the telescopic rod, the clip moves along with the threaded rod along the sleeve. Using the mark on the clip and the scale applied on the sleeve, the magnitude of the change in the length of the telescopic rod is determined.
На фигурах изображено:The figures depict:
Фиг.1. Схема аппарата для чрескостного остеосинтеза Соломина-Утехина-Виленского, гдеFigure 1. Diagram of the apparatus for transosseous osteosynthesis of Solomin-Utekhin-Vilensky, where
1 - верхняя опора аппарата внешней фиксации;1 - the upper support of the external fixation apparatus;
2 - нижняя опора аппарата внешней фиксации;2 - lower support of the external fixation apparatus;
3 - телескопические штанги;3 - telescopic rods;
Фиг.2. Схема телескопической штанги, где:Figure 2. Scheme of a telescopic rod, where:
4 - кардан;4 - cardan;
5 - резьбовой стержень;5 - threaded rod;
6 - гайка, соединенная с втулкой и свободно на ней вращающаяся;6 - nut connected to the sleeve and freely rotating on it;
7 - втулка, соединенная с помощью оси с соседней телескопической штангой;7 - a sleeve connected via an axis to an adjacent telescopic rod;
8 - ось, соединяющая втулку с шарниром кардана соседней телескопической штанги;8 - axis connecting the sleeve with a cardan joint of an adjacent telescopic rod;
9 - клипса;9 - clip;
Фиг.3. Фотографии и фоторентгенограммы больной Ш. до операции;Figure 3. Photos and X-ray diffraction patterns of patient C. before surgery;
Фиг.4. Фотографии и фоторентгенограммы больной Ш. после операции;Figure 4. Photos and X-ray diffraction patterns of patient C. after surgery;
Фиг.5. Фотографии и фоторентгенограммы больной Ш. после устранения деформации,Figure 5. Photographs and X-ray diffraction patterns of patient Sh. After elimination of deformation,
Фиг.6. Фотографии и фоторентгенограммы больной Ш. перед снятием АВФ;6. Photographs and X-ray diffraction patterns of patient Sh. Before removal of the AFF;
Фиг.7. Фотография больной после снятия АВФ.7. Photograph of a patient after removing the AFF.
Устройство используется следующим образом. При предоперационном планировании по рентгеновским снимкам, выполненным в двух стандартных проекциях, определяется величина угловой деформации, смещение фрагментов по длине и ширине, торсионное смещение. Исходя из данных величин, определяется такая длина резьбового стержня (Фиг.2.5), которая позволит осуществить окончательную репозицию фрагментов без замены телескопической штанги.The device is used as follows. In preoperative planning using x-ray images made in two standard projections, the angular deformation, the displacement of fragments along the length and width, and the torsion displacement are determined. Based on these values, such a length of the threaded rod (Fig. 2.5) is determined that will allow the final reposition of fragments without replacing the telescopic rod.
Операцию начинают с проведения чрескостных элементов (спиц, стержней-шурупов) через проксимальный и дистальный костный фрагменты. Чрескостные фрагменты фиксируют во внешних опорах. После того к каждой опоре крепятся по три телескопические штанги. Телескопические штанги крепятся к опоре концами, которые имеют карданы.The operation begins with transosseous elements (knitting needles, screw rods) through the proximal and distal bone fragments. Transosseous fragments are fixed in external supports. After that, three telescopic rods are attached to each support. Telescopic rods are attached to the support with ends that have cardans.
В случае необходимости, например для повышения жесткости фиксации костных фрагментов при остеопорозе, на каждом костном фрагменте может быть смонтировано по две опоры. В этом случае телескопические штанги устанавливаются между «внутренними» опорами аппарата.If necessary, for example, to increase the rigidity of fixation of bone fragments during osteoporosis, two supports can be mounted on each bone fragment. In this case, telescopic rods are installed between the "internal" supports of the apparatus.
Затем посредством соединения втулки с шарниром кардана соседней телескопической штанги попарно соединяются телескопические штанги, идущие от противоположных колец.Then, by connecting the sleeve with the cardan joint of the adjacent telescopic rod, the telescopic rods coming from opposite rings are connected in pairs.
