ES2259310T3 - Instrumento de fresado femoral para artroplastia total de rodilla. - Google Patents
Instrumento de fresado femoral para artroplastia total de rodilla.Info
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Abstract
Un par de bases (50) para su conexión a un extremo expuesto de un hueso (2) adyacente a una superficie que hay que mecanizar, estando dichas bases configuradas para ser posicionadas con una de dichas bases sobre un lado medio de dicho hueso y con una de dichas bases sobre un lado lateral de dicho hueso, estando dichas bases separadas la una respecto de la otra, estando dichas bases configuradas para posicionarse adyacentes a los lados medio y lateral de la superficie que hay que mecanizar, caracterizado porque dichas bases incluyen cada una un medio (62, 63) para la conexión de instrumentos ortopédicos, dichas bases incluyen, además, medios lo localización (58, 60) para alinear dichos instrumentos con dichas bases y respecto de la superficie del hueso que hay que mecanizar e incluyendo cada una de dichas bases al menos dos aberturas (54) para acomodar dispositivos de fijación.
Description
Instrumento de fresado femoral para artroplastia
total de rodilla.
La presente invención se refiere a instrumentos
usados en la preparación del fémur durante una artroplastia total de
rodilla y tiene una relevancia específica en la instrumentación
disponible para el fresado del fémur, mientras que suministra la
opción de resecar partes del fémur usando una pieza de guía de
corte.
En una operación de cirugía ortopédica de
reemplazo parcial o total de la articulación de un paciente con un
implante protésico, una parte del implante que recibe el hueso se
prepara para que coincida próximamente con las superficies
coincidentes del implante. Si se va a reemplazar una articulación de
rodilla, el extremo distal del fémur se prepara para acomodar un
componente femoral de la rodilla y el extremo proximal de la tibia
se prepara para acomodar un componente tibial.
Hasta la fecha, dichas superficies se han
preparado sustancialmente mediante el uso de unas cuchillas de
sierra en vaivén u oscilantes utilizadas en conjunción con una serie
de guías de la sierra. Las guías pueden comprender meramente una
plataforma sobre la cual el cirujano hace descansar la cuchilla
durante la recesión o pueden comprender una ranura para capturar la
hoja de sierra en la misma. Típicamente, en la preparación del
fémur, una serie de guías de corte se colocan próximas al fémur
distal en un orden específico para resecar partes del fémur en
sucesión. Dichas guías de corte están generalmente alineadas y de
forma individual por el cirujano con referencia a marcas anatómicas
específicas. El uso de guías de corte múltiples que requieren una
alineación individual por el cirujano puede conducir a
imprecisiones en los cortes que podrían suministrar un encaje
inferior al óptimo entre el hueso y el implante. Dichas cuchillas de
sierra normalmente usadas en la resección del hueso se ilustran en
las patentes de los Estados Unidos. 5.002.555, 5.133.728 y
5.135.533. Un ejemplo de una guía de corte típica se podrá obtener
haciendo referencia a la patente de los Estados Unidos 5.053.037,
que ilustra una guía de sierra que tiene unas ranuras de
captura.
La consistencia de los resultados obtenidos
cuando se utiliza una cuchilla de sierra y una serie de guías de
corte podrá variar ampliamente entre los distintos cirujanos.
El conjunto de instrumentos de fresado resuelve
las deficiencias de los sistemas de la técnica anterior al
suministrar una guía de fresado conectada al fémur para acomodar un
dispositivo de fresado. El conjunto de instrumentos de fresado
incluye una guía de alineación usada por el cirujano para establecer
una abrazadera o base femoral de la invención en los lados medios y
lateral del fémur expuesto próximo a su extremo distal. Una vez que
las abrazaderas están establecidas, la guía de alineación es
retirada y una guía de fresado se conecta a las bases. La guía de
fresado establece una serie de planos de referencia que incluye cada
uno una ranura. Un dispositivo de fresado eléctrico que tiene una
fresa conectado al mismo es guiado por las ranuras a lo largo de
los planos de referencia para fresar con precisión una parte del
hueso. La distancia entre el dispositivo de fresado y el extremo
distal de la fresa es relativamente corta y el eje de la fresa es
rígido para de dicha forma eliminar cualquier curvatura de la
fresa. Además, el dispositivo de fresado incluye una punta con
forma de carrete que engancha positivamente las ranuras para
asegurar que el dispositivo de fresado es mantenido sustancialmente
perpendicular a los planos de referencia de la guía de fresado. El
control del dispositivo de fresado asegura, de esta manera, una
superficie fresada extremadamente plana para acomodar el implante.
En caso necesario, otro instrumento puede ser conectado a las bases
femorales que podrían formar un punto de conexión común para los
instrumentos adicionales, asegurando de dicha forma la alineación
entre los diversos instrumentos.
Opcionalmente, una vez que las bases femorales
están conectadas al extremo distal del fémur, una guía de corte de
una pieza puede ser conectada a las bases para permitir la resección
del hueso mediante una cuchilla de sierra oscilante estándar. La
guía de corte incluye una pluralidad de ranuras de forma que todos
los cortes requerido para el fémur se pueden realizar por una guía
de corte sin reorientar la guía. Haciendo todos los cortes
requeridos sin mover la guía o sin requerir guías adicionales, se
podrán incrementar la precisión y repetibilidad de los cortes.
De acuerdo con la invención, se proporciona un
par de bases conectadas a un extremo opuesto de un hueso según la
reivindicación 1.
