RU2324450C2 - Спица для интрамедуллярного армирования длинных трубчатых костей - Google Patents
Спица для интрамедуллярного армирования длинных трубчатых костей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2324450C2 RU2324450C2 RU2006126460/14A RU2006126460A RU2324450C2 RU 2324450 C2 RU2324450 C2 RU 2324450C2 RU 2006126460/14 A RU2006126460/14 A RU 2006126460/14A RU 2006126460 A RU2006126460 A RU 2006126460A RU 2324450 C2 RU2324450 C2 RU 2324450C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wire
- reinforcement
- long tubular
- spoke
- concavity
- Prior art date
Links
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 title claims description 16
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 title description 8
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 16
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 16
- 230000000975 bioactive effect Effects 0.000 claims abstract description 8
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 6
- 239000012634 fragment Substances 0.000 claims description 3
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 claims 1
- 230000010478 bone regeneration Effects 0.000 abstract description 2
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000638 stimulation Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000009940 knitting Methods 0.000 description 7
- 210000001185 bone marrow Anatomy 0.000 description 4
- 206010017076 Fracture Diseases 0.000 description 2
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000001054 cortical effect Effects 0.000 description 2
- 229910052588 hydroxylapatite Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000000399 orthopedic effect Effects 0.000 description 2
- 230000002138 osteoinductive effect Effects 0.000 description 2
- XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D pentacalcium;hydroxide;triphosphate Chemical compound [OH-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D 0.000 description 2
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 2
- 206010002091 Anaesthesia Diseases 0.000 description 1
- 206010061363 Skeletal injury Diseases 0.000 description 1
- 208000004367 Tibial Fractures Diseases 0.000 description 1
- 230000037005 anaesthesia Effects 0.000 description 1
- 229910000389 calcium phosphate Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001506 calcium phosphate Substances 0.000 description 1
- 235000011010 calcium phosphates Nutrition 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 210000003414 extremity Anatomy 0.000 description 1
- 210000001564 haversian system Anatomy 0.000 description 1
- 239000007943 implant Substances 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 210000002346 musculoskeletal system Anatomy 0.000 description 1
- 230000011164 ossification Effects 0.000 description 1
- 230000000278 osteoconductive effect Effects 0.000 description 1
- SOQBVABWOPYFQZ-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);titanium(4+) Chemical class [O-2].[O-2].[Ti+4] SOQBVABWOPYFQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 1
- 238000004904 shortening Methods 0.000 description 1
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 1
- OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N titanium oxide Inorganic materials [Ti]=O OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000472 traumatic effect Effects 0.000 description 1
- QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H tricalcium bis(phosphate) Chemical compound [Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H 0.000 description 1
- 210000000689 upper leg Anatomy 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Surgical Instruments (AREA)
- Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
Abstract
Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии. Изобретение обеспечивает создание упругого напряженного состояния спицы в костномозговом канале и стимуляцию костного регенерата. Спица обладает упругими свойствами и содержит изогнутое тело с рабочим и свободным концами. Рабочий конец имеет закругленную торцевую поверхность. Изгиб тела выполнен радиусом не менее 100 мм, диаметр тела равен 1,5-3 мм, а длина тела равна от 200-500 мм. Участок рабочего конца отклонен в сторону вогнутости. Свободный конец загнут в сторону вогнутости. Тело выполнено металлическим и имеет биоактивное покрытие. 4 ил.
Description
Изобретение относится к области медицины, а именно к медицинской технике, в частности к ортопедии и травматологии, и предназначено для фиксации костных фрагментов при лечении ортопедических заболеваний опорно-двигательной системы человека и травматологических повреждений костей.
Известно устройство, представляющее собой имплантат, который состоит из двух слоев: непористой керамической биоактивной основы и биодеградируемого кальций-фосфатного структурированного слоя, линейные размеры бороздок которого сопоставимы с размерами остеонов в костной ткани (Пат. РФ 2210342. Опубл. 20.08.2003 г.).
Известна спица для остеосинтеза, содержащая металлическое тело, соприкасающееся с биологическими тканями и выполненное из металла, коэффициент относительного расширения которого не превышает 7%, отличающаяся тем, что металлическое тело выполнено из сплава титана, имеет вязкую сердцевину, внутренний слой - из упрочненного сплава титана и внешний диэлектрический слой - из оксидов титана и имеет прочность на разрыв 1000 1300 МПа (Пат. РФ 2064291. Опубл. 27.07.1996 г.).
Известна спица, содержащая металлическое тело, вязкую сердцевину, внутренний слой и наружный диэлектрический слой, состоящий из биоинертного и биоактивного слоев (Пат. РФ 2164784. Опубл. 10.04.2001 г.).
Однако известная спица используется лишь для продольной фиксации костных отломков в аппаратах внешней фиксации и при этом позволяет обеспечить оптимизацию сроков лечения, так как биоактивный слой обладает остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами, а также препятствует резорбции ткани, но она не предназначена для использования ее при введении в костномозговой канал для стимулирования костного регенерата.
Задачей настоящего изобретения является разработка конструкции спицы, которая позволит осуществлять создание ее напряженного состояния при введении в костномозговой канал и ориентировать положение спицы в нем.
