CN114432013B - 一种扩展式融合器 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种扩展式融合器,解决了传统静态融合器无法适应性调整撑起高度的问题。在手术过程中,利用导入杆将固定钉及叠在固定钉上且为折叠状态的多层融合器基片通过脊柱手术通道导入相应待撑开椎间位置,将融合器基片铆接固定,在将融合器基片展开,从而将椎盘撑开,实现扩展式融合器的椎间植入。融合器基片采用PEEK材质,有效避免了传统金属融合器存在的压力应力的切割弊端。通过在叶片的表面设置钛合金涂层,可有效促进骨质的生长。融合器基片上叶片的交叉设计和使用时的层叠设计,不仅保证了扩展式融合器的稳定性,还使扩展式融合器骨质植入空间较大,后期植入骨质的难度也大大降低,进一步降低了手术风险。

Description

一种扩展式融合器
技术领域
本发明属于医疗器械领域,具体涉及一种扩展式融合器。
背景技术
自体骨植骨一直被视为脊柱椎间融合的金标准,但是并发症较多,除存在供骨区疼痛、易感染外,还常出现植骨块滑移脱出,或因强度不够而塌陷。植骨量不足时会引起椎间植骨融合失败,导致脊柱融合手术失败。20世纪80年代开创了融合器技术以来,由于融合器具有即刻支撑及防止植骨移位等优点,很快就被临床医生接受和推广。
传统融合器中静态融合器居多,该类型融合器体积较大,通常需要手术扩大放置通道,增加术区骨质去除范围,增加神经根牵拉损伤和硬脊膜撕裂风险,植骨空间有限,不能二次调整椎体间高度,存在术后融合器位移和脊柱生理性角度调整不够等风险。目前的融合器都是固定型号,由于不同植骨患者的脊柱结构大小存在差异且手术创口也有所不同,医生往往需要在手术中通过试模来确定植入的融合器的型号,但这也常常不能满足最贴合椎间间隙的融合器型号。同时目前的融合器表面只提供力学上的物理支撑,不能诱导成骨的长入。
此外,现有融合器中部分是可扩张融合器,且以金属为主,通常结构复杂,融合器间隙较多,对骨质的填充复杂而繁琐,延长了手术时间。同时,金属制融合器存在压力应力切割弊端。
发明内容
针对现有技术中的上述不足,本发明提供的一种扩展式融合器解决了传统静态融合器无法适应性调整撑起高度的问题
为了达到上述发明目的,本发明采用的技术方案为:一种扩展式融合器,包括若干融合器基片、固定钉以及导入杆;
固定钉设置于导入杆上,若干融合器基片均设置于固定钉上;
所有融合器基片的结构相同,均包括四片叶片以及方形的限位台,四片叶片分别铰接于限位台的四条边上,且任意两个相邻所述叶片之间的夹角为90度,限位台的中心设置有圆孔,限位台的一面设置有凸起结构,限位台的另一面设置有与其凸起结构配合的第一凹槽,每片叶片的一面均设置有凸筋,叶片的另一面均设置有与凸筋配合的第二凹槽;
固定钉穿设于每个融合器基片中限位台上的圆孔,且两两相邻所述融合器基片之间相互连接;
当两两相邻融合器基片之间相互连接时,后一融合器基片中的限位台的凸起结构嵌于前一融合器基片中的限位台的第一凹槽中,后一融合器基片中的叶片的凸筋嵌于前一融合器基片中的叶片的第二凹槽中。
进一步地,凸筋位于叶片上靠近限位台中凸起结构的一面。
进一步地,叶片与限位台之间的转动角度为90度;
当叶片与限位台之间的角度为0度时,叶片的转动方向朝向限位台上的圆孔的轴线,且转动过程中,凸筋所在面为叶片上远离圆孔轴线的一面,第二凹槽所在面为叶片上靠近圆孔轴线的一面。
进一步地,融合器基片所采用的材料为PEEK。