Por lo tanto, una ventaja de la invención es
proporcionar un nuevo conjunto de instrumentos de fresado para
preparar una superficie de hueso para alojar un implante
ortopédico.
Otra ventaja de la invención es suministrar un
conjunto de instrumentos de fresado que incluye una guía de
alineación para conectar un par de abrazaderas a un hueso
expuesto.
Otra ventaja de la invención es suministrar una
guía de fresado conectable a un hueso para guiar un dispositivo de
fresado y preparar una superficie del hueso para acomodar un
implante ortopédico.
Otra ventaja más de la invención es proporcionar
una base para la conexión a los lados de un hueso para la conexión
de una pluralidad de dispositivos de fresado.
Otra ventaja más de la invención es proporcionar
un conjunto de instrumentos para resecar hueso que proporciona la
fijación opcional de una guía de corte o una guía de fresado.
Se pueden entender ventajas adicionales mediante
la lectura de la siguiente descripción tomada junto con los dibujos
nexos
La Figura 1 es una vista en alzado que ilustra
la guía de alineación insertada dentro del canal intramedular de un
extremo distal del fémur.
La Figura 2 es una vista en perspectiva de una
guía de alineación de la Figura 1 con la guía de emplazamiento
antero-posterior (AP) conectada a la misma. Las
abrazaderas o las bases femorales están conectadas de forma
desmontable a la guía de emplazamiento AP y se ilustran fijadas de
forma desprendible al fémur con una pluralidad de tornillos.
La Figura 3 ilustra las bases femorales de la
invención conectadas al fémur mediante tornillos. La guía de
alineación y la guía de emplazamiento AP han sido retiradas.
La Figura 4 es una vista en perspectiva de la
guía de fresado femoral de la acuerdo con la invención reivindicada
fijada a las bases femorales del extremo distal del fémur.
La Figura 5 es una vista en alzado de la Figura
4 con un dispositivo de fresado (parcialmente mostrado) ilustrado
en líneas discontinuas para ilustrar la posición relativa del
dispositivo de fresado, la guía de fresado y el fémur distal.
La Figura 6 es una vista parcial en sección de
la guía de alineación.
La Figura 7 es una vista despiezada
ordenadamente de la guía. De alineación.
La Figura 8 es una vista en perspectiva de la
guía de emplazamiento AP mostrada de forma aislada y parcialmente
despiezada ordenadamente.
La Figura 9 es una vista en sección tomada a lo
largo de la línea 9-9 de la Figura 8.
La Figura 10 es una vista en perspectiva de una
base femoral de la invención mostrada de forma aislada y despiezada
ordenadamente a objeto ilustrativo.
La Figura 11 es una vista en alzado de una base
femoral de la invención.
La Figura 12 es una vista en sección tomada a lo
largo de la línea 12-12 de la Figura 11.
La Figura 13 es una vista parcial aumentada de
una base femoral conectada a una guía de fresado femoral que
ilustra el bloqueo de leva entre la base y la guía.
La Figura 14 es una vista parcial aumentada de
una base femoral conectada a una guía de fresado femoral que
ilustra un mecanismo alternativo de tornillo y rampa de bloqueo.
La Figura 15 es una vista en perspectiva aislada
de la guía de fresado femoral de la invención.
La Figura 16 es una vista en alzado tomada a lo
largo de la línea 16-16 de la Figura 15.
La Figura 17 es una vista en alzado lateral de
la guía de fresado femoral de las Figuras 15 y 16.
La Figura 23 es una vista en perspectiva de una
guía de fresado de entallas que es conectable al fémur resecado y
que guía un dispositivo de fresado para formar una entalla en el
fémur distal. La entalla se utiliza cuando el implante que se va a
fijar al fémur incluye unos mecanismos diseñados para limitar el
movimiento de la rodilla como en un implante condilar con
limitación.
La Figura 24 es una vista en perspectiva de la
Figura 23 con la guía de fresado de la entalla conectada a las
bases femorales.
La Figura 25 es una vista en alzado lateral que
ilustra la guía de fresado de entallas de la Figura 24 conectada a
un extremo distal resecado del fémur por las bases femorales.
La Figura 26 es una vista en perspectiva de la
guía de fresado de entallas de la Figura 23 mostrada desde el lado
posterior.
La Figura 27 es una vista lateral tomada de la
Figura 23.
La Figura 28 es una vista en alzado desde arriba
de la guía de fresado de entallas de la Figura 24.
La Figura 29 es una vista en perspectiva de una
guía para refresar.
La Figura 30 es una vista en alzado lateral de
la guía de la Figura 29 en contacto con el fémur distal
resecado.
La Figura 31 es una vista en perspectiva de la
guía de refresado en uso con la guía de emplazamiento AP y las
bases femorales.
La Figura 32 es una vista en perspectiva de las
bases femorales conectadas al fémur resecado tras la alineación de
la guía de refresado como en la Figura 31.
La Figura 33 es una vista en perspectiva de una
guía de corte de una pieza conectada a las bases femorales de la
invención.
La Figura 34 es una vista en alzado lateral de
la Figura 32.
La Figura 35 es una vista en perspectiva de la
guía de corte de una pieza.
La Figura 36 es una vista en alzado de la guía
de corte de una pieza.
La Figura 37 es una vista en alzado lateral de
la guía de corte de una pieza.
Para ilustrar la orientación de los instrumentos
mostrados en los dibujos y descritos en la presente memoria, se
ilustra una pequeña brújula en muchos dibujos para mostrar la
orientación del instrumento con referencia a los ejes anatómicos
relativos del fémur, como se emplea en la técnica ortopédica.