Репозиция, устранение деформации достигаются за счет изменения длин телескопических штанг. При вращении гайки происходит перемещение резьбового стержня вдоль втулки, при этом длина телескопической штанги изменяется. Изменение длин телескопических штанг в течение репозиции контролируется с помощью метки на клипсе и нанесенной на втулке шкале. Величина изменения длин телескопических штанг рассчитывается с использованием компьютерной программы.Reposition, elimination of deformation are achieved by changing the lengths of telescopic rods. When the nut rotates, the threaded rod moves along the sleeve, and the length of the telescopic rod changes. The change in the length of the telescopic rods during the reposition is controlled using the mark on the clip and the scale printed on the sleeve. The magnitude of the change in the lengths of telescopic rods is calculated using a computer program.
Клинический пример.Clinical example.
Больная Ш., 52 лет, поступила на 2 отд. РНИИТО 18.05.2006 с диагнозом: Ложный сустав средней трети левой большеберцовой кости. Рентгенологически отмечалась антекурвационная деформация с углом 24 град. и варусная деформация с углом 27 град. (Фиг.3). 24.05.2006 выполнена операция: Остеотомия левой малоберцовой кости в н/3, наложение аппарата Соломина-Утехина-Виленского (Фиг.4). С 29.05.2006 начато устранение деформации. Деформация устранена за 12 суток (Фиг.5). После устранения деформации система из 6-ти телескопических штанг заменена на штанги из набора аппарата Илизарова. Перелом сросся (Фиг.6). Период фиксации составил 130 дней; аппарат демонтирован (Фиг.7).Patient Sh., 52 years old, was admitted to 2 departments. RNIITO 05/18/2006 with a diagnosis of False joint of the middle third of the left tibia. X-ray observed antecurvation deformation with an angle of 24 degrees. and varus deformation with an angle of 27 degrees. (Figure 3). May 24, 2006 the operation was performed: Osteotomy of the left fibula in n / 3, application of the Solomin-Utekhin-Vilensky apparatus (Figure 4). Since May 29, 2006, the elimination of deformation has begun. The deformation is eliminated in 12 days (Figure 5). After the deformation is eliminated, a system of 6 telescopic rods is replaced by rods from the Ilizarov apparatus set. The fracture is fused (Fig.6). The fixation period was 130 days; the device is dismantled (Fig.7).
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007116913/14A RU2352283C2 (en) | 2007-05-04 | 2007-05-04 | Solomin-utekhin-vilensky apparatus for perosseous osteosynthesis |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007116913/14A RU2352283C2 (en) | 2007-05-04 | 2007-05-04 | Solomin-utekhin-vilensky apparatus for perosseous osteosynthesis |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2007116913A RU2007116913A (en) | 2008-11-20 |
| RU2352283C2 true RU2352283C2 (en) | 2009-04-20 |
Family
ID=40240788
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2007116913/14A RU2352283C2 (en) | 2007-05-04 | 2007-05-04 | Solomin-utekhin-vilensky apparatus for perosseous osteosynthesis |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2352283C2 (en) |
Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2448663C1 (en) * | 2010-11-19 | 2012-04-27 | Федеральное государственное учреждение "Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ФГУ "РНИИТО им. Р.Р. Вредена" Минздравсоцразвития России) | Method of osteosynthesis with ortho-suv apparatus for treating injuries of distal one-third of femur |
| RU2471447C1 (en) * | 2011-11-01 | 2013-01-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ФГБУ "РНИИТО им. Р.Р. Вредена" Минздравсоцразвития Ро | METHOD OF OSTEOSYNTHESIS BY APPARATUS Ortho-SUV IN TREATMENT OF INJURIES OF PROXIMAL THIRD OF FEMORAL BONE |
| RU2489106C2 (en) * | 2011-11-01 | 2013-08-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ФГБУ "РНИИТО им. Р.Р. Вредена" Минздравсоцразвития Ро | Method of osteosynthesis by ortho-suv apparatus in case of deformations of midfoot |
| RU2547798C1 (en) * | 2013-12-19 | 2015-04-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "РНИИТО им. Р.Р. Вредена" Минздрава России) | Method of osteosynthesis by ortho-suv apparatus for elimination of ankle dislocations |
