CN114469252A - 一种股骨内侧后髁截骨测量定位系统 - Google Patents

一种股骨内侧后髁截骨测量定位系统 Download PDF

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CN114469252A CN202111551820.6A CN202111551820A CN114469252A CN 114469252 A CN114469252 A CN 114469252A CN 202111551820 A CN202111551820 A CN 202111551820A CN 114469252 A CN114469252 A CN 114469252A
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张国强
任鹏
倪明
王建
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Abstract

本发明公开了一种股骨后内侧后髁截骨测量定位系统,所述测量定位系统包括:底座、大小测量滑块、旋钮、角度旋转板、螺纹柱塞及软骨缺损补片;所述大小测量滑块沿所述底座上的滑道上下滑动;所述底座上设置有一个旋转轴孔;所述底座中心设置有一个与旋钮相匹配的旋钮孔;所述底座的两侧分别设置补片安装孔,用于与所述软骨缺损补片整体连接;所述旋钮的侧面设置有凹槽,该凹槽与螺纹柱塞相匹配;所述旋钮通过背侧的柱销与角度旋转板进行连接;所述角度旋转板绕所述旋转轴孔进行旋转;所述角度旋转板两侧各设置有一个钉孔,所述钉孔用于四合一的定位。本发明提供的测量定位系统能够有效提高股骨后髁截骨的准确性,精确复原股骨后内侧髁关节面。