Поставленная задача решается тем, что в спице для интрамедуллярного армирования длинных трубчатых костей, содержащей металлическое тело, на которое нанесено биоактивное покрытие и имеющее рабочий и свободный конец, металлическое тело выполнено вогнутым с радиусом не менее 100 мм, диаметром, равным 1,5-3 мм, кроме того, участок рабочего конца на 3-4 мм отклонен в сторону вогнутости на угол 20-30°, его торцевая поверхность закруглена, 500-600 мм свободного конца загнуто под углом 90° в сторону вогнутости, при этом длина металлического тела 200-500 мм.
Настоящее изобретение поясняют подробным описанием, схемами, на которых:
Фиг.1 изображает чертеж спицы для интрамедуллярного армирования длинных трубчатых костей;
Фиг.2 - разрез А-А спицы согласно изобретению;
Фиг.3 - копии рентгенограмм при использовании спиц для интрамедуллярного армирования длинных трубчатых костей при лечении перелома большеберцовой кости;
Фиг.4 - копии рентгенограмм при использовании спиц для интрамедуллярного армирования длинных трубчатых костей при удлинении бедра и голени.
Спица для интрамедуллярного армирования длинных трубчатых костей содержит металлическое тело 1 (Фиг.1), на которое нанесено биоактивное покрытие 2 (Фиг.2). Спица имеет рабочий 3 и свободный конец 4 (Фиг.1). Металлическое тело 1 выполнено вогнутым с радиусом не менее 100 мм, диаметром, равным 1,5-3 мм. Рабочий конец 3 спицы отклонен в сторону вогнутости на 3-4 мм. При этом угол отклонения α равен 20-30°, а его торцевая поверхность закруглена. Свободный конец 4 металлического тела 1 спицы загнут под углом 90° в сторону вогнутости на 500-600 мм. Длина металлического тела 1 равна 200-500 мм.
Спицу для интрамедуллярного армирования длинных трубчатых костей используют следующим образом.
Предварительно изгибают металлическое тело спицы 1. Затем наносят на металлическое тело спицы 1 гидроксиапатитное покрытие с помощью нанотехнологии.
В операционной под наркозом через отверстие на уровне метафиза, имеющее косое направление по углом 30° в сторону диафизарной части, мануально ориентируя спицу 1 за свободный конец 4, который загнут под углом 90°, вводят ее рабочий конец 3 в костномозговой канал длинной трубчатой кости. Благодаря отклонению на 20-30° на рабочем конце 3 и закругленной его торцевой части спица 1 не упирается в противоположную кортикальную пластинку, а соскальзывает в костномозговую полость и далее свободно продвигается по ней до противоположного метафиза. При такой конструкции рабочего конца 3 спица 1 не имеет препятствий при перемещении в костной ткани эндоста. В момент продвижения спицы крайне важно ориентировать отклонение ее рабочего конца 3 в противоположную сторону от кортикальной пластинки, в которую упирается изогнутая часть спицы. Для определения положения отклонения служит свободный конец спицы, который загнут в ту же сторону.
Когда спица 1 введена на длину всей костномозговой полости, она частично выпрямляется и оказывает давление изнутри на кость, стремясь к своей первоначальной форме. Для уравновешивания таких усилий и в итоге создания стабильной внутренней напряженной системы необходимо провести вторую подобную спицу, но ориентировать ее изгиб в противоположную сторону от первой интрамедуллярной спицы. Такой прием в практике получил название напряженное армирование костномозгового канала.
В зависимости от длины костномозговой полости и ее диаметра толщина и длина металлического тела спицы 1 варьируют.
В конце операции свободные концы спиц скусываются и погружаются под кожу.
Предлагаемое изобретение способствует прочной интеграции имплантированных спиц с костной тканью, с одной стороны, и стимуляции остеогенеза, с другой стороны, благодаря наличию биоактивного (остеоиндуцирующего) слоя в виде гидроксиапатитного покрытия, которое выполняют с помощью нанотехнологии.
Кроме того, предлагаемые спицы заранее изогнуты, что обеспечивает стандартность их упругих свойств после введения в костномозговую полость. Вводимый кончик спицы на протяжении 3 мм изогнут под углом 20-30° для облегчения в костномозговом канале.
Использование спиц может применяться как самостоятельный способ профилактики и лечения переломов у детей, например, так и в сочетании с остеосинтезом аппаратами внешней фиксации при лечении переломов, укорочении и деформаций конечностей.
Предлагаемые спицы используются в клинических отделениях ФГУН РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова.
