Остеосинтез Руководство Альговер

Posted on by  admin
Остеосинтез Руководство Альговер 3,7/5 4445 votes
  1. Остеосинтез Руководство Альговерла

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное федеральное учреждение науки УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ им. Утверждаю Зам. Председателя секции по и Ученого Совета МЗ РФ Проф. “” 2004 г.

ЗАКРЫТЫЙ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БЕДРЕННОЙ И БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИЦЕВЫХ ДИСТРАКТОРОВ Пособие для врачей Екатеринбург 2004 Аннотация В настоящем пособии для врачей представлена технология закрытого интрамедуллярного остеосинтеза с применением спицевых дистракторов в лечении пострадавших с переломами бедренной и большеберцовой костей. Представлены особенности техники операции при различных локализациях переломов. Пособие предназначено для травматологов-ортопедов, имеющих опыт применения чрескостного и закрытого интрамедуллярного остеосинтеза. Пособие составлено сотрудниками Уральского научно-ис­сле­дова­тель­ского института травматологии и ортопедии канд. Наук А. Н. Чел­ноковым,. Введение В лечении диафизарных переломов бедренной и большеберцовой костей в развитых странах доми­нирует закрытый интрамедуллярный остеосинтез с блокированием.

Имеется возможность приобретения данного руководства из России, Казахстана, Украины. Руководство по чрескостному компрессионно-дистракционному остеосинтезу - Ли А.Д. - Практическое руководство. Год выпу ска: 2002. Автор: Ли А.Д., Баширов Р.С. Требования к остеосинтезу полимерами. Остеосинтез полимерами должен удовлетворять всем основным требованиям, предъявляемым вообще к любому виду остеосинтеза. Кроме того, определены допустимые характеристики, которым должны соответствовать полимерные имплантаты. Скачать книгу Руководство по внутреннему остеосинтезу.Мюллер М.Е.

Слабая распространенность этого метода в нашей стране обусловлена в основном тем, что для его применения необходимо сложное дополнительное оборудование – усилитель рентгеновского изображения, специальный тракционный стол, наборы инструментов и имплантатов. Специальные тракционные столы для таких операций дороги, громоздки; коррекция тяги во время операции требует вспомогательного персонала; их использование для пациентов с множественными травмами затруднительно, и часто невозможно у пациентов с ожи­рением 6, ротационное смещение 10 градусов и более при их использовании может достигать 50-60% случаев 5, 13, 14, 16, 17.

Эти негативные моменты побуждают к разработке и использованию других решений проблемы репозиции. Серийно выпускаемые репозиционные устройства (AO pinless fixator и AO femoral distractor) могут быть альтернативой тракционному столу. Однако устройства, использующие лишь два консольных стержня, очевидно непригодны при позднем поступлении больных, когда имеется значительная ретракция мышц, или при тугоподвижности отломков за счет начальных признаков сращения. Имеются сообщения об удачном применении других дистракционных приспособлений, что также говорит об актуальности данного направления 9, 10, 11.

Применение чрескостного остеосинтеза для предварительной фиксации и управления отломками, с последующим закрытым введением блокированного стержня для окончательной фиксации, позволяет суммировать достоинства обеих технологий и избежать их негативных моментов. В клинике травматологии Уральского НИИТО закрытый блокируемый интрамедуллярный остеосинтез длинных костей нижних конечностей с применением технологий чрескостного остеосинтеза используется с 2001 г. Показания и противопоказания В случаях тяжелой множественной и сочетанной травмы, при тяжелых открытых переломах первым этапом оптимален остеосинтез аппаратами внешней фиксации. Предпочтение следует отдавать конструкциям, требующим минимального времени наложения, в наименьшей степени затрудняющим доступ к поврежденному сегменту.

Этим требованиям отвечают в первую очередь монолатеральные стержневые аппараты. Показанием к первичному закрытому интрамедуллярному остеосинтезу являются закрытые и относительно нетяжелые (I-IIБ по Каплану-Марковой или I-IIIA по Gustilo-Anderson) открытые переломы бедренной и большеберцовой костей 3, 3, 12. После стабилизации состояния пострадавшего, а при открытых переломах – при благоприятном течении раневого процесса, целесообразно оценить возможность проведения вторичного закрытого интрамедуллярного остеосинтеза, т. Замены аппарата внешней фиксации на интрамедуллярный стержень. Показания к конкретным разновидностям закрытого интрамедуллярного остеосинтеза будут рассмотрены ниже, в соответствующих разделах.

Противопоказанием к закрытому интрамедуллярному остеосинтезу является гнойная инфекция поврежденного сегмента. К относительным противопоказаниям можно отнести незакрытые зоны роста у подростков. Предсуществующие деформации сегмента и имплантаты после перенесенных ранее операций (пластины, эндопротезы суставов) могут сделать интрамедуллярный остеосинтез крайне затруднительным или даже невозможным.

К факторам, влияющим на принятие решения, кроме общего и местного статуса пациента, можно отнести наличие соответствующих навыков и опыта у персонала, доступность оборудования и имплантатов. Методы чрескостного и закрытого интрамедуллярного остеосинтеза не следует применять при отсутствии всех необходимых для них организационно-технических условий и подготовленного персонала. Материально-техническое обеспечение метода Набор деталей для остеосинтеза по Илизарову (регистрационный номер 81/823-53 Государственного реестра РФ мед. Изделий, разрешенных МЗ РФ для применения в медицинской практике).