Las realizaciones preferidas aquí descritas no
pretenden ser exhaustivas o limitar la invención a las formas
precisas reveladas. Se han elegido y descrito para explicar mejor la
invención, de forma que otros expertos en la técnica puedan utilizar
sus enseñanzas.
Inicialmente, una vez que el extremo distal 2
del fémur 1 queda expuesto según las técnicas quirúrgicas estándar,
el cirujano forma un agujero intramedular dentro del centro del
fémur distal de una forma conocida para acomodar un dispositivo
intramedular. La guía 10 de alineación intramedular femoral se
inserta dentro del agujero intramedular hasta que la plataforma 12
de la guía de alineación 10 hace contacto con los cóndilos distales
3, 4 en la forma mostrada. Como se ilustra, la plataforma 12 podrá
estar acodada con relación a la varilla intramedular 14 para
permitir que el cirujano alinee la plataforma 12 perpendicular a los
ejes mecánicos del fémur 1. El procedimiento de acodar la varilla
con relación a la plataforma se explica a continuación.
Una guía 30 de alineación
antero-posterior (en lo que sigue guía AP 30) con
unas bases femorales 50 temporalmente fijadas al fémur se desliza
sobre la guía de alineación 10. La guía AP 30 incluye un brazo 32
que es desplazable en la dirección media-lateral del
fémur. El brazo 32 termina en una proyección 34 extendida de forma
posterior. El cirujano ajusta el brazo 32 de forma que la proyección
34 esté en contacto con el punto anterior más alto del cóndilo
femoral anterior. La guía AP 30 es desplazable en una dirección
antero-posterior con relación a la guía de
alineación 10 y el fémur para posicionar apropiadamente el brazo 32
en la forma explicada anteriormente. Una vez que el cirujano ha
quedado satisfecho de la posición de la guía AP 30, una pluralidad
de tornillos ahusados para el hueso 70 son insertados a través de
las aberturas 54 en las bases femorales 50, en la forma ilustrada,
para asegurar las bases a los lados medio y lateral del fémur. Una
vez que las bases 50 están fijadas al fémur, la guía AP 30 y la guía
de la alineación 10 podrán ser retiradas desenganchando los
mecanismos de bloqueo 52 para de dicha forma liberar la guía AP.
La guía de alineación 10 y la guía AP 30 son retiradas dejando
solamente las bases 50 conectadas al fémur 1, en la forma ilustrada
en la Figura 3. El diseño y operación específicos del mecanismo de
bloqueo 52 de las bases femorales 50 se describirán más tarde en la
presente memoria con referencia a las Figuras 10 a 14.
Una vez retirada la guía de alineación AP 30 y
la guía de alineación 10, una guía de fresado 80 del fémur con forma
de C (véanse las Figuras 4 y 5) es colocada sobre las bases 50 y
fijada a las mismas por un mecanismo de bloqueo 52. Las Figuras 4 y
5 ilustran la guía de fresado 80 en su medio conectada a las bases
del fémur 50 y al fémur 1. Las Figuras 15 a 17 ilustran la guía de
fresado sola, de forma que su diseño se pueda comprender con más
claridad. La guía de fresado 80 está configurada para formar una
pluralidad de paredes generalmente planas a manera de una pluralidad
de planos que están identificados con relación a las superficies del
fémur que se van a fresar. La guía 80 incluye una pared anterior
femoral 82, una pared anterior 84 biselada, una pared distal 86 y
una pared posterior 88 biselada, teniendo cada una unas superficies
superior e inferior, en la forma ilustrada en las Figuras 4, 5 y 15
a 17. La pared anterior 82 incluye un par de ranuras 90 generalmente
paralelas, configuradas en la forma mostrada, para acomodar y guiar
un dispositivo de fresado a lo largo de la superficie anterior del
fémur y fresar el cóndilo 4 femoral anterior del fémur 1. Una
abertura curvada 92 está formada en una ranura 90, en la forma
ilustrada, que sitúa las ranuras 90 en comunicación mutua, en la
forma ilustrada. Un par de taladros pasantes 94 están formados en
lados opuestos de la abertura curvada 92. Una pared biselada
anterior 84 incluye una ranura 96 que tiene unas interrupciones 98
curvadas encaradas formadas en las paredes laterales de las ranuras
96, en la forma ilustrada. La ranura 96 está conformada para
acomodar y guiar un dispositivo de fresado a lo largo del fémur 1 y
formar unas superficies 6 biselada anterior en el fémur (véase la
Figura 5). Un taladro pasante 100 está formado próximo a cada
interrupción curvada 98. La pared distal 86 incluye una ranura 102
que tiene unas interrupciones 104 curvadas encaradas conformadas en
las paredes laterales de la ranura 102. La ranura 102 está
conformada para acomodar y guiar un dispositivo de fresado a lo
largo del fémur y formar una superficie distal 8 preparada en el
fémur (véase la Figura 5). Un agujero pasante está formado próximo a
cada interrupción curvada 104. Una pared biselada posterior 88
incluye una ranura 108 que tiene una proyección curvada 110 formada
en la pared lateral más anterior de la ranura, como mejor se ilustra
en la Figura 16. Un soporte generalmente con forma de L 112 está
conectado rotativamente a la superficie posterior de la pared 82
femoral anterior mediante un tornillo 114 que pasa a través del pie
del soporte. La pata del soporte se extiende alejada de la pared
femoral anterior 82 y está configurada para hacer contacto con la
corteza anterior del fémur 1 en la inmediata proximidad de los
cóndilos anteriores 4. Una ranura 116 es cortada en el pie del
soporte para crear un resorte fuera del pie. En uso, el cirujano
rota el soporte alrededor del tornillo 114 hasta que la punta
distal de la pata hace contacto con el punto más alto en la corteza
anterior del fémur próximo a los cóndilos anteriores. El resorte
formado en el pie suministra un efecto de muelle suficiente para
permitir que el soporte se coloque en posición con un grado de
fuerza, suministrando de dicha forma una estabilidad adicional a la
pared del cóndilo anterior 82 de la guía de fresado 80. Una
lengüeta 118 se extiende desde los lados medio y lateral de la pared
biselada anterior 84 en un plano con la misma e incluye una abertura
ovoide 120. De forma similar, una lengüeta 118 se extiende desde los
bordes medio y lateral de la superficie distal 86 en un plano con la
misma e incluye una abertura ovoide 120 a su través. Una abertura
122 está conformada próxima a los bordes medio y lateral de la guía
de fresado femoral 80 entre la pared biselada anterior 84 y la pared
distal 86. Las paredes laterales más externas 123 de las aberturas
122 están inclinadas hacia el interior y acodadas en su parte
posterior para formar una estructura similar a una rampa para su
conexión con el mecanismo de bloqueo 52 de la base femoral 50, en la
forma que se explicará más adelante.