Description

一种股骨内侧后髁截骨测量定位系统
技术领域
本发明属于医疗器械技术领域,具体的说,涉及一种股骨内侧后髁截骨测量定位系统。
背景技术
人工膝关节置换手术是治疗膝关节终末期疾病的最有效方式,能为患者消除疼痛、纠正畸形,使患者膝关节重获功能,极大改善患者的生活质量。精确的截骨、良好的软组织平衡是人工膝关节置换术成功的关键,其中截骨更是重中之重。截骨准确能有效减少软组织干扰,使患者的软组织能尽可能保持原有的功能。截骨不准确不仅会导致力线异常,还可能导致关节线的上移、前移,使得软组织在膝关节活动时产生扭曲、松弛,最终导致膝关节不稳定或膝关节屈曲中段不稳定。这是患者人工膝关节置换术后功能不良的重要原因。因此,截骨的精确性至关重要。
参见图1(1)和图1(2),目前常用股骨测量大小、定位外旋、定位前后髁截骨平面三位一体的测量定位器,包括前参考装置及后参考装置。该测量定位器能够定位出四合一截骨板的安放钉孔,然后安放四合一截骨板进行截骨。但是现有的测量定位器存在以下缺陷:
1、软骨磨损时后髁截骨过多:目前的工具贴住后髁的金属板并以贴住的部位计算截骨量。但是股骨后髁软骨通常会有磨损,这种测量方式忽略了磨损的软骨厚度。因此该测量定位器会导致后髁截骨量增加,使得后髁无法恢复至原来的关节面水平。
2、软骨不对称磨损时旋转定位误差:如果内侧后髁软骨缺损,外侧后髁软骨完整,采用后髁外旋3°定位的方法,会导致外旋过大;而外侧后髁软骨缺损,内侧后髁软骨完整时,则会导致外旋定位过小。
3、据文献报道,目前所有的股骨前后截骨定位系统(即便是后方截骨理论上恒定的后参考定位),截骨量仍大于相应假体的后髁金属厚度。股骨后髁截骨量增加是目前人工膝关节置换术屈伸不平衡最常见的原因。
4、常用的外旋定位测量系统采用恒定的参考后髁外旋角度:3°、5°、7°,无法进行精确调节。
5、为了解决上述问题,出现了一些外旋可调节的定位测量器。但是这些定位测量器多以测量器的中间或外侧为轴,调节外旋时,会造成内侧后髁截骨误差,通常会导致截骨量过大。
因此,目前急需一种能够实现股骨后髁准确截骨,精确复原股骨后内侧髁关节面的股骨内侧后髁测量定位系统。
发明内容
为了克服现有技术中存在的缺陷,本发明提供了一种股骨内侧后髁截骨测量定位系统。
根据本发明的一个方面,提供一种股骨后内侧后髁截骨测量定位系统,所述测量定位系统包括:底座1、大小测量滑块2、旋钮3、角度旋转板4、螺纹柱塞5及软骨缺损补片6;
所述底座1上设置第一刻度线,所述第一刻度线与不同假体的型号相匹配;
所述大小测量滑块2沿所述底座1上的滑道上下滑动,所述大小测量滑块2上设置有第二刻度线;
所述底座1上设置有一个旋转轴孔7;
所述底座1中心设置有一个旋钮孔9,所述旋钮孔9与旋钮3匹配;
所述旋钮孔9的外周设置有角度刻度线10;
所述底座1的两侧分别设置补片安装孔11,用于与所述软骨缺损补片6实现整体连接;
所述旋钮3的侧面设置有凹槽13,所述凹槽13与螺纹柱塞5配合实现外旋角度的固定;
所述旋钮3背侧设置有柱销14,所述柱销14与角度旋转板4进行连接;所述角度旋转板4绕所述旋转轴孔7进行旋转;
所述角度旋转板4两侧各设置有一个钉孔15,所述钉孔15用于四合一的定位。
根据本发明的一个具体实施方式,所述旋转轴孔7的孔中心与底座后髁平面8的距离恒定。
根据本发明的另一个具体实施方式,所述角度刻度线10用于指示外旋角度;
所述角度刻度线10的角度范围为0°-10°,最小单位为1°。
根据本发明的又一个具体实施方式,所述旋钮3上设置有一个扳手孔12。
根据本发明的又一个具体实施方式,所述角度旋转板4的下部设置有一腰型槽16,所述腰型槽16与所述柱销14进行匹配连接。
根据本发明的又一个具体实施方式,所述软骨缺损补片6由前端的细长型垫块17和后端的连接块18组成;
所述细长型垫块17置于股骨后髁软骨缺损部位;
所述连接块18用于与所述补片安装孔11相连接。
根据本发明的又一个具体实施方式,所述细长型垫块17的厚度为0.5mm~5mm;一个厚度单位为0.5mm。
为了使股骨内侧髁形态精准复原,从而实现内侧副韧带功能的正常化,围绕着患者内侧软组织的功能恢复,本发明提供了一种股骨内侧后髁截骨测量定位系统。
本发明提供的测量定位系统,能实现股骨内侧后髁精准截骨导向,可补偿后髁软骨磨损厚度;可实现1°,1mm的精确调节。更重要的是,该测量定位系统可在调节股骨外旋截骨角度时保持内髁截骨量不变,有效提高股骨后髁截骨的准确性,精确复原股骨后内侧髁关节面。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1(1)所示为目前常用股骨测量大小、定位外旋、定位前后髁截骨平面三位一体的测量定位器的前参考装置;