Рентгеновский аппарат (регистрационный номер 50/6 95/311 – 83 Государственного реестра РФ мед. Изделий, разрешенных МЗ РФ для применения в медицинской практике). Аппарат рентгеновский (электронно-оптический преобразователь) Philips BV Pulsera (регистрационный номер 797.31.31 Государственного реестра РФ мед. Изделий, разрешенных МЗ РФ для применения в медицинской практике) Комплект гвоздей и винтов титановых для интрамедулярного блокирующего остеосинтеза диафизарных переломов большеберцовой кости и инструментов для установки – КГВтБбИО-'ЦИТО'.

N 29//4970-03 Государственного реестра РФ мед. Изделий, разрешенных МЗ РФ для применения в медицинской практике) Комплект гвоздей и винтов титановых для интрамедулярного остеосинтеза диафизарных переломов бедренной кости и инструментов для их установки – КГБтБИО-'ЦИТО'. N 29//4969-03 Государственного реестра РФ мед. Изделий, разрешенных МЗ РФ для применения в медицинской практике) Имплантанты и инструменты для остеосинтеза производства фирмы ChM (регистрационный номер № 000/1275 Государственного реестра РФ мед. Схема положения проксимальной спицы для наложения дистрактора. А – бедренные сосуды и нерв, Б – седалищный нерв. Вторая спица вводится во фронтальной плоскости через дистальный метафиз бедра.

Таким образом, проксимальная спица находится в сагиттальной плоскости, а дистальная ­– во фронтальной, при этом оба отломка находятся в правильных ротационных. Это положение спиц необходимо сохранить при их фиксации в дистракторе. Последний состоит из двух бедренных дуг, соединенных тремя телескопическими стержнями, на концах которых находятся одноплоскостные шарниры из кронштейнов (рис. Проксимальная дуга закреплена с наклоном для более близкого расположения к поверхности сегмента, чтобы не создавать препятствие для кондуктора.

Если планируется антеградный остеосинтез, конечности придается положение приведения и внутренней ротации. Это положение закрепляется с помощью двух балок, присоединенных к дистальной опоре в виде «ножек». После обработки операционного поля и обкладывания стерильным бельем выполняется разрез кожи 1,5-2 см на расстоянии 6-8 см проксимальнее большого вертела на линии, являющейся продолжением оси бедренной кости по наружной поверхности бедра. С помощью костного шила-перфоратора под контролем усилителя рентгеновского изображения вскрывается костно-мозговой канал. Вид бедра с наложенным дистрактором, состоящим из двух дуг, соединенных тремя телескопическими стержнями, на концах которых расположены одноплоскостные шарниры.

Конечности придано положение приведения и внутренней ротации. При необходимости выполняется рассверливание костно-мозгового канала гибкими развертками до диаметра выбранного стержня.

В канал вводится интрамедуллярный стержень. В случаях, когда используется бесканальный стержень, нет проводника, существенно облегчающего введение стержня. Если полного сопоставления в дистракторе не произошло, для проведения стержня за линию перелома в дистальный отломок можно воспользоваться им как рычагом, позволяющим направить стержень в сторону входа в канал на дистальном отломке. При сегментарных (двойных) переломах введение стержня в промежуточный отломок может вызвать большие затруднения.

Для лучшего управления промежуточным отломком в него следует ввести спицу с упорной площадкой со стороны смещения, закрепить и натянуть ее в дополнительной дуге. Манипулируя ею под флюороскопическим контролем, можно сопоставить отломки и провести стержень. После введения стержня в промежуточный отломок эта спица становится препятствием для дальнейшего продвижения, поэтому ее следует удалить. После введения стержня, как правило, сначала выполняется введение дистальных запирающих винтов. После этого необходимо еще раз проконтролировать длину сегмента, оценив рентгенологическую картину области перелома на экране усилителя рентгеновского изображения.

Рабочая программа по изо 5-9 класс неменский фгос. Если многооскольчатый характер перелома не позволяет сориентироваться по картине контактирующих отломков, следует выполнить рентгенографию с рентгеноконтрастными ориентирами с центрацией на суставные концы, убедившись, что луч перпендикулярен сегменту, с последующим прямым измерением длины по ориентирам. Если выявлено перерастяжение, необходимо снять дистракционное усилие в аппарате и выполнить сколачивание отломков, перемещая стержень проксимально.

Если, наоборот, не восстановлена длина сегмента, можно дополнительно продвинуть стержень дистально, создав одновременно дополнительное растягивающее усилие в дистракторе. После убежденности в правильном восстановлении длины через кондуктор вводятся проксимальные винты. Как правило, следует запирать гвоздь статически. Первичное динамическое блокирование при свежих переломах не показано, поскольку даже в условиях торцевого упора существует риск раскалывания отломков под нагрузкой с последующим их телескопированием на стержне. ТЕХНОЛОГИЯ АНТЕГРАДНОГО ЗАКРЫТОГО ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА БЕДРА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА По нашему опыту, антеградный закрытый интрамедуллярный остеосинтез может быть успешно применен у пострадавших при повреждениях 33A.