La Figura 5 se suministra para ilustrar la
posición relativa de la base femoral 50 y la guía de fresado 80 en
relación con el fémur 1 expuesto. Un dispositivo de fresado se
muestra con una línea discontinua situado en cada pared 82, 84, 86 y
88 a objeto de ilustración. En uso, la fresa se extiende hacia abajo
en dirección al hueso para darle forma, como se explicará a
continuación. En combinación, el dispositivo de fresado guiado por
la guía de fresado 80 de la invención permitirá al cirujano resecar,
mediante fresado, la superficie 4 condilar femoral anterior, la
superficie biselada anterior 6, la superficie distal 8 y la
superficie biselada posterior 9 en una serie de tapas de fresado sin
cambiar o fijar instrumentos adicionales al fémur 1. La guía de
fresado 80 permite fresar las cuatro superficies mencionadas sin
establecer y sin guías adicionales mediante una sola referencia
establecida por las bases femorales 50.
La guía de alineación 10 se ilustra con más
detalle en las Figuras 6 y 7. Con referencia a las Figuras 6 y 7, la
guía de alineación 10 incluye una carcasa hueca 18 con una forma
generalmente cilíndrica y abierta por un extremo 20. La carcasa 18
incluye además una base 22 extendida lateralmente desde la parte
generalmente cilíndrica de la carcasa. Una abertura alargada 24
está formada a través de la carcasa, en la forma ilustrada, a lo
largo de la dimensión longitudinal de la carcasa. Un taladro pasante
26 está conformado a través de la base 22 en comunicación con la
abertura 24 y transversal a la misma. Unas roscas helicoidales
externas se forman sobre la carcasa 18 próximas a su extremo
abierto 20. La plataforma 12 incluye un par de patas 13 extendidas
de la misma, en la forma ilustrada, y está fijada a la base 22
mediante tornillos. La plataforma 12 incluye además un separador 11
que podrá ser fijado selectivamente a la plataforma mediante
tornillos. La plataforma 12 y el separador 11 incluyen unas
aberturas centrales para acomodar la varilla intramedular 14 a su
través. Las patas 13 definen una abertura entre la plataforma 12 y
la base 22 para acomodar partes de la guía de alineación AP 30.
Una leva 15 generalmente cilíndrica está
provista y acomodada dentro de la carcasa 18 en encaje próximo con
la misma. La leva 15 es deslizable longitudinalmente dentro de la
carcasa 18. Una abertura alargada está formada a través de la leva
15 para su alineación con la abertura 24 de la carcasa 18 cuando la
leva está situada dentro de la carcasa 18. Cada extremo
longitudinal de la leva 15 está taladrado con un extremo 17 que
incluye unas roscas helicoidales internas. Se dispone de un
acoplador 19 que tiene una vaina longitudinal con un extremo
roscado 21 y un collar anular 23. El extremo roscado 21 está
acomodado en el extremo roscado 17 de la leva 15 y puede rotar
dentro del mismo. El collar 23 es recibido dentro de un agujero para
remache formado en un extremo 20 de la carcasa 18, en la forma
ilustrada en la Figura 6. Un caperuzón distal 27 que tiene una
abertura central está roscado sobre el extremo 20 de la carcasa 18 y
captura el collar 23 contra el movimiento longitudinal respecto de
la carcasa 18. Un pomo 16 está encajado a presión sobre el extremo
no roscado del acoplador 19, de forma que a medida que el pomo 16 es
rotado con relación a la carcasa, el acoplador 19 rota con relación
a la leva 15. Un tope 28 está acomodado dentro de un agujero pasante
roscado dentro del pomo 16 e incluye un tetón cargado por resorte
para enganchar la cara distal del caperuzón distal 27. Una
pluralidad de surcos (no representados) podrán estar conformados en
la cara distal del caperuzón distal 27 para su conexión sucesiva con
el tetón para suministrar una apreciación de cierre a presión
positivo del pomo así como para indicar la posición relativa del
mismo.
