CH671873A5 - - Google Patents
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Description
BESCHREIBUNG
Die Erfindung bezieht sich auf ein Visierinstrument gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Es sind bereits Vorrichtungen bekannt, bei denen eine Bohrlehre mittels eines Röntgenbildwandlers justiert und anschliessend in der gewünschten Position fixiert wird. Beispielsweise ist aus der CH-AS 635 998 ein distales Zielgerät für die Verriegelungsnagelung bekannt geworden, mit einem Zielkopf, der eine Bohrung zur Aufnahme einer Zielhülse aufweist. Die Zielkopfhalterung ist in einer Fassung angebracht, die mit dem Röntgengerät verbunden ist und von diesem abhängig ist. Wegen der dadurch bewirkten schwerfälligen Positionierung und Fixierung ist die Zielgenauigkeit unbefriedigend. Durch die fixe Anordnung ergibt sich zudem eine eingeschränkte Betriebsweise.
Es ist daher auch bekanntgeworden, ein distales Zielgerät zu schaffen, das unabhängig vom Röntgengerät verwendet werden kann, beispielsweise aus dem DE-Ul 84 17 428, mit einem in einer Halterung liegenden, röntgenstrahlendurch-lässigen Aufnahmekopf zur Aufnahme eines Bohrers oder eines Bohrdrahtes. Auch bei dieser verbesserten Vorrichtung verbleiben aber gewichtige Nachteile, insbesondere die Tatsache, dass der Zielvorgang in der Querbohrung des Verriegelungsnagels stattfindet, was eine starke Abdunkelung des Arbeitsfeldes und eine niedrige Bildauflösung bewirkt.
Schliesslich führt das Fehlen einer das Gewebe schützenden Bohrhülse zu einer Schädigung der Weichteile bei jedem Auswechseln des zu verwendenden Werkzeuges oder Instrumentes.
Alle bekannten Vorrichtungen sind zudem mit dem schwerwiegenden Mangel behaftet, während der Operation keine Überprüfung des Zielvorganges und entsprechende Korrekturen zu ermöglichen.
Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Die Erfindung, wie sie in Anspruch 1 gekennzeichnet ist, löst die Aufgabe ein Visierinstrument der beschriebenen Art zu schaffen mit welchem auch während der Werkzeugbetätigung eine permanente Kontrolle und Korrektur der relativen Lage der Achse der Bohrhülse bezüglich einer gewünschten Richtung möglich ist und ein optimaler Gewebeschutz gewährleistet ist.
Die durch die Erfindung erreichten Vorteile sind im wesentlichen darin zu sehen, dass mittels eines einfachen, platzsparenden Visierinstruments höchste Präzision bei der Anwendung von Werkzeugen, insbesondere chirurgischer Art, erzielt werden kann und dass insgesamt der Zielvorgang wesentlich verkürzt werden kann, was beim Arbeiten in einem Röntgenstrahlfeld auch von der Arbeitssicherheit her bedeutsam ist. So konnte beispielsweise die Röntgenbestrahlung bei einer typischen Verriegelung der Marknagelung von mehreren Minuten auf etwa 10 Sekunden reduziert werden.
Durch Verlagerung des Visiervorgangs ausserhalb der Querbohrung des Verriegelungsnagels konnte zudem eine erheblich verbesserte Bildauflösung erreicht werden.
Im folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich einen Anwendungsfall darstellenden Zeichnung näher erläutert.
Es zeigt
Figur 1 in perspektivischer Darstellung das Operationsfeld bei einer Verriegelungsnagelung mit dem erfindungsge-mässen Visierinstrument und der für den Visiervorgang benötigten Röntgenapparatur;
Figur 2a eine Aufsicht des erfindungsgemässen Visierinstruments;
Figur 2b eine Seitenansicht des erfindungsgemässen Visierinstrumentes mit einem in die Bohrhülse eingeführten Stift zur Setzung des Positionspunktes;
Figur 3a eine perspektivische Ansicht der erfindungsgemässen Instrumentenkonfiguration gemäss Figur 2b im positionierten aber noch nicht ausgerichteten Zustand;
Figur 3b eine perspektivische Ansicht des erfindungsgemässen Visierinstrumentes im positionierten und im Strahlenfeld ausgerichteten Zustand mit dem in die Bohrhülse eingeführten Bohrer;
Figur 4a eine schematische Darstellung des Strahlenfeldes und
Figur 4b einen Schnitt durch die Bohrhülse und das Visier des erfindungsgemässen Visierinstrumentes.