(метафизарных), 33C1.1 (T - и Y-образных с небольшим смещением), и особенно при 33C2 (с оскольчатым метафизарным компонентом) по классификации AO 1. Минимальная длина дистального отломка, при которой выполним антеградный остеосинтез, определяется расстоянием от дистального конца стержня до наиболее проксимального из нижних винтов, которое различается у различных моделей гвоздей.

Вид конечности после закрытой репозиции дистального отломка бедренной кости. Особенностью этой операции является необходимость тщательной предварительной репозиции суставного конца бедренной кости, если он поврежден.

Мыщелки бед­ренной кости при Т-образных переломах после закрытой репозиции под кон­тролем усилителя рентгеновского изображения фиксируются встречно про­ве­денными спицами с упорными площадками (рис. 4), которые закрепляются в опоре, размещаемой соосно типично запрокинутому кзади дистальному отломку, что позво­ляет управлять его положением во всех плоскостях. Возможности закрытого интрамедуллярного остеосинтеза представлены в следующем примере. Больной А., 22 лет, поступил в институт через неделю после автоаварии по поводу T-образного перелома дистального отдела бедренной кости и перелома надколенника без смещения (рис. Рентгенограммы больного А. При поступлении – определяется Т-образный перелом левого бедра. В операционной была выполнена репозиция и временная фиксация отломков спицами с упорным площадками встречно (рис.

Выполнен за­кры­тый интрамедулляр­ный остеосинтез бедра бес­канальным гвоз­дем с до­пол­ни­тель­ной фиксацией метафиза компрессирующими вин­та­ми, вве­­ден­ными мимо гвоздя (рис. С первых суток после операции занимался лечебной физкультурой, отмечалось быстрое восстановление безболезненных движений в коленном суставе (рис. Безболезненная опороспособность конечности обеспечивается у таких больных к 3-4 неделе, что выразилось в том, что через 1 месяц после операции боль­ной начал ходить с тростью, вопреки рекомендациям врача ходить с косты­лями. В дальнейшем прогрессировали признаки сращения, улучшилась фун­к­­ция коленного сустава (рис. Интраоперационная рентгенограмма – выполнена репозиция и фиксация мыщелков спицами.

Временно фиксирован спицами и надколенник, где также имелся перелом. Послеоперационная рентгенограмма – бедро фиксировано стержнем, в дистальный метафиз дополнительно введены два спонгиозных винта. Надколенник закрыто фиксирован винтами. Ранняя функциональная реабилитация – через неделю после операции амплитуда движений в коленном суставе превышает 90 градусов. Функциональное состояние и рентгенологическая картина к 6 месяцам после операции. А – стоя на оперированной конечности, Б – сгибание в коленных суставах, В – рентгенологическая картина ОСОБЕННОСТИ ЗАКРЫТОГО ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА БЕДРА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА При переломах вертельной зоны закрытый интрамедуллярный остеосинтез позволяет малотравматично выполнить надежную стабилизацию проксимального метафиза и диафиза бедренной кости.

Интрамедуллярные гвозди с поперечным расположением проксимальных запирающих винтов можно использовать для фиксации подвертельных и межвертельных переломов. Критерием целесообразности использования таких фиксаторов является возможность проведения статического винта через обе стенки костной трубки. Необходимо помнить, что центральный отломок на рентгенограмме в прямой проекции может казаться укороченным из-за его сгибательной установки, поэтому обязательна боковая (аксиальная) проекция.

Можно ввести статический винт не только в круглое отверстие, но и более проксимально, по нижнему краю динамического (овального) отверстия. Пример применения гвоздя типа UFN при переломе проксимального отдела бедренной кости представлен ниже. Рентгенологическая картина подвертельного оскольчатого перелома бедренной кости (31A3.3) до лечения Пациент П., 33 лет, поступил в институт через 10 дней после падения с высоты 3 м с подвертельным оскольчатым переломом бедра (рис. Больному выполнен закрытый интрамедуллярный остеосинтез бесканальным стержнем типа UFN диаметром 10 мм с применением спицевого дистрактора (рис.

В послеоперационном периоде ходил с костылями, частично нагружая поврежденную конечность. Через два месяца после операции ходил с тростью, затем с полной нагрузкой.

Послеоперационная рентгенограмма после закрытого интрамедуллярного остеосинтеза бесканальным стержнем. Статический винт в проксимальном отломке фиксируется за обе стенки костно-мозгового канала.

Рентгенологическая картина (А) и внешний вид (Б) пациента через 6 мес. После операции.

Восстановлена опороспособность и функция конечности. Рентгенологическая картина в срок 1 год после остеосинтеза. Сращение завершено.

Если же при предоперационном планировании выявляется, что в центральном отломке не удастся разместить статический винт с фиксацией за обе стенки костно-мозговой полости, то есть перелом либо чересчур проксимальный, либо оскольчатый, гвоздь типа UFN с двумя проксимальными отверстиями не обеспечит фиксацию отломков, что приведет к варусному смещению фрагментов. Следует использовать фиксатор реконструкционного типа, с проксимальными блокирующими винтами, вводимыми под углом 125-135º в шейку и головку бедренной кости. При остеосинтезе проксимального перелома бедра также используется спицевой дистрактор. Однако в этом случае проксимальная спица проводится в гребень подвздошной кости. Вкол производится в области передней верхней ости или на 1-2 см проксимальнее, спица проводится в сагиттальной плоскости. Вторая спица проводится аналогично вышеописанному при диафизарных переломах. Дистрактор монтируется из тех же компонентов, при этом необходимо придать конечности поло­же­ние приведения 30-40 градусов (рис.