进一步地,叶片的表面设置有钛合金涂层。
进一步地,固定钉远离导入杆的一端设置有弧面顶帽。
进一步地,导入杆包括中心螺纹杆、导入杆外壳、推动杆、第一转轮、螺母连接杆、第二转轮、自锁螺母以及第三转轮;
导入杆外壳、推动杆、螺母连接杆以及中心螺纹杆的轴线相同,导入杆外壳、推动杆、螺母连接杆以及中心螺纹杆从外到里依次设置,导入杆外壳、推动杆、螺母连接杆以及中心螺纹杆均可沿其轴线移动,且移动互不影响;
中心螺纹杆的一端与固定钉连接,中心螺纹杆的另一端与第三转轮连接;
螺母连接杆的一端与第二转轮连接,其另一端设置有自锁螺母;
推动杆的一端与第一转轮连接,推动杆的另一端用于推动融合器基片的叶片,以使叶片与限位台之间的角度逐渐趋于0度。
进一步地,导入杆外壳的外表面上设置有手柄。
本发明的有益效果为:提供了一种扩展式融合器,可有效解决传统静态融合器无法适应性调整撑起高度的问题。在手术过程中,利用导入杆将固定钉及叠在固定钉上且为折叠状态的多层融合器基片通过脊柱手术通道导入相应待撑开椎间位置,将融合器基片铆接固定,在将融合器基片展开,从而将椎盘撑开,实现扩展式融合器的椎间植入。
同时,融合器基片采用PEEK材质,相比传统材料具备良好的性能,接近人体椎间盘在椎间承受的力量,有效避免了传统金属融合器存在的压力应力的切割弊端。
通过在叶片的表面设置钛合金涂层,可有效促进骨质的生长,此外,融合器基片上叶片的交叉设计以及使用时的层叠设计,不仅保证了扩展式融合器的稳定性,还使扩展式融合器骨质植入空间较大,后期植入骨质的难度也大大降低,进一步降低了手术风险。
同时,扩展式融合器的多角度调整设计,对于实际应用过程中,恢复椎间正常的生理曲度具有重要意义。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种扩展式融合器的第一结构示意图。
图2为本发明实施例提供的一种扩展式融合器的第二结构示意图。
图3为本发明实施例中融合器基片、固定钉以及导入杆之间的结构关系示意图。
图4为本发明实施例中融合器基片的结构示意图;
其中图4(a)为一面结构示意图,图4(b)为另一面结构示意图。
图5为本发明实施例中扩展式融合器椎间植入过程示意图。
图6为本发明实施例中扩展式融合器椎间植入完成结构示意图。
图7为本发明实施例中融合器基片设置为楔状时的结构示意图。
图8为本发明实施例中融合器基片设置为楔状时,植入完成结构示意图。
图9为本发明实施例中融合器基片设置为锥台状时的结构示意图。
图10为本发明实施例中融合器基片设置为锥台状时,植入完成结构示意图。
其中:1-融合器基片、2-固定钉、3-导入杆、4-叶片、5-凸筋、6-第二凹槽、7-限位台、8-圆孔、9-弧面顶帽、10-中心螺纹杆、11-导入杆外壳、12-手柄、13-推动杆、14-第一转轮、15-螺母连接杆、16-第二转轮、17-自锁螺母、18-第三转轮。
具体实施方式
下面对本发明的具体实施方式进行描述,以便于本技术领域的技术人员理解本发明,但应该清楚,本发明不限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本发明的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本发明构思的发明创造均在保护之列。
下面结合附图详细说明本发明的实施例。
实施例1
如图1至图4共同所示,一种扩展式融合器,包括若干融合器基片1、固定钉2以及导入杆3。