Se prevé una varilla intramedular 14 que incluye
un extremo proximal 130 y un extremo distal 132. El extremo proximal
incluye un rebajo anular para acomodar un dispositivo de agarre para
la retirada de la guía de alineación 10 del canal intramedular del
fémur. Un taladro pasante transversal 134 está conformado a través
de una varilla 14. En la forma ilustrada, la varilla 14 está fijada
por pivote dentro de la abertura 24 y la abertura alineada de la
leva 15 mediante un pasador 136. Como se ilustrara más adelante, una
parte del extremo proximal 130 de la varilla 14 está aplanado y
define unas superficies de leva 138.
En uso, el cirujano hace variar el ángulo entre
la varilla intramedurar 14 y la plataforma 12, de forma que la
plataforma 12 es perpendicular al eje mecánico del fémur mediante la
rotación del pomo 16 con relación a la carcasa 18. La rotación del
pomo 16 hace rotar el acoplador 19 dentro de la leva 15. La leva 15
está fijada rotacionalmente con relación a la carcasa 18 y el
acoplador 19 está fijado longitudinalmente con relación a la carcasa
18. Por lo tanto, cuando el pomo 16 rota el acoplador 19, el
enganche roscado entre el acoplador 19 y la leva 15 origina que la
leva se desplace longitudinalmente dentro de la carcasa 18. El
movimiento longitudinal de la carcasa 15 origina que una superficie
de leva 140 de la leva 15 ejerza presión contra una superficie de
leva 138 en la varilla 14, originando de dicha forma que la varilla
14 rote alrededor del pasador 136, acodando de dicha forma la
varilla 14 con relación a la plataforma 12. Una escala graduada
puede disponerse sobre el pomo 16 para indicar al cirujano el ángulo
relativo entre la varilla y la plataforma.
La guía de alineación AP 30, mostrada aislada en
las Figuras 8 y 9, incluye un cuerpo 31 con una pluralidad de dedos
39 extendidos del mismo. El par más interno de dedos está adaptado
para su acomodación dentro de los espacios creados por las patas 13
de la guía de alineación 10 (véanse las Figuras 2 y 6). Un canal 38
con forma de T invertida se extiende en una dirección
lateral-media próxima a un borde anterior de la guía
de alineación AP, en la forma mostrada. Un bloque con forma de T
invertida está acomodado de forma deslizable dentro del canal 36 e
incluye un brazo 32 adaptado para extenderse en la dirección del
extremo proximal del fémur (véase la Figura 2). Una proyección 34
extendida en dirección posterior se extiende desde el brazo 32. Una
lengüeta 40 se extiende transversalmente desde el extremo distal de
cada uno de los dedos 39 más extremos e incluye una abertura ovoide
42. De forma similar, una lengüeta 40 se extiende desde los bordes
medio y lateral próximos a los bordes anteriores del cuerpo 31 e
incluye una abertura ovoide 42 en la forma ilustrada. Cada lengüeta
40 incluye un canal 46 para la acomodación de las bases femorales 50
en su interior. Un tornillo de fijación 44 que tiene una cabeza
agrandada está acomodado dentro de un taladro roscado en el bloque
38. El tornillo 44 puede ser rotado y puesto en conexión con la
pared inferior del canal en T 36 para fijar temporalmente el bloque
y evitar su movimiento dentro del canal. Una abertura 47 está
conformada próxima a los bordes medio y lateral de la guía de
alineación 30 entre el cuerpo 31 y el dedo 39. Las paredes laterales
48 más externas de las aberturas 47 están inclinadas hacia el
interior y acodadas en su parte posterior para formar una estructura
con forma de rampa para su conexión con el mecanismo de bloqueo 52
de la base femoral 50.
La base femoral 50 de la invención se ilustra en
las Figuras 2 a 5 y 10 a 13, y una forma de realización en variante
se ilustra en la Figura 14. En la práctica, se requieren sin embargo
dos bases femorales 50; sin embargo, solamente será necesario
describir una en lo que sigue dado que las dos bases en uso son
simplemente imágenes especulares de la una respecto a la otra. La
base femoral 50 incluye un cuerpo 56 que define una superficie
distal anterior 58 sustancialmente plana y una superficie distal
posterior 60 sustancialmente plana. El cuerpo 56 está curvado
ligeramente de forma que las superficies 58 y 60 no estén en el
mismo plano. El mecanismo de bloqueo 52 está situado entre las
superficies 58 y 60 e incluye un taladro extendido transversalmente
a través del cuerpo, una barra de leva 53 extendida a través de un
taladro y una empuñadura 51 conectada a un extremo de la barra 53
que se extiende lateralmente desde el cuerpo. El extremo intermedio
de la barra de leva 53 incluye una pequeña leva 55 extendida
transversalmente a la barra de leva. Una parte de la barra de leva
53 queda retraída para formar un relieve 57 próximo a la leva 55.
Una protuberancia ovoide 62 se extiende en una dirección distal
desde la superficie distal posterior 60 y una protuberancia
semicircular 63 se extiende en una dirección distal desde la
superficie distal anterior 58, en la forma ilustrada en los dibujos.