In Figur 1 ist schematisch die bei einer Verriegelungsnagelung verwendete Apparatur dargestellt, welche aus der Röntgenquelle 3, dem darauf abgestimmten Röntgenstrah-lenempfänger 2 und einen an diesen angeschlossenen Bildwandler 4 mit Monitor 5 besteht.
Im Strahlenfeld 9 der Röntgenapparatur befindet sich der Oberschenkel 7 des Patienten mit dem bereits in die Markhöhle des Femur 8 eingeführten Verriegelungsnagel 6, sowie der zur Durchbohrung der äusseren Corticalis angesetzte Bohrer 1 mit Visierinstrument 10.
Die relative Lage der Bohrerspitze zum Verriegelungsnagel 6 sowie die Ausrichtung des Visierinstruments zum Strahlenfeld 9 kann jederzeit auf dem Monitor 5 des Bildwandlers 4 verfolgt und nötigenfalls korrigiert werden.
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Das in Figur 2a und b dargestellte erfindungsgemässe Visierinstrument besteht aus einem Handgriff 11 an dem eine Bohrhülse 12 befestigt ist um die ein Fadenkreuzvisier 13 verschwenkt werden kann.
Die Bohrhülse 12 besteht im wesentlichen aus einem zwei Zähne 21 aufweisenden Hohlzylinder, der einen Stift 16 aus Kunststoff aufnehmen kann, an dessen Spitze eine Metallkugel 17 eingebettet ist. Das eigentliche Visier 13 besteht aus zwei in verschiedenen Ebenen liegenden gegeneinander verdrehten Fadenkreuzen oder aus zwei anderen geeigneten Visierbildern, beispielsweise einen Kreis und einen Punkt.
Nun soll anhand der Figuren 1,3a und 3b die Operationstechnik bei der Verriegelung der Marknagelung mit dem erfindungsgemässen Visierinstrument 10 beschrieben werden.
Bevor das erfindungsgemässe Visierinstrument 10 bei der distalen Verriegelung des Marknagels 6 zur Anwendung kommt wird die relative Lage des Marknagels 6 zur Röntgenapparatur 2, 3 derart ausgerichtet, dass die Verriegelungslöcher 14,15 auf dem Monitor 5 rund abgebildet werden. Dies ist dann der Fall, wenn die Achsen der Verriegelungslöcher 14, 15 parallel zum Strahlenfeld 9 liegen. Das zu verriegelnde Loch sollte dabei in der Mitte des unteren Bildrandes zu liegen kommen, damit das Fadenkreuz des Visiers 13 in die Bildmitte zu stehen kommt. Hierauf wird der Oberschenkel 7 mit einer Strahlenschutzmatte bedeckt, welche eine dem Operationsfeld entsprechende Öffnung besitzt.
Nachdem unter Bildverstärker-Kontrolle ein genau über dem Verriegelungsloch liegender Hautschnitt bis auf die Knochenoberfläche geführt worden ist kann das Visierinstrument 10, mit eingeschobenem Stift 16, durch den Hautschnitt eingeführt werden (Fig. 3a).
Der Stift 16 vereinfacht das Einführen des Visierinstrumentes durch die Weichteile, dank seiner kugelförmigen Spitze. Nach erfolgter Einführung wird die Spitze des Stiftes 16 mit dem kugelförmigen Referenzkörper 17 über das Zentrum des Verriegelungsloches gesetzt. Dieser Arbeitsschritt ist in Figur 3a dargestellt und zeigt den exakt im Zentrum der Bohrhülse 12 liegenden Referenzkörper 17.
Das Visier 13 soll in diesem Zeitpunkt noch nicht beachtet werden. Wenn der Referenzkörper 17 genau im Zentrum des Verriegelungsloches liegt wird das Visierinstrument fest auf den Femur 8 gedrückt. Die Zähne 21 der Bohrhülse 12 verhindern ein Abrutschen des Visierinstrumentes 10 vom Femur 8. In diesem Stadium der Operation ist darauf zu achten, dass das Visierinstrument 10 nicht um die Bohrhülse 12 gedreht wird, da die als Gewebeschutz dienende Bohrhülse 12 mit den beiden Zähnen und nicht mit einer zentrischen Spitze auf dem Femur 8 aufliegt.
Nach erfolgter Positionierung des Visierinstrumentes 10 wird der Stift 16 entfernt und eine 4.5 mm Bohrbüchse in die Bohrhülse 12 eingesetzt. In diese 4,5 mm Bohrbüchse wird nun der 4,5 mm Bohrer eingeführt, dessen Spitze exakt über dem Zentrum des Verriegelungsloches zu liegen kommt. Nun wird die Bohrrichtung unter dem Bildverstärker eingestellt. Dies geschieht, wie in Figur 3b dargestellt, indem das Visier 13 senkrecht zum Strahlenfeld 9 ausgerichtet wird. Jetzt kann die erste Kortikalis mit dem 4,5 mm Bohrer auf-gebohrt werden. Die Bohrrichtung kann laufend mit dem Bildverstärker überprüft werden und nötigenfalls durch Anpassung des Visierbildes korrigiert werden.