固定钉2设置于导入杆3上,所述若干融合器基片1均设置于固定钉2上。
所有融合器基片1的结构相同,均包括四片叶片4以及方形的限位台7,四片叶片4分别铰接于限位台7的四条边上,且任意两个相邻所述叶片4之间的夹角为90度,限位台7的中心设置有圆孔8,限位台7的一面设置有凸起结构,限位台7的另一面设置有与其凸起结构配合的第一凹槽,每片叶片4的一面均设置有凸筋5,叶片4的另一面均设置有与凸筋5配合的第二凹槽6。
固定钉2穿设于每个融合器基片1中限位台7上的圆孔8,且两两相邻融合器基片1之间相互连接。
当两两相邻融合器基片1之间相互连接时,后一融合器基片1中的限位台7的凸起结构嵌于前一融合器基片1中的限位台7的第一凹槽中,后一融合器基片1中的叶片4的凸筋5嵌于前一融合器基片1中的叶片4的第二凹槽6中。
在本实施例中,限位台7的凸起结构以及叶片4的凸筋5朝向植入方向。
通过在叶片4的一面设置凸筋5,在叶片4的另一面设置第二凹槽6,以便前后融合器基片1之间的衔接,使后一个融合器基片1的凸筋5嵌于前一个融合器基片1的第二凹槽6中,实现稳固连接,放置相互滑动。同时在限位台7的一面设置凸起结构,在限位台7的另一面设置第一凹槽,使多个融合器基片1连接,定位更加方便,并且进一步保证了两两融合器基片1之间连接的稳固性。
当叶片4与限位台7之间的角度为0度时,四片叶片4和限位台7呈十字型设置,且限位台7位于中间位置。
在一种可能的实施方式中,凸筋5位于叶片4上靠近限位台7中凸起结构的一面,即当叶片4与限位台7之间的角度为0时,凸筋5与凸起结构位于同一面。
在一种可能的实施方式中,所述叶片4与限位台7之间的转动角度为90度。
当叶片4与限位台7之间的角度为0度时,叶片4的转动方向朝向限位台7上的圆孔8的轴线,且转动过程中,凸筋5所在面为叶片4上远离圆孔8轴线的一面,第二凹槽6所在面为叶片4上靠近圆孔8轴线的一面。
值得说明的是,四片叶片4收拢(折叠)时,叶片4与限位台7之间的角度为90度,且所有叶片4上的第二凹槽6均位于内侧,即第二凹槽6位于叶片4上靠近圆孔8轴线的一面。
在一种可能的实施方式中,融合器基片1所采用的材料为PEEK(polyetheretherketone,聚醚醚酮)。
在一种可能的实施方式中,叶片4的表面设置有钛合金涂层。
在一种可能的实施方式中,固定钉2远离导入杆3的一端设置有弧面顶帽9。
在一种可能的实施方式中,导入杆3包括中心螺纹杆10、导入杆外壳11、推动杆13、第一转轮14、螺母连接杆15、第二转轮16、自锁螺母17以及第三转轮18。
导入杆外壳11、推动杆13、螺母连接杆15以及中心螺纹杆10的轴线相同,导入杆外壳11、推动杆13、螺母连接杆15以及中心螺纹杆10从外到里依次设置,导入杆外壳11、推动杆13、螺母连接杆15以及中心螺纹杆10均可沿其轴线移动,且移动互不影响。
中心螺纹杆10的一端与固定钉2连接,中心螺纹杆10的另一端与第三转轮18连接。
在本实施例中,中心螺纹杆10的一端设置有外螺纹,固定钉2上远离弧面顶帽9的一端设置有圆柱孔,圆柱孔中设置有与中心螺纹杆10的一端上外螺纹配合的内螺纹,中心螺纹杆10一端的外螺纹与固定钉2上的外螺纹连接。
螺母连接杆15的一端与第二转轮16连接,其另一端设置有自锁螺母17。当推动杆13推动叶片4,并使叶片4与限位台7之间的角度到达指定角度后,通过自锁螺母17将叶片4锁住,避免叶片4与限位台7之间的角度再次发生变化。指定角度是指扩展式融合器能够将椎盘撑开时,叶片4与限位台7之间的角度。