| RU181547U1 (en) * | 2017-10-30 | 2018-07-19 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации ФГБУ "РНЦ "ВТО" им. акад. Г.А. Илизарова" Минздрава России | REPOSITIONAL NODE FOR EXTERNAL BONE FIXING DEVICE |
| RU182367U1 (en) * | 2017-12-18 | 2018-08-15 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации ФГБУ "РНЦ "ВТО" им. акад. Г.А. Илизарова" Минздрава России | DEVICE FOR REPOSITION AND FIXING BONE |
| US10470800B2 (en) | 2013-03-13 | 2019-11-12 | DePuy Synthes Products, Inc. | External bone fixation device |
| US10835318B2 (en) | 2016-08-25 | 2020-11-17 | DePuy Synthes Products, Inc. | Orthopedic fixation control and manipulation |
| US10932857B2 (en) | 2010-05-19 | 2021-03-02 | DePuy Synthes Products, Inc. | Orthopedic fixation with imagery analysis |
| US11304757B2 (en) | 2019-03-28 | 2022-04-19 | Synthes Gmbh | Orthopedic fixation control and visualization |
| US11334997B2 (en) | 2020-04-03 | 2022-05-17 | Synthes Gmbh | Hinge detection for orthopedic fixation |
| US11439436B2 (en) | 2019-03-18 | 2022-09-13 | Synthes Gmbh | Orthopedic fixation strut swapping |
| RU2842448C1 (en) * | 2024-09-03 | 2025-06-26 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Method for replacing support of circular external fixation apparatus of type of ilizarov's apparatus in conditions of continuing distraction osteosynthesis of tibia |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1673095A1 (en) * | 1989-03-10 | 1991-08-30 | Научно-Технический Кооператив "Визир" | Device for correcting bone fragments |
| SU1732958A1 (en) * | 1990-03-02 | 1992-05-15 | Львовский политехнический институт | Compression-distraction apparatus |
| WO1996026678A1 (en) * | 1995-03-01 | 1996-09-06 | Smith & Nephew, Inc. | Spatial frame |
| RU2293536C1 (en) * | 2005-10-27 | 2007-02-20 | Юрий Эдуардович Питкевич | Device for reposition of fragments of ankle or hip bones |
-
2007
- 2007-05-04 RU RU2007116913/14A patent/RU2352283C2/en active IP Right Revival
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1673095A1 (en) * | 1989-03-10 | 1991-08-30 | Научно-Технический Кооператив "Визир" | Device for correcting bone fragments |
| SU1732958A1 (en) * | 1990-03-02 | 1992-05-15 | Львовский политехнический институт | Compression-distraction apparatus |
| WO1996026678A1 (en) * | 1995-03-01 | 1996-09-06 | Smith & Nephew, Inc. | Spatial frame |
| RU2293536C1 (en) * | 2005-10-27 | 2007-02-20 | Юрий Эдуардович Питкевич | Device for reposition of fragments of ankle or hip bones |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| C.Radler, Limb lengthening and deformity correction using the Taylor Spatial Frame. A retrospective review of 48 cases/ C.Radler, R.Ganer, M.Manner, H.G.Petje, F.Grill В. Journal of Bone and Joint Surgery. - Jan. 2003. * |
| ГОЛЯХОВСКИЙ В. и др. "Руководство по чрескостному остеосинтезу методом Илизарова". - М.: "БИНОМ" и др., 1999 г. * |
Cited By (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11896313B2 (en) | 2010-05-19 | 2024-02-13 | DePuy Synthes Products, Inc. | Orthopedic fixation with imagery analysis |
| US10932857B2 (en) | 2010-05-19 | 2021-03-02 | DePuy Synthes Products, Inc. | Orthopedic fixation with imagery analysis |
| RU2448663C1 (en) * | 2010-11-19 | 2012-04-27 | Федеральное государственное учреждение "Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ФГУ "РНИИТО им. Р.Р. Вредена" Минздравсоцразвития России) | Method of osteosynthesis with ortho-suv apparatus for treating injuries of distal one-third of femur |
| RU2471447C1 (en) * | 2011-11-01 | 2013-01-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ФГБУ "РНИИТО им. Р.Р. Вредена" Минздравсоцразвития Ро | METHOD OF OSTEOSYNTHESIS BY APPARATUS Ortho-SUV IN TREATMENT OF INJURIES OF PROXIMAL THIRD OF FEMORAL BONE |
| RU2489106C2 (en) * | 2011-11-01 | 2013-08-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ФГБУ "РНИИТО им. Р.Р. Вредена" Минздравсоцразвития Ро | Method of osteosynthesis by ortho-suv apparatus in case of deformations of midfoot |
| US10470800B2 (en) | 2013-03-13 | 2019-11-12 | DePuy Synthes Products, Inc. | External bone fixation device |
| RU2547798C1 (en) * | 2013-12-19 | 2015-04-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "РНИИТО им. Р.Р. Вредена" Минздрава России) | Method of osteosynthesis by ortho-suv apparatus for elimination of ankle dislocations |