Como se ha mencionado anteriormente y se ilustra en los dibujos, la
base femoral 50 incluye una pluralidad de aberturas 54. Tres
aberturas 54 están situadas en posición anterior y tres en posición
posterior sobre el cuerpo 56. En la forma mejor ilustrada en las
Figuras 11 y 12, las aberturas anteriores 54 están acodadas, de
forma que un tornillo que pasa a su través es dirigido en forma
proximal y posterior dentro del hueso. Las aberturas posteriores 54
están acodadas, de forma que un tornillo que pase a su través es
dirigido de forma proximal y anterior dentro del hueso. Por lo
tanto, si unos tornillos se insertan a través de al menos una
abertura anterior y al menos a través de una abertura posterior en
el cuerpo 56, los tornillos convergen entre sí para de dicha forma
bloquear de forma fija la base femoral 50 en el hueso.
Preferentemente, el diámetro del eje del tornillo que pasa a través
de la abertura del cuerpo debe tener un diámetro que coincida
próximamente con las aberturas 54 para que se pueda formar un
interbloqueo mecánico.
La operación del mecanismo de bloqueo 52 se
ilustra en la Figura 13. Como se ha mencionado anteriormente, el
mecanismo 53 incluye un relieve 57 y una leva 52 formadas en una
barra de leva 53 que puede rotar con relación al cuerpo 56. La
conexión y desconexión de la base 50 con el mecanismo de bloqueo 52
se realiza de la misma manera, bien sea que la base esté siendo
conectada a la guía de alineación AP 30 o bien a la guía de fresado
80, por lo que solamente se describirá en relación con la guía AP
30. Para conectar una base 50 a la guía AP 30, las protuberancias
62, 63 están alineadas y asentadas dentro de las aberturas ovoides
42 de un par de lengüetas 40. Para permitir que la base 50 se
asiente totalmente contra las lengüetas 40, la barra de leva 53 es
deslizada en una dirección alejada de la guía AP 30. Para bloquear
la base con la guía, la barra de leva 53 es rotada usando la
empuñadura 51 hasta que el relieve 57 queda encarado con la guía AP
30. La barra 54 es deslizada hacia la guía AP 30 hasta que la leva
55 queda en alienación general con la abertura 47 de la guía AP. La
barra 53 es posteriormente rotada de forma que la leva 55 entra en
la abertura 47 y hace contacto con la pared inclinada 48. La
rotación continua origina que la leva 55 ejerza presión contra la
pared inclinada 48 para de dicha forma enganchar la base 50 con la
guía AP 30. Para desenganchar la base 50 de la guía, la barra de
leva 53 es rotada de forma que la leva 55 se mueva alejándose de la
pared inclinada 48.
Una forma de realización en variante del
mecanismo de bloqueo se ilustra en la Figura 14. En la forma de
realización en variante, el mecanismo de bloqueo 52' incluye un
tornillo 64 acomodado mediante rosca en la base 50 e incluye en un
extremo una punta cónica 65 lisa y un pomo 66 en el otro extremo. La
guía 30' incluye una abertura 47' que incluye una pared inclinada
48'. En uso, para bloquear la guía 30' a la base 50' el tornillo 64
es rotado hasta que su punta cónica 65 hace contacto con la pared
inclinada 48' para agarrar la guía 30' entre la punta 65 y la base
50'.
En función del tipo de implante femoral que se
vaya a acomodar en el fémur, el cirujano podrá formar una entalla
en el extremo distal del hueso resecado. Normalmente esto requiere
acomodar implantes conocidos como rodillas condilares rígidas y
rodillas estabilizadas posteriormente. En dichos casos, generalmente
los ligamentos posterior y/o anterior cruzados de la rodilla no
funcionan apropiadamente o han sido extirpados según determine el
cirujano. Por lo tanto, se requiere un implante para reemplazar las
funciones de los ligamentos. Para hacerlo es común que el implante
femoral incluya algún tipo de proyección que se extienda hacia
arriba desde la placa tibial y dentro del fémur. Para acomodar un
implante como el mencionado se debe formar una entalla en el fémur
distal.
Una guía de fresado de entallas 180, ilustrada
en las Figuras 23-28, es suministrada con el
conjunto de instrumentos del la invención e incluye unos laterales
182, 184 que tienen forma para conformar las superficies superiores
de las bases 50 y disponen de unas aberturas 186 para acomodar las
protuberancias 62, 63 de las bases. Una barra 188 se extiende entre
los extremos más anteriores de los lados 182, 184 y una barra 190 se
extiende entre los extremos más posteriores de los lados 182, 184
para mantener los lados en una relación separada, en la forma
ilustrada. Un cuerpo de guía 192 es soportado por las barras 188,
190 y se pude desplazar sobre las barras entre los lados 182, 184.
Un cuerpo de guía 192 incluye un par de lengüetas 194 que se
extienden en oposición mutua. Las lengüetas 194 están provistas
para su enganche con unas puntas cónicas 65 del tornillo 64
soportado por la base femoral 50 ilustrada en las Figuras 14 y 24.
El cuerpo 192 incluye además una ranura distal cerrada 196
extendida de forma posterior. La ranura 196 está configurada para
acomodar la parte de punta con forma de carrete del dispositivo de
fresado. Una serie de ranuras 198 están formadas próximas al borde
posterior del cuerpo 192 y la barra próxima 190, en la forma
ilustrada en la Figura 26. Las ranuras 198 están configuradas para
acomodar una hoja de sierra oscilante (no representada) para la
resección de los cóndilos posteriores 9 (véase la Figura 25). En
uso, el cirujano coloca la guía de fresado de entallas 180 sobre
las bases 50 y desliza el cuerpo de la guía 192 en sentido medio
lateral sobre las barras 188, 190 hasta que una cantidad igual del
fémur puede apreciarse en cada lado del cuerpo de guía 192 (véase la
Figura 28). Esto permite que el cirujano coloque la entalla en la
localización deseada con relación a unas marcas singulares
anatómicas. Posteriormente, los tornillos 64 son girados hasta que
la punta cónica 65 de cada tornillo hace contacto con una lengüeta
194. Posteriormente, los tornillos son apretados contra las
lengüetas. Cada tornillo 64 sitúa una fuerza lateral sobre la
lengüeta 194 en la dirección del otro tornillo 64. A continuación, a
medida que cada tornillo 64 es apretado, el cuerpo de guía 192 es
asegurado contra un movimiento medio lateral a lo largo de las
barras 188, 190. Una vez que el cuerpo de guía queda fijado, el
cirujano fresa una entalla en el extremo distal del fémur usando el
dispositivo de fresado de forma similar a la descrita anteriormente.