После дистракции и восстановления длины сегмента происходит устранение грубых смещений, в том числе и типичного варусного смещения отломков, возможно даже с гиперкоррекцией. Далее производится разрез, длина которого зависит от конструкции используемого кондуктора и точки введения гвоздя. При использовании кондуктора с короткой втулкой, к которой крепится гвоздь, разрез приходится делать длиной 50-70 мм (рис. Он может быть минимальным (15-20 мм) даже у тучных больных при использовании кондуктора с длиной втулки не менее 60-70 мм (рис. При введении гвоздя через более латеральную точку (верхушка большого вертела) можно также обойтись меньшим доступом, даже при использовании кондуктора с более короткой втулкой. Этой точкой введения следует пользоваться при введении модификаций проксимальных гвоздей с латеральным изгибом. Дистрактор при переломе проксимального отдела бедренной кости.

Руководство

Верхняя спица проведена через гребень подвздошной кости. Поврежденная конечность приведена. Схема, иллюстрирующая различные по величине хирургические доступы при использовании кондукторов разной конструкции (А –кондуктор производства ChM, Польша, Б – кондуктор производства », Россия). Обозначена величина доступа. При многооскольчатом характере повреждения вертельной зоны может произойти смещение гвоздя кзади, то есть проксимальный конец гвоздя оказывается кзади от контура кости. Картина на прямой проекции не выявляет этого, и ситуация может остаться незамеченной и на боковой проекции из-за проецирования кондуктора на эту область. Винты при этом могут быть введены в головку бедра, и неправильное положение фиксатора выявляется только на послеоперационных рентгенограммах.

Для предотвращения этой ситуации следует до введения гвоздя провести спицу в шейку бедра по ее заднему контуру параллельно ее оси, и убедиться по боковому снимку, что проводник или гвоздь (если используется бесканальный фиксатор), введен кпереди от спицы. Дальнейшее введение фиксатора и запирающих винтов выполняются общепринятым образом.

ЗАКРЫТЫЙ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ Остеосинтез проводится также на плоском рентгенопрозрачноом столе. Для закрытого интрамедуллярного остеосинтеза большеберцовой кости используется спицевой дистрактор, состоящий стандартных деталей набора для остеосинтеза по Илизарову: полукольца проксимально и кольца дистально, соединенных тремя телескопическими стержнями.

К крайним отверстиям проксимальной опоры вместе с телескопическими стержнями крепятся кронштейны с резьбовыми хвостовиками. К хвоствикам этих кронштейнов шарнирно крепится П-образная подставка из телескопических стержней и пластины с отверстиями (рис. Регулируя высоту подставки, можно менять угол сгибания в коленном суставе. Вид поврежденной голени после наложения спицевого дистрактора. А – опоры, соединенные телескопическими стержнями. Б – шарнирно закрепленная опора из телескопических стержней, регулируемая по высоте для изменения угла сгибания в коленном суставе.

Верхняя спица проводится в проксимальный метафиз большеберцовой кости во фронтальной плоскости ближе к заднему ее отделу, чтобы она оказалась кзади от гвоздя. Нижняя спица проводится в дистальный метафиз большеберцовой кости во фронтальной плоскости.

При коротком дистальном отломке спицу лучше провести через блок таранной кости. Спицы закрепляются в описанном дистракторе и выполняется дистракция до перерастяжения 0,5 см.

После восстановления длины конечности придается положение сгибания в коленном суставе под острым углом. После обработки операционного поля и обкладывания стерильным бельем выполняется разрез 1.5-2 см над уровне нижнего полюса надколенника, по медиальной его стороне. Далее костным шилом формируется канал для стержня. Оптимальная точка входа располагается не на передней поверхности большеберцовой кости, а проксимальнее, на горизонтальной части эпиметафиза – переднем межмыщелковом поле 15 (рис.

Эта точка располагается внесиновиально на переднем крае большеберцовой кости. Оптимальная (А) и традиционная (Б) точки введения интрамедуллярного гвоздя в большеберцовую кость.

Далее гвоздем формируется канал в метафизе. После этого выполняется рассверливание костно-мозгового канала для обеспечения посадки гвоздя выбранного диаметра. Тонкие гвозди (8-9 мм) у взрослых, как правило, можно ввести без рассверливания. Однако такие гвозди имеют запирающие винты диаметром 3,9-4 мм, которые не обладают достаточной прочностью для ранней осевой нагрузки.

Поэтому у взрослых, особенно крупного сложения, оптимально использовать гвозди большего диаметра (10-12 мм), с запирающими винтами диаметром 5-6 мм. Для их введения, как правило, необходимо минимальное рассверливание. Использование тонких гвоздей целесообразно лишь у молодых субъектов, имеющих маленький диаметр костно-мозговой полости, а также у больных субтильного сложения с низкой массой тела (менее 50-60 кг).