Claims (1)
- Спица для интрамедуллярного армирования длинных трубчатых костей при фиксации отломков кости, обладающая упругими свойствами и содержащая изогнутое тело с рабочим и свободным концами, при этом рабочий конец имеет закругленную торцевую поверхность, отличающаяся тем, что изгиб тела выполнен радиусом не менее 100 мм, диаметр тела равен 1,5-3 мм, а длина тела равна от 200-500 мм, участок рабочего конца отклонен в сторону вогнутости, а свободный конец загнут в сторону вогнутости, причем тело выполнено металлическим и имеет биоактивное покрытие.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006126460/14A RU2324450C2 (ru) | 2006-07-20 | 2006-07-20 | Спица для интрамедуллярного армирования длинных трубчатых костей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006126460/14A RU2324450C2 (ru) | 2006-07-20 | 2006-07-20 | Спица для интрамедуллярного армирования длинных трубчатых костей |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2006126460A RU2006126460A (ru) | 2008-01-27 |
RU2324450C2 true RU2324450C2 (ru) | 2008-05-20 |
Family
ID=39109624
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006126460/14A RU2324450C2 (ru) | 2006-07-20 | 2006-07-20 | Спица для интрамедуллярного армирования длинных трубчатых костей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2324450C2 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2497473C2 (ru) * | 2010-11-10 | 2013-11-10 | Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница №81 федерального медико-биологического агентства" (ФГУЗ КБ №81 ФМБА России) | Комплект хирургических инструментов для интрамедуллярного стимулирования остеогенеза трубчатой кости |
RU2555336C2 (ru) * | 2009-01-08 | 2015-07-10 | Байо Дг, Инк. | Имплантируемое медицинское устройство, содержащее биодеградируемые сплавы |
RU187371U1 (ru) * | 2018-09-05 | 2019-03-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Направитель для малоинвазивной имплантации спицевых фиксаторов метафизарных переломов проксимального отдела плечевой кости |
RU2699969C1 (ru) * | 2018-09-27 | 2019-09-11 | Игорь Георгиевич Киселев | Интрамедуллярный стержень для остеосинтеза трубчатых костей |
-
2006
- 2006-07-20 RU RU2006126460/14A patent/RU2324450C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
АНКИН Л.Н. и др. Травматология. - М.: МЕДпресс-информ, 2005, с.70-76. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2555336C2 (ru) * | 2009-01-08 | 2015-07-10 | Байо Дг, Инк. | Имплантируемое медицинское устройство, содержащее биодеградируемые сплавы |
RU2497473C2 (ru) * | 2010-11-10 | 2013-11-10 | Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница №81 федерального медико-биологического агентства" (ФГУЗ КБ №81 ФМБА России) | Комплект хирургических инструментов для интрамедуллярного стимулирования остеогенеза трубчатой кости |
RU187371U1 (ru) * | 2018-09-05 | 2019-03-04 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Направитель для малоинвазивной имплантации спицевых фиксаторов метафизарных переломов проксимального отдела плечевой кости |
RU2699969C1 (ru) * | 2018-09-27 | 2019-09-11 | Игорь Георгиевич Киселев | Интрамедуллярный стержень для остеосинтеза трубчатых костей |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2006126460A (ru) | 2008-01-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9924985B2 (en) | Intramedullary fixation devices | |
US9283006B2 (en) | Osteosynthetic shape memory material intramedullary bone stent and method for treating a bone fracture using the same | |
US9907584B2 (en) | Orthopedic fastener device | |
AU2006234593B2 (en) | Intramedullar osteosynthetic device for two bone parts of the hand and/or foot | |
US4135507A (en) | Condylocephalic nail for fixation of pertrochanteric fractures | |
JP5619875B2 (ja) | 拡張型骨インプラント | |
US6660009B1 (en) | Fracture fixation system | |
Kujala et al. | Bone modeling controlled by a nickel–titanium shape memory alloy intramedullary nail | |
JP2009509660A (ja) | 特に大腿骨頸部の骨折を整復するための器具類 | |
RU2324450C2 (ru) | Спица для интрамедуллярного армирования длинных трубчатых костей | |
Zhao et al. | Nickel-titanium shape-memory sawtooth-arm embracing fixator for periprosthetic femoral fractures | |
EP3116456A1 (en) | Orthopedic fastener device | |
RU174809U1 (ru) | Титановый спиралевидный фиксатор | |
RU164485U1 (ru) | Интрамедуллярный фиксатор для хирургического и профилактического лечения околосуставных переломов трубчатой кости на фоне остеопороза | |
JP2022517167A (ja) | 長骨骨折整復システム | |
RU132718U1 (ru) | Интрамедуллярная спица для остеосинтеза | |
RU2362504C1 (ru) | Штифт для интрамедуллярного остеосинтеза локтевой кости | |
RU2757153C1 (ru) | Интрамедуллярный стержень для погружного и чрескостного остеосинтеза | |
RU224986U1 (ru) | Диафизарная бедренная пластина | |
RU2837528C1 (ru) | Способ субхондрального напряженного армирования | |
RU2402298C1 (ru) | Способ интрамедуллярной фиксации отломков с широким диаметром костномозгового канала длинной кости | |
RU2757959C1 (ru) | Способ профилактики переломов длинных трубчатых костей при остеопорозе | |
Shelendra et al. | Prospective Study Of Clinical Outcome Of Fracture Shaft Femur In Children Treated With Titanium Elastic Nailing: Our Results | |
Biber et al. | Trauma Case Reports | |
Shavkatovich et al. | Osteosynthesis With Elastic Titanium Nail For Fractures Of Long Bones Of The Lower Extremities In Children |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080721 |