Wie in Figur 3b ersichtlich ist das Verriegelungsloch bei diesem Operationsschritt durch die Bohrmaschine verdeckt. Nach Durchbohrung der ersten Kortikalis wird der 4,5 mm Bohrer aus der 4,5 mm Bohrbüchse entfernt und eine 3,2 mm Steckbohrbüchse bis auf die Gegenkortikalis eingeführt. Der Bildverstärker kann nun weggeschwenkt werden und die Gegenkortikalis mit dem 3,2 mm Bohrer aufgebohrt werden. Nach Entfernung der 3,2 mm Steckbohrbüchse wird die Schraubenlänge gemessen, ein Gewinde in die Gegenkortikalis geschnitten und die Verriegelungsschraube gesetzt.
Für das Setzen der zweiten Verriegelungsschraube wird die ganze beschriebene Prozedur grundsätzlich wiederholt. Je nach Anwendungsfall sind ausser der im Anwendungsbeispiel erwähnten Röntgenapparatur auch andere Strahlenquellen 3 verwendbar, beispielsweise Ultraschall oder speziell für den Ausbildungsbetrieb auch gewöhnliches, sichtbares Licht.
Das mit der erfindungsgemässen Zielvorrichtung geführte Werkzeug 1 kann ausser dem im Beispiel erwähnten Bohrer auch aus einer Säge, Spritze oder einem anderen chirurgischen Instrument bestehen.
Obwohl sich die erfindungsgemässe Zielvorrichtung vorzugsweise für in der Orthopädie, Arthroskopie, Wirbelsäulenchirurgie und Punktion verwendete chirurgische Werkzeuge und Instrumente eignet, kann das dabei angewendete Verfahren auch für andere nichtchirurgische Zwecke verwendet werden. Um die Präzision des Visierinstrumentes 10 weiter zu erhöhen kann, wie in Figur 4b dargestellt, die in einer gemeinsamen Ebene liegende Achse 18 der Bohrhülse 12 mit der optischen Visierlinie 20 einen Winkel einschliessen um der Divergenz des Strahlenfeldes 9 (Fig. 4a) Rechnung zu tragen. Diese präzisionserhöhende Ausführungsform kann entweder fix oder justierbar realisiert werden.
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2 Blatt Zeichnungen
Claims (8)
1. Visierinstrument (10), insbesondere für chirurgische Zwecke, mit einem Handgriff (11) und einer damit verbundenen Bohrhülse (12), gekennzeichnet durch ein mit der Bohrhülse (12) in definierter Lage verbundenes Visier (13), dessen Position, ebenso wie diejenige der Bohrhülse (12) zwischen einer Strahlenquelle (3) und einem Strahlenempfanger (2) durch einen Wandler (4) sichtbar dargestellt und in kontrollierter Weise verändert werden kann.
2. Visierinstrument (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Visierlinie (20) des Visiers (13) und die Achse (18) der Bohrhülse (12) in einer Ebene liegen und sich vorzugsweise im Endlichen schneiden.
3. Visierinstrument (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Visier (13) in einem definierten, festen Abstand zur Bohrhülse (12) angeordnet ist.
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Visier (13) schwenkbar um die Bohrhülse (12) angeordnet ist, vorzugsweise mit Einrastmitteln, die eine Verschwenkung um 90° erlauben.
4. Visierinstrument (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch einen zusätzlichen, aus strahlendurchlässigem Material bestehenden, in die Bohrhülse (12) einführbaren Stift (16), der an seinem einen Ende einen aus strahlenundurchlässigem Material bestehenden Referenzkörper (17), vorzugsweise von kugelförmiger Gestalt, aufweist.
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Visier (13) zwei in verschiedenen Ebenen liegende Bilder aufweist, welche beim Zielvorgang zur Deckung oder Ergänzung gebracht werden.
5. Visierinstrument (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
6. Visierinstrument (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
7. Verwendung des Visierinstruments (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 für Ausbildungszwecke, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlenquelle (3) sichtbares Licht emittiert und der Strahlenempfanger (2) aus einer Videokamera besteht.
8. Verwendung des Visierinstruments (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 zur kontrollierten Durchdringung eines Materials (6) in einer gewünschten Richtung mittels eines Werkzeuges (1) unter Ausschluss von chirurgischen Verfahren.
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