После рассверливания в канал вводится гвоздь. Как правило, грубые смещения устраняются в дистракторе, поэтому проведение гвоздя за линию перелома не вызывает трудностей. Направление гвоздя можно корректировать рукояткой-кондуктором; можно рукой оказать давление на отломок в области перелома; положением дистального отломка можно управлять, прикладывая усилие к стопе. Фиксация околосуставных переломов большеберцовой кости блокируемым интрамедуллярным стержнем имеет особенности. При переломах проксимального отдела большеберцовой кости типичным является штыкообразное смещение после введения гвоздя – дистальный отломок смещается кзади до 1 см (рис.

Это обусловлено отклонением центрального отломка под действием четырехглавой мышцы, что приводит к формированию канала для гвоздя, направленного чрезмерно кзади, к задней стенке костно-мозговой полости. Картина типичного передне-заднего смещения при интрамедуллярном остеосинтезе проксимального отдела большеберцовой кости.

Решением проблемы репозиции при проксимальных переломах большеберцовой кости является использование методик и приемов чрескостного остеосинтеза. Для управления коротким центральным отломком описанное дистракционно-репозиционное приспособление следует дополнить введением спицы непосредственно проксимальнее перелома – либо спицы-толкателя в передне-заднем направлении, либо спицы во фронтальной плоскости в передней части кости, кпереди от костно-мозгового канала, чтобы не препятствовать введению гвоздя. Вторая спица позволяет удержать отломок от запрокидывания с образованием угла, открытого кзади. Канал следует формировать максимально соосно большеберцовой кости, ближе к ее передней стенке, используя проксимальную точку введения (рис. Еще одним приемом, позволяющим избежать смещения при остеосинтезе проксимальных переломов, является использование отклоняющих винтов или спиц 2, 8. Введенные винт или спица должны отклонить интрамедуллярный стержень в желаемом направлении, в частности, при переломах проксимального отдела, не давая гвоздю сместиться чрезмерно кзади, то есть они должны быть введены позади предполагаемого положения гвоздя.

Использование спиц, по нашему опыту, предпочтительнее, так как нет риска заклинивания гвоздя при введении и раскалывания кости – при чрезмерном сужении канала для гвоздя спица не создает препятствия для его продвижению, благодаря возможности ее изгиба, в то время как винт может не позволить провести гвоздь. Введение спиц (винтов) в сагиттальной плоскости помогает предотвратить отклонение в строну вальгуса или варуса. Вид конечности с введенными отклоняющими спицами представлен на рис. Если после введения гвоздя предполагается тенденция к смещению отломков после удаления спиц, следует ввести винт рядом с гвоздем, который заменит удаляемую. Вводимый уже при установленном фиксаторе, винт будет лишь фиксировать заданное положение, уже не создавая риска раскалывания кости.

В проксимальный отломок большеберцовой кости введены отклоняющие спицы для предотвращения отклонения гвоздя во фронтальной (А) и сагиттальной (Б) плоскостях. Представляем пример применения закрытого интрамедуллярного остеосинтеза при переломе большеберцовой кости в проксимальном отделе. Больная Д., 78 лет., поступила в клинику через 5 дней после травмы с переломом проксимального метадиафиза большеберцовой кости 42A2.1 (рис. Больной выполнен закрытый интрамедуллярный остеосинтез бесканальным фиксатором типа UTN с использованием отклоняющих спиц.

Перед удалением отклоняющих спиц в дистальном отломке введены заменяющие их винты во фронтальной плоскости. Достигнуто восстановление оси и длины сегмента (рис. Рентгенограммы голени при поступлении в гипсовой повязке. Определяется перелом проксимального метадиафиза большеберцовой кости, подголовчатый перелом малоберцовой кости 42A2.1(3). Послеоперационные рентгенограммы. Введенные в дистальный отломок винты препятствуют смещению дистального отломка кзади. Стабилизация перелома у пожилой пациентки позволила обеспечить раннюю активизацию и функциональную реабилитацию.

Опороспособность конечности была восстановлена к 3 месяцам с момента операции. В этот же срок выполнена динамизация фиксатора путем удаления статического винта из дистального конца гвоздя. Функциональные результаты к 1 году представлены на рис. Рентгенологическая картина показана на рис. Функциональный статус пациентки после сращения перелома костей голени. Рентгенологическая картина сращения к 1 году после остеосинтеза.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД Основными задачами послеоперационного периода являются ранняя мобилизация больного, восстановление движений в смежных суставах и опороспособности конечности. Сроки мобилизации больных с сочетанной и множественной травмой определяются течением доминирующих повреждений. Больные с изолированными переломами могут быть подняты на ноги с костылями с первого дня после операции, с рекомендацией частично нагружать поврежденную конечность. Сроки безопасной полной нагрузки зависят от диаметра запирающих винтов. При использовании винтов диаметром 4-5 мм неограниченная нагрузка с первых дней после остеосинтеза допустима только при наличии торцевого упора отломков, а при спиральных и многооскольчатых переломах – через 6-8 недель. Более ранняя нагрузка при нестабильном характере перелома, особенно у больных с массой килограммов и более, приводит к перелому статических винтов и «самодинамизации» фиксатора.