La parte de punta con forma de carrete del dispositivo de fresado
es acomodada por la ranura 196 para guiar la fresa en una dirección
antero-posterior. Con la fresa rotando, una ranura
(no representada) es formada en el extremo distal del fémur
resecado.
Finalmente, con la guía de fresado de entallas
180 todavía fijada en la forma descrita anteriormente, el cirujano
reseca los cóndilos posteriores 3 con el uso de una sierra y
cuchilla oscilante (no representado). La cuchilla se acomoda dentro
de un par de ranuras 198 alineadas lateralmente. En la forma
ilustrada, se suministran pares múltiples de ranuras 198 alineadas
lateralmente para permitir que el cirujano pueda elegir la cantidad
de cada cóndilo posterior que debe eliminar.
Una vez que los cóndilos posteriores han sido
eliminados, se finaliza el fresado del fémur distal y las bases
femorales 50 pueden ser retiradas quitando los tornillos 70 ahusados
del hueso. Normalmente, el cirujano en este punto usará un implante
provisional para comprobar el encaje del hueso fresado con el
implante, siendo evaluada la articulación de rodilla para su
establecimiento anatómico apropiado según determine el cirujano. El
cirujano podrá determinar que con objeto de obtener un resultado
óptimo, parte de hueso adicional debe ser fresado del fémur. Dicho
refresado requiere que los instrumentos de fresado queden alineados
con relación a las superficies fresadas existentes.
Si el cirujano decide que se requiere realizar
un refresado, se implementa la guía 200 de alineación de refresado
de las Figuras 29-31 de la siguiente manera para
volver a fijar las bases femorales 50 en alineación con el fémur
con relación a las superficies fresadas previamente 6 y 8. Como se
ilustra mejor en las Figuras 29 y 30, la guía de alineación 200 de
refresado incluye una base 202 que tiene una pared anterior
inclinada 204 que forma una esquina obtusa 206 en su unión con la
base 202. En la forma ilustrada, la esquina 206 coincide de forma
próxima con el ángulo formado por la superficie 6 biselada anterior
y la superficie distal 8 formada por los procedimientos de fresado
descritos anteriormente. Esto proporciona una alineación precisa
entre el fémur y la guía de alineación 200. Una proyección 208 se
extiende desde la pared anterior inclinada 204, en la forma
ilustrada. Una carcasa 210 se extiende de forma integral desde la
base 202 e incluye una ranura rectangular 212 y una pluralidad de
taladros pasantes 214, según se ilustra mejor en la Figura 29. Los
taladros pasantes 214 se extienden a través de la base 202 y están
provistos para acomodar unos dispositivos de sujeción, como por
ejemplo tornillos o pasadores (no representados). La distancia entre
la pared 213 de la ranura 212 y el hueso que conecta la superficie
203 de la base 202 es una distancia predeterminada "h" (véase
la Figura 20) y define la cantidad de hueso adicional que se debe
eliminar durante el procedimiento de refresado. Como se aprecia
mejor, al hacer disminuir la distancia h, por ejemplo, haciendo la
base 202 más delgada, se incrementa la cantidad de hueso que se va
a eliminar. Inversamente, incrementando el espesor de la base 202, y
de dicha forma la distancia h, se reducirá cantidad de hueso que se
va a eliminar. La guía de alineación 200 es centrada en el fémur,
de forma que una cantidad igual de fémur sea visible en los lados
medio y lateral de la guía. La guía 200 podrá ser fijada en
posición por dos o más pasadores o tornillos (no representados)
acomodados por los taladros pasantes 214.
Una vez que la guía de refresado es alineada y
fijada al fémur en la forma descrita anteriormente, las bases
femorales 50, en la forma usada y descrita en detalle anteriormente,
se vuelven a conectar a la guía de alineación AP 30 que también ha
sido descrita en detalle anteriormente en la presente memoria. La
guía de alineación AP 30 es deslizada sobre la guía de refresado
200 con los dedos 39 acomodados dentro de la ranura rectangular 212
de la guía de refresado. Con la guía de alineación AP totalmente
asentada en la guía de refresado (en la forma ilustrada en la
Figura 31), el cirujano inserta una pluralidad de tornillos ahusados
70 del hueso para fijar las bases femorales 50 al fémur, en la
forma descrita previamente. Una vez que las bases están fijadas,
los mecanismos de bloqueo 52 son desenganchados para liberar la guía
de alineación AP y la guía de refresado que son posteriormente
retiradas dejando solamente las bases femorales 50 conectadas al
fémur fresado en la forma ilustrada en la Figura 32. A partir de
este punto, se realiza el refresado del fémur exactamente de la
misma forma que la descrita anteriormente usando la guía 80 de
fresado femoral y la guía 180 de fresado de entallas previamente
descritas. Dado que los puntos de referencia para dichas guías de
fresado son las bases 50, que estaban reconectadas con referencia a
las superficies fresadas por la guía 200 de refresado, la cantidad
de hueso eliminado durante el refresado queda determinada por la
guía de refresado, en la forma mencionada anteriormente.