在本实施例中,自锁螺母17上靠近螺母连接杆15的一面上设置有凹槽,螺母连接杆15远离第二转轮16的一端设置有与凹槽配合的凸筋,第二转轮16上的凸筋与自锁螺母17上的凹槽连接。
推动杆13的一端与第一转轮14连接,推动杆13的另一端用于推动融合器基片1的叶片4,以使叶片4与限位台7之间的角度逐渐趋于0度。
固定钉2的一端设置有螺纹,且该螺纹可以与自锁螺母17连接。
在一种可能的实施方式中,导入杆外壳11的外表面上设置有手柄12。
本发明提供了一种扩展式融合器,可有效解决传统静态融合器无法适应性调整撑起高度的问题。在手术过程中,利用导入杆3将固定钉2及叠在固定钉2上且为折叠状态的多层融合器基片1通过脊柱手术通道导入相应待撑开椎间位置,将融合器基片1铆接固定,在将融合器基片1展开,从而将椎盘撑开,实现扩展式融合器的椎间植入。
同时,融合器基片1采用PEEK材质,相比传统材料具备良好的性能,接近人体椎间盘在椎间承受的力量,有效避免了传统金属融合器存在的压力应力的切割弊端。
通过在叶片的表面设置钛合金涂层,可有效促进骨质的生长,此外,融合器基片1上叶片4的交叉设计以及使用时的层叠设计,不仅保证了扩展式融合器的稳定性,还使扩展式融合器骨质植入空间较大,后期植入骨质的难度也大大降低,进一步降低了手术风险。
同时,扩展式融合器的多角度调整设计,对于实际应用过程中,恢复椎间正常的生理曲度具有重要意义。
本发明的工作原理为:
步骤一,通过脊柱手术通道,并利用导入杆3将设置于固定钉2的多个融合器基片1导入相应待撑开椎间位置,此时多个融合器基片1之间相互固定,且融合器基片1处于折叠状态(叶片4与限位台7之间的角度为90度或者其他角度时,其他角度为大于0小于90度的角度,例如,其他角度可以包括30度、45度、60度或者70度等等)。
步骤二:通过转动第一转轮14控制推动杆13向前移动(向前移动,是指向靠近固定钉2的方向移动),从而使推动杆13将折叠状态的融合器基片1推开,使多层融合器基片1结合在一起,如图5所示,此时多层融合器基片1在椎间起支撑作用。
步骤三:通过转动第二转轮16带动螺母连接杆15转动,带动自锁螺母17转动,使自锁螺母17与固定钉2的一端固定,从而将融合器基片1固定,避免融合器基片1上的叶片4再次转动。
值得说明的是,螺母连接杆15可以旋转,也可以直接沿其轴线方向向前或者向后移动。
步骤四:通过转动第三转轮18,将固定钉2与中心螺纹杆10分离;再拨动第二转轮16,使螺母连接杆15向后移动(向前移动,是指向远离固定钉2的方向移动),从而使螺母连接杆15与自锁螺母17分离。
步骤五:退出导入杆3,扩展式融合器的植入完成。如图6所示,此时多个融合器基片1已经在椎间固定完成。
值得说明的是,推动杆13可以与导入杆外壳11丝接,从而实现旋转前进。螺母连接杆15可以套接于推动杆13内,从而实现旋转或者前后移动,第三转轮18套接于螺母连接杆15内。
在工作过程中,通过手柄12握持扩展式融合器。
实施例2
本实施例是在实施例1的基础上作出的,本实施例与实施例1的区别在于:
如图7至8共同所示,在本实施例中,融合器基片1上相邻两边的叶片可以做成短边设计,另两边保持长边设计,融合器植入后展开时,椎间撑起呈梯形状,可有效恢复椎间正常的生理曲度。
实施例3
本实施例是在实施例1的基础上作出的,本实施例与实施例1的区别在于:
如图9至10共同所示,在本实施例中,融合器基片1可设计成整体呈塔状,融合器基片1直径依次递增,同样可以恢复椎间正常的生理曲度。

Claims (7)

1.一种扩展式融合器,其特征在于,包括若干融合器基片(1)、固定钉(2)以及导入杆(3);所述固定钉(2)设置于导入杆(3)上,所述若干融合器基片(1)均设置于固定钉(2)上;所有所述融合器基片(1)的结构相同,均包括四片叶片(4)以及方形的限位台(7),所述四片叶片(4)分别铰接于限位台(7)的四条边上,且任意两个相邻所述叶片(4)之间的夹角为90度,所述限位台(7)的中心设置有圆孔(8),所述限位台(7)的一面设置有凸起结构,所述限位台(7)的另一面设置有与其凸起结构配合的第一凹槽,每片所述叶片(4)的一面均设置有凸筋(5),所述叶片(4)的另一面均设置有与凸筋(5)配合的第二凹槽(6);所述固定钉(2)穿设于每个所述融合器基片(1)中限位台(7)上的圆孔(8),且两两相邻所述融合器基片(1)之间相互连接;当两两相邻所述融合器基片(1)之间相互连接时,后一融合器基片(1)中的限位台(7)的凸起结构嵌于前一融合器基片(1)中的限位台(7)的第一凹槽中,后一融合器基片(1)中的叶片(4)的凸筋(5)嵌于前一融合器基片(1)中的叶片(4)的第二凹槽(6)中;所述导入杆(3)包括中心螺纹杆(10)、导入杆外壳(11)、推动杆(13)、第一转轮(14)、螺母连接杆(15)、第二转轮(16)、自锁螺母(17)以及第三转轮(18);所述导入杆外壳(11)、推动杆(13)、螺母连接杆(15)以及中心螺纹杆(10)的轴线相同,所述导入杆外壳(11)、推动杆(13)、螺母连接杆(15)以及中心螺纹杆(10)从外到里依次设置,所述导入杆外壳(11)、推动杆(13)、螺母连接杆(15)以及中心螺纹杆(10)均可沿其轴线移动,且移动互不影响;所述中心螺纹杆(10)的一端与固定钉(2)连接,所述中心螺纹杆(10)的另一端与第三转轮(18)连接;所述螺母连接杆(15)的一端与第二转轮(16)连接,其另一端设置有自锁螺母(17);所述推动杆(13)的一端与第一转轮(14)连接,所述推动杆(13)的另一端用于推动融合器基片(1)的叶片(4),以使所述叶片(4)与限位台(7)之间的角度逐渐趋于0度。
2.根据权利要求1所述的扩展式融合器,其特征在于,所述凸筋(5)位于叶片(4)上靠近限位台(7)中凸起结构的一面。
3.根据权利要求1所述的扩展式融合器,其特征在于,所述叶片(4)与限位台(7)之间的转动角度为90度;当叶片(4)与限位台(7)之间的角度为0度时,所述叶片(4)的转动方向朝向限位台(7)上的圆孔(8)的轴线,且转动过程中,所述凸筋(5)所在面为叶片(4)上远离圆孔(8)轴线的一面,所述第二凹槽(6)所在面为叶片(4)上靠近圆孔(8)轴线的一面。
4.根据权利要求2所述的扩展式融合器,其特征在于,所述融合器基片(1)所采用的材料为PEEK。
5.根据权利要求2所述的扩展式融合器,其特征在于,所述叶片(4)的表面设置有钛合金涂层。
6.根据权利要求1至5任一所述的扩展式融合器,其特征在于,所述固定钉(2)远离导入杆(3)的一端设置有弧面顶帽(9)。
7.根据权利要求6所述的扩展式融合器,其特征在于,所述导入杆外壳(11)的外表面上设置有手柄(12)。
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