Если к этому моменту еще нет достаточно прочной костной спайки, продолжение осевой нагрузки приведет к укорочению сегмента. Проводятся рутинные меры восстановительного лечения, ведущую роль среди которых играет лечебная физкультура под руководством методиста для восстановления функции смежных суставов и мышц поврежденного сегмента. Быстрое восстановление безболезненной функции сегмента делает избыточными длительное медикаментозное лечение и аппаратную физио­терапию. ОШИБКИ И Осложнения При проведении спиц и стержней в проекции крупных сосудов и нервов возможно их повреждение. Для профилактики этого осложнения следует руководствоваться знанием анатомии сегмента, и не проводить фиксаторы в проекции этих образований. Ошибкой является неправильный подбор длины фиксатора. Желательно подбирать фиксатор нужной длины по рентгенограммам симметричного сегмента с рентгеноконтрастной линейкой.

Однако при двусторонних повреждениях эта методика неприменима. Необходимо иметь в операционной фиксаторы разных размеров на случай, если в ходе операции выявится, что предварительная оценка длины была неточна. При несоответствии диаметра костно-мозгового канала и стержня может произойти раскалывание диафиза.

Для предупреждения этого при первых признаках заклинивания стержня следует его извлечь и выполнить рассверливание канала до диаметра стержня. Запирающий винт может быть введен мимо отверстия в стержне, что может снизить стабильность фиксации или привести к раскалыванию отломка. Для предупреждения этого необходимо контролировать положение винта при введении с помощью усилителя рентгеновского изображения, особенно при возникновении каких-то трудностей при его продвижении по каналу. Если винт заклинился, не следует пробивать его молотком.

При использовании тонких стержней без рассверливания может не обеспечиваться достаточная для сращения стабильность, что в редких случаях может привести к формированию ложного сустава. Для предупреждения такого исхода не следует использовать стержни, не соответствующие диаметру канала пациента; необходимо контролировать процесс заживления на этапных рентгенограммах. При отсутствии достаточных признаков к 2-3 месяцам надо выполнить динамизацию стержня удалением статического винта, а при отсутствии сращения к 6-8 месяцам – выполнить реостеосинтез с рассверливанием стержнем большего диаметра. При использовании чрезмерно длинных винтов в дистальном отделе бедра возможно раздражение разгибательного аппарата, что может препятствовать нормальной функции коленного сустава.

Если в силу каких-то обстоятельств такая ситуация все-таки выявлена, такой винт следует удалить максимально рано. Эффект от внедрения Описанные технологии применены в лечении 148 больных с переломами бедренной кости, 133 больных с переломами большеберцовой кости. Использование спицевых дистракторов позволило полностью отказаться от использования тракционного стола, что позволило избежать проблем, обусловленных сдавлением промежности (невритов n.

Pudendus, пролежней); переломов шейки бедра при введении стержня. Использование дистрактора позволяет обойтись без ассистентов, то есть высвободить врачебный персонал. Состав стерильной хирургической бригады в 86% случаев включал лишь оператора и операционную сестру. Описанные варианты применения дистракторов при околосуставных переломах позволили расширить границы применимости методики и успешно выполнить закрытый интрамедуллярный остеосинтез, не сопровождающийся ни обширными разрезами и скелетированием тканей в области сустава, ни сквозным их прошиванием спицами, что в сочетании со стабильной фиксацией создает условия для максимально ранней функциональной реабилитации. Применение отклоняющих спиц (винтов) в сочетании с приемами чрескостного остеосинтеза для управления положением отломков позволило достичь репозиции, избежать типичных смещений отломков и нежелательных отклонений в ходе операции, Применение стержней большего диаметра (до 12 мм для большеберцовой кости, до 13 мм для бедренной), вводимых с минимальным рассверливанием, с запирающими винтами диаметром 6 мм, обеспечивает осевую устойчивость, достаточную для ранней осевой нагрузки при многооскольчатых, двойных и спиральных переломах. Больший диаметр запирающих винтов в сравнении с традиционно использующимися (4 мм для большеберцовой кости и 5 мм для бедренной) позволил избежать переломов винтов с последующим телескопированием отломков и укорочением сегмента, несмотря на отсутствие ограничений нагрузки у всех больных (35 с переломами бедра и 27 с переломами большеберцовой кости).

В то же время, при использовании винтов 4 мм и 5 мм соответственно для большеберцовой и бедренной костей переломы винтов наблюдались у 17 из 54 больных с переломами бедра (31,5%) и 18 из 44 с переломами костей голени (40,1%), при которых не имелось осевой стабильности, обеспечиваемой не только фиксатором, но и упором отломков. Литература 1., Альговер Е., Шнейдер Р., Виллинеггер Х. Руководство по внутреннему остеосинтезу //Springer-Verlag.

Intramedullare Nagelplatzierung mit perkutanen Kirschner-Drahten. // Der Unfallchirurg, –Vol. Домашний очаг.:. История:. Окружающий мир:.

Справочная информация.:.:.:.:.:. Техника.:. Образование и наука:. Предметы:.

Мир:.:. Бизнес и финансы:.:.:.