| US11918292B2 (en) | 2016-08-25 | 2024-03-05 | DePuy Synthes Products, Inc. | Orthopedic fixation control and manipulation |
| US10835318B2 (en) | 2016-08-25 | 2020-11-17 | DePuy Synthes Products, Inc. | Orthopedic fixation control and manipulation |
| RU181547U1 (en) * | 2017-10-30 | 2018-07-19 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации ФГБУ "РНЦ "ВТО" им. акад. Г.А. Илизарова" Минздрава России | REPOSITIONAL NODE FOR EXTERNAL BONE FIXING DEVICE |
| RU182367U1 (en) * | 2017-12-18 | 2018-08-15 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации ФГБУ "РНЦ "ВТО" им. акад. Г.А. Илизарова" Минздрава России | DEVICE FOR REPOSITION AND FIXING BONE |
| US11439436B2 (en) | 2019-03-18 | 2022-09-13 | Synthes Gmbh | Orthopedic fixation strut swapping |
| US11648035B2 (en) | 2019-03-18 | 2023-05-16 | Synthes Gmbh | Orthopedic fixation strut swapping |
| US11304757B2 (en) | 2019-03-28 | 2022-04-19 | Synthes Gmbh | Orthopedic fixation control and visualization |
| US11334997B2 (en) | 2020-04-03 | 2022-05-17 | Synthes Gmbh | Hinge detection for orthopedic fixation |
| US11893737B2 (en) | 2020-04-03 | 2024-02-06 | Synthes Gmbh | Hinge detection for orthopedic fixation |
| RU2842448C1 (en) * | 2024-09-03 | 2025-06-26 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Method for replacing support of circular external fixation apparatus of type of ilizarov's apparatus in conditions of continuing distraction osteosynthesis of tibia |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2007116913A (en) | 2008-11-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2352283C2 (en) | Solomin-utekhin-vilensky apparatus for perosseous osteosynthesis | |
| Keshet et al. | Clinical utility of the Taylor spatial frame for limb deformities | |
| Eidelman et al. | Correction of deformities in children using the Taylor spatial frame | |
| Takata et al. | Foot deformity correction with hexapod external fixator, the Ortho-SUV Frame™ | |
| Santoro et al. | Diaphyseal osteotomy after post-traumatic malalignment | |
| RU2489106C2 (en) | Method of osteosynthesis by ortho-suv apparatus in case of deformations of midfoot | |
| Danişman et al. | Accuracy of the hexapod external fixator in treating tibial angular deformities with or without limb length discrepancy: a retrospective study | |
| MAST | Preoperative planning in the surgical correction of tibial nonunions and malunions. | |
| Bettazzoni et al. | Mathematical model for pre-operative planning of linear and closing-wedge metatarsal osteotomies for the correction of hallux valgus | |
| Wukich et al. | An introduction to the Taylor spatial frame for foot and ankle applications | |
| RU2336842C2 (en) | SUV-Frame UNIT FOR TRANSOSSEOUS OSTEOSYNTHESIS | |
| RU2454963C1 (en) | Apparatus for treating injuries and diseases of long tubular bones in children | |
| RU192451U1 (en) | EXTERNAL FIXATION DEVICE FOR TREATMENT OF THE ELBOW JOINT | |
| RU2370233C1 (en) | Method of modular osteosynthesis by taylor apparatus | |
| RU2640999C2 (en) | Method for correction of multi-level deformations of long-bones | |
| RU72397U1 (en) | MONOREPOSITION ROD COMPRESSION-DISTRACTION DEVICE FOR OSTEOSYNTHESIS OF EXTREMITIES | |
| RU2328242C2 (en) | Method of transosseous osteosynthesis of disphysial forearm damages and related device | |
| Solomin et al. | Hexapod external fixators in ankle and foot deformity correction | |
| RU2045939C1 (en) | Apparatus for treating transcondylar and supracondylar fractures of humerus | |
| RU201990U1 (en) | DEVICE FOR OSTEOSYNTHESIS OF LONG TUBULAR BONES | |
| RU2218888C1 (en) | Method for making osteosynthesis using rod apparatus in the cases of crural bone fracture | |
| Massobrio et al. | Characteristics and Usage Modalities. Main Systems | |
| Iyun et al. | Computer-assisted correction of bone deformities using a 6-DOF parallel spatial mechanism | |
| Chaudhary et al. | Computer-Aided External Fixation Systems in the Management of Fractures | |
| Singh et al. | A Novel Hexapod External Fixation System for Six-Axis Deformity Correction in Orthopedics |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100505 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20110320 |
|
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20110407 |