Como una alternativa al fresado del hueso usando
las distintas guías de fresado descritas anteriormente, el conjunto
de instrumentos de la presente invención suministra al cirujano la
opción de conectar una guía de corte a las bases femorales para
resecar el hueso usando un dispositivo de corte estándar, como por
ejemplo una sierra quirúrgica oscilante eléctrica (no
representada). La guía de corte 220, cinco en uno, del conjunto de
instrumentos de la invención se ilustra en las Figuras 33 a 37 e
incluye un cuerpo 222 que incluye una ligera curvatura en su
interior en la forma mostrada. Un par de lengüetas 224 se extienden
desde los bordes medio y lateral del cuerpo 222 e incluyen unas
aberturas en su interior para acomodar las proyecciones 62, 63 de
las bases femorales 50. Un rebajo está formado en los lados medio y
lateral del cuerpo 22 para acomodar la punta cónica 65 del
mecanismo de bloqueo alternativo 52' para la base 50. Una ranura
inclinada 226 está formada en el cuerpo 222 de forma que guíe una
cuchilla de sierra a lo largo del recorrido, ilustrado mediante la
línea discontinua 227, para resecar la superficie distal del fémur.
Una ranura 228 está formada en el cuerpo 222 de forma inclinada
para guiar la hoja de sierra a lo largo del recorrido, ilustrado por
la línea discontinua 229, para la resección del cóndilo anterior.
Una ranura 230 está formada en el cuerpo 222 de forma inclinada
para guiar la hoja de sierra a lo largo del recorrido, ilustrado por
la línea discontinua 231, para formar una superficie biselada
posterior. Una ranura 232 está formada en el cuerpo 222 de forma
inclinada para guiar la hoja de sierra a lo largo del recorrido,
ilustrado por la línea discontinua 233, para formar una superficie
biselada anterior. Finalmente, un par de ranuras alineadas 234 están
provistas en la base 222 para guiar la hoja de sierra a lo largo
del recorrido, ilustrado por la línea discontinua 235, para la
resección de los cóndilos posteriores. En uso, el cirujano
establece las bases femorales 50 de la misma forma que la descrita
anteriormente con referencia a las guías de fresado de la invención.
Sin embargo, en vez de conectar la guía de fresado femoral 80 a las
bases, el cirujano fija la guía de corte 220, cinco en uno, a las
bases. Con la guía de corte conectada a las bases, el cirujano
inserta una cuchilla a través de cada ranura para realizar todos
los cortes necesarios para la colocación de una prótesis de rodilla
sin tener que mover, desplazar u orientar en cualquier otra forma o
cambiar la guía de corte cinco en uno. Realizando todos los cortes
necesarios sin cambiar las guías, la precisión relativa entre los
cortes realizados se podrá controlar con más precisión conduciendo
de dicha forma a un mejor encaje del implante.
Una vez que el cirujano ha resecado el fémur
usando la guía de corte cinco en uno, se utiliza normalmente un
implante provisional para determinar el encaje del implante total.
Si el cirujano determina que hueso adicional debe ser eliminado
para optimizar el encaje del implante, se utiliza la guía de
refresado 200 y la guía de alineación AP 30 para restablecer las
bases femorales 50 de la misma forma que la descrita anteriormente.
Posteriormente, la guía de corte 220 se vuelve a fijar a las bases y
el fémur es recortado.
Se debe sobreentender que la invención no está
limitada a los detalles precisos dados en lo que antecede sino que
se podrán modificar los mismos dentro del ámbito de las
reivindicaciones adjuntas.
Claims (4)
1. Un par de bases (50) para su conexión a un
extremo expuesto de un hueso (2) adyacente a una superficie que hay
que mecanizar, estando dichas bases configuradas para ser
posicionadas con una de dichas bases sobre un lado medio de dicho
hueso y con una de dichas bases sobre un lado lateral de dicho
hueso, estando dichas bases separadas la una respecto de la otra,
estando dichas bases configuradas para posicionarse adyacentes a los
lados medio y lateral de la superficie que hay que mecanizar,
caracterizado porque dichas bases incluyen cada una un medio
(62, 63) para la conexión de instrumentos ortopédicos, dichas bases
incluyen, además, medios lo localización (58, 60) para alinear
dichos instrumentos con dichas bases y respecto de la superficie del
hueso que hay que mecanizar e incluyendo cada una de dichas bases al
menos dos aberturas (54) para acomodar dispositivos de fijación.
2. El par de bases según la reivindicación 1,
caracterizado porque las al menos dos aberturas para acomodar
dispositivos de fijación están dispuestas formando un ángulo
convergente la una respecto de la otra para la fijación temporal de
la base al hueso.
3. El par de bases según la reivindicación 1 o
la reivindicación 2 caracterizado porque dichas bases
incluyen un medios (52) de bloqueo que se puede enganchar a dichos
instrumentos ortopédicos para bloquear los instrumentos en las
bases.
4. El par de bases de cualquier reivindicación
anterior caracterizado porque los medios de localización
sobre cada base incluyen un par de superficies adyacentes
sustancialmente planas que descansan en planos no paralelos.
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