Реферат: История остеосинтеза Название: История остеосинтеза Раздел: Тип: реферат Добавлен 13:40:05 23 июня 2011 Просмотров: 369 Комментариев: 5 Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Остеосинтез Знакомство человека с переломами костей произошло в доисторические времена. Боль, деформация, конечности и невозможность ею пользоваться породили иммобилизационный метод лечения переломов. Древние египтяне 5000 лет тому назад для иммобилизации сломанной кости использовали пальмовые листья.

В средние века применяли затвердевающие белковые повязки. Гиппократ может считаться автором дистракционного метода, так как пользовался тягами и противотягами при применении направляющих шин, напоминающих современный компрессионно дистракционный аппарат. Грузы для вытяжения впервые применил в Х1 веке Авиценна. Начало научной Ортопедия было положено французским врачом Н. Андри (1658 — 1742), который под этим названием издал двухтомный труд, посвященный предупреждению и лечению деформаций тела у детей.

Остеосинтез

Ещё в сочинениях Гиппократа имеются классические описания вывихов и переломов, косолапости, искривления позвоночника, а также некоторых методов их лечения. Первая попытка выделить из хирургии учение об искривлениях тела принадлежала А.

Паре, но только в конце 18. Появились специальные ортопедические лечебные учреждения. Впервые в Европе (1814) стал применять гипс для фиксации сломанной конечности голландец Гендрихс и независимо от него русский врач К. Гибенталь (1815). При становлении ортопедии широко использовались консервативные методы лечения — редрессация, вытяжение конечностей при переломах, гипсовые повязки, массаж, гимнастические упражнения.

По мере развития антисептики, асептики, наркоза, а в дальнейшем и рентгенографии, в ортопедии стали применять и оперативные методы (остеотомия, остеосинтез, артродез, артропластика, пересадка мышц, сухожилий и т.д.). Значительную роль в разработке этих методов сыграли английский хирург П. Потт, итальянский — А. Скарпа, французский— Г. Дюпюитрен, австрийский— А.

Лоренц, немецкий— А. В 1806 была опубликована книга Е.

Ортопедия Мухина «Первые начала костоправной науки», которая послужила толчком к развитию в России хирургии органов движения. Первая отечественная научная работа по Ортопедия (по тенотомии ахилова сухожилия) принадлежала Н. Пирогову (1840). Эллинский издал руководство по десмургии (1834), Н.

Руководство

Студенский — «Курс ортопедии» (1885). В 1839 русский врач И. Рклицкий произвёл первую поднадкостничную резекцию кости. Ещё в 1791 И. Кулибин сконструировал совершенные по тому времени шинно-шарнирные протезы для ампутированных в бедре и голени; более усовершенствованные протезы этого типа изобрёл в 30-х гг.

И описал в 1855 Р. Большой вклад в развитие русской Ортопедия внесли труды И. Бредихина о регенерации кости из надкостницы (1862); С. Феоктистова, разработавшего метод надкостничной ампутации (1863); экспериментальные работы Н.

Никольского, способствовавшие прогрессу костно-пластической хирургии (1870); Н. Носилова, предложившего метод остеосинтеза с помощью «русского замка» (1875); В. Кузьмина, осуществившего впервые (1893) внутрикостное скрепление фрагментов поврежденной кости стальными никелированными штифтами, и др.

Впервые в России (1910) К. Вегнер применил метод постоянного скелетного вытяжения. В 1900 в Военно-медицинской академии в Петербурге Г. Турнером были созданы первые в России кафедра ортопедии и ортопедическая клиника. В 1906 там же был организован первый институт ортопедии, который возглавил Р.

Достижение советской ортопедии — разработка системы мероприятий по профилактике и раннему лечению ортопедических заболеваний уже с периода новорождённости (например, врождённый вывих, косолапость и др.). Широко применяются новые методы остеосинтеза с использованием специальных компрессионных и компрессионно-дистракционных аппаратов (Н. Гудушаури, Г. Оганесян и др.). Советские ортопеды впервые в мире разработали и внедрили в практику пластические операции с применением консервированных гомотканей при замещении дефектов костей, суставов, сухожилий и мышц (М. Имамалиев, М.

Панова и др.), методы аллопластического замещения суставов, металлические эндопротезы тазобедренного сустава (К. Сиваш), методы ультразвуковой резки и сварки костей, за что В. Чемянов и др. Удостоены Государственной премии СССР (1972).

Операция остеосинтеза имеет большую историю. Известно, что в России операция остеосинтеза плечевой кости была сделана в 1805 г. Его ученик В. Крылов в 1806 г. Сделал остеосинтез костей голени. Гайлард в 1865 г.

Для удержания отломков применил стальные скобы. Рейер в 1875 г. Произвел операцию внутрикостной фиксации отломков при переломе, а Н. Склифосовский использовал в 1875 г. Для остеосинтеза штифты из костей и позолоченные гвозди. Через год, в 1876 г., при операциях остеосинтеза К.

Рейер стал употреблять стальные штифты длиной 10—12 см и стальные скобы и для компрессионного остеосинтеза. Внутрикостный остеосинтез длинными никелированными штифтами (длиной 14 см и больше) сделал В. Кузьмин в 1892 г. В том же году английский хирург W.

Lane начал применять свои фиксирующие пластинки. Lambotle проводили фиксирующие винты только через первый кортикальный слой кости. Лишь в 1911 г. Шерман предложил пропускать винты через два кортикальных слоя. Однако сколько-нибудь широкого распространения оперативный (“кровавый”) метод, лечения переломов костей не получил.

Но многие хирурги мира уже тогда считали оперативный метод лечения более прогрессивным (Кадьян А. А., 1912; Groves IL.

1912; Иетраптеиская Г. Ф., 1925; Корчиц К В.). Во время второй мировой войны основным методом лечения переломов костей оставался консервативный. Это намного ухудшило результаты лечения раненых, затруднило работу хирургов, обслуживание пострадавших, уход за ними, их транспортировку; большим было и количество осложнений. Только после второй мировой войны хирургический метод лечения переломов костей начал распространяться как наиболее рациональный.

Сегодня его нельзя связать с каким-либо одним именем великого хирурга. Этот метод явился результатом интернациональной работы хирургов разных стран.

Вытяжение за кость предложил Мальгень в 1847 году. Круговая гипсовая повязка введена в 1852 г. Военным врачем Матиссеном.

Н.И.Пирогов 1854 г. В военно-полевых условиях применил 'налепные алебастровые повязки' -'Неподвижные гипсовые повязки' 1854 г.' Первые попытки оперировать переломы в России предпринял К.К.Рейер, внутрикостный остеосинтез первым выполнил В.М.Кузмин (1893), и И.К.Спижарный (1912). Кюнчер сообщил о разработанной им системе закрытого интрамедуллярного остеосинтеза.

Открытый интрамедуллярный остеосинтез осуществил в России Я.Г.Дубров. Аппарат с крестообразным введением спиц был впервые предложен Р.Витмозером в 1949 г. Над КДО работет Г.А.Илизаров и лр.

Отечественные ученые. В СССР в послевоенные годы ряд авторов разрабатывал различные аппараты внешней фиксации: К.М.Сиваш, О.Ш.Гудушаури,Н.Д.Флоренский,М.В.Волков,Оганесян,В.Н.Калнберз,В,М,Демьянов,С.С Ткаченко. Развитие травматологии и ортопедии в мире шло несколько иным путем.

В начале 50 годов возникла международная организация АO/ASIF(Ardeitsgemeinschaft fur Osteosynthesefragen/Association for the Study of Internal Fixation - рабочее объединение по изучению вопросов остеосинтеза/ассоциация по изучению внутренней фиксации). Основатели - известные всему миру профессора Мюллер,Альговер и Виллинегер. В настоящее время - это всемирный мозговой трест. По их замыслу остеосинтез должен стать абсолютно предсказуемым методом лечения, операционный стол должен перестать быть местом для импровизации, а хирурги должны получить детальную технологию остеосинтеза при каждом виде перелома. АЩ ассоциация обладает мощной научной базой - АО-исследовательский институт, институт развития АО,институт биомеханики.

75 клиник в 50 странах мира являются подразделениями АО с модемной связью, а 90 переправляют всю информацию на дискетах в АО-Центр документации. Только за 1992 г. В АО-центре обработано 29000 рентгенограмм больных. К сожалению, лишь единицы из отечественных врачей получили возможность побывать в стенах АО и получить полное представление о мировом опыте. Травматология выделилась в качестве самостоятельной научно-практического раздела хирургии.

Её значение обусловлено также ростом городов, промышленности, развитием транспорта, технизацией быта, определившими увеличение травматизма, смертности и инвалидности вследствие тяжёлых промышленных, дорожных и бытовых травм. Важным вкладом в Травматология явились работы хирургов: немецкого М. Киршнера, итальянского В. Путти, американского В.

Шермана, австрийского Л. Бёлера, английского Р. Уотсона-Джонса и др. Основоположники советской школы травматологов — Г. Гориневская, М. Основные проблемы современной Травматология — изучение патогенеза изменений в тканях и органах после травм, совершенствование способов консервативного и оперативного лечения и предупреждение посттравматических осложнений. Консервативное хирургическое лечение (одномоментная репозиция отломков, вправление вывихнутого сегмента, наложение фиксирующих повязок, чаще всего гипсовых) преобладает в Травматология Другие распространённые способы консервативного лечения включают элементы оперативного вмешательства: постепенная репозиция путём наложения скелетного вытяжения или специальных репонирующих устройств и аппаратов.

Методы оперативного лечения получают большее распространение в связи с внедрением в практику разнообразных конструкций металлических и пластмассовых фиксаторов для остеосинтеза. Плохо Средне Хорошо Отлично Комментарии: Я обычно любые готовые работы покупаю на сайте shop-referat.tk, и свои все там же на продажу выставляю, неплохой доп.заработок. А если там не нахожу то уже на referat.gq заказываю и мне быстро делают. Оксана 17:52:09 11 июня 2018 Оценка: 5 - Отлично Хватит париться.

На сайте REFERAT.GQ вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую. Студент 00:31:11 10 июня 2018 Как заработать в интернете на halyava.125mb.com Duke Nukem 08:03:48 13 октября 2017 Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com Евгений 09:49:59 19 марта 2016 Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день 'Чистых Денег'? Узнайте как: business1777.blogspot.com!

Остеосинтез Руководство Альговерла

Cпециально для студентов! 20:52:20 29 ноября 2015.

Comments are closed.