图1(2)所示为目前常用股骨测量大小、定位外旋、定位前后髁截骨平面三位一体的测量定位器的后参考装置;
图2所示为根据本发明提供的一种股骨内侧后髁截骨测量定位系统的一个具体实施方式的分解结构示意图;
图3所示为根据本发明提供的一种股骨内侧后髁截骨测量定位系统中底座的一个具体实施方式的结构示意图;
图4(1)所示为根据本发明提供的一种股骨内侧后髁截骨测量定位系统中旋钮的一个具体实施方式的正视图;
图4(2)所示为根据本发明提供的一种股骨内侧后髁截骨测量定位系统中旋钮的一个具体实施方式的侧视图;
图5所示为根据本发明提供的一种股骨内侧后髁截骨测量定位系统中角度旋转板的一个具体实施方式的结构示意图;
图6所示为根据本发明提供的一种股骨内侧后髁截骨测量定位系统中软骨缺损补片的一个具体实施方式的结构示意图。
附图中相同或相似的附图标记代表相同或相似的部件。
具体实施方式
下文的公开提供了许多不同的实施例或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。此外,本发明可以在不同例子中重复参考数字和/或字母。这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施例和/或设置之间的关系。应当注意,在附图中所图示的部件不一定按比例绘制。本发明省略了对公知组件和处理技术及工艺的描述以避免不必要地限制本发明。
参见图2~图5,本发明提供了一种股骨后内侧后髁截骨测量定位系统。所述测量定位系统包括:底座1、大小测量滑块2、旋钮3、角度旋转板4、螺纹柱塞5及软骨缺损补片6。
所述底座1上设置第一刻度线,所述第一刻度线与不同假体的型号相匹配。所述大小测量滑块2沿所述底座1上的滑道上下滑动,所述大小测量滑块2上设置有第二刻度线。当大小测量滑块2上的第二刻度线与底座1上的第一刻度线(假体型号刻线)重合时,即可得出假体型号。这样可以更加准确地选择出合适的假体,提升了测量定位的准确性,有助于后续的截骨操作。
在所述底座1上设置有一个旋转轴孔7。所述旋转轴孔7的孔中心与底座后髁平面8的距离恒定,即穿过旋转轴孔7中心的中轴线与底座后髁平面8平行且距离恒定。这样能够保证后续进行角度调节时股骨内侧后髁的截骨量为一个固定值。
所述底座1的两侧分别设置补片安装孔11,用于与所述软骨缺损补片6实现整体连接。参见图6,所述软骨缺损补片6由前端的细长型垫块17和后端的连接块18组成;所述细长型垫块17置于股骨后髁软骨缺损部位;所述连接块18用于与所述补片安装孔11相连接。优选的,所述细长型垫块17的厚度为0.5mm~5mm;一个厚度单位为0.5mm,例如:0.5mm,1mm,2.5mm,3.5mm或者5mm。实际应用过程中,可以根据股骨后髁软骨的缺损程度选择具有合适厚度的细长型垫块17的软骨缺损补片6,将软骨缺损补片6放入补片安装孔11实现对软骨缺损的补偿,使得后期截骨更加准确。
通过可拆卸且多规格的软骨缺损补片6,将软骨厚度及软骨磨损考虑到截骨量中,弥补了现有技术中未对软骨缺损进行补偿的缺陷;解决了软骨磨损导致截骨量不准确的问题;避免了股骨后髁截骨过多、屈伸间隙不平衡的情况。通过该软骨缺损补片6的使用,可以有效恢复内髁关节面形态。
所述底座1中心设置有一个旋钮孔9,所述旋钮孔9与旋钮3匹配。旋钮3穿过该旋钮孔9并通过对其旋转实现角度调节。优选的,在所述旋钮3上设置有一个扳手孔(凸台)12。在实际操作过程中,可以通过该扳手孔12对旋钮3进行旋转,以实现角度的调节。所述旋钮3的侧面设置有凹槽13,所述凹槽13与螺纹柱塞5配合实现外旋角度的固定。
参见图3,在所述旋钮孔9的外周设置有角度刻度线10,用于指示外旋角度。所述角度刻度线10的角度范围为0°-10°,最小单位为1°,例如:0°、3°、5°、7°、10°。与现有技术相比,本发明的测量定位系统可调节范围更大,调节精度更高。
在所述旋钮3背侧设置有柱销14,所述柱销14与角度旋转板4(如图5所示)进行连接。优选的,在所述角度旋转板4的下部设置有一腰型槽16,所述腰型槽16与所述柱销14进行匹配连接。连接后,当旋钮3进行旋转时,柱销14进行上下运动,推动角度旋转板4绕旋转轴孔7进行旋转,实现角度变化。
通过上述部件的结合使用,能够实现旋转定位精准调节,有利于屈曲间隙的平衡以及髌骨轨迹。更重要的是,上述旋转以内侧为轴,保证了后内髁的截骨量的稳定和准确。
在所述角度旋转板4两侧各设置有一个钉孔15,所述钉孔15用于四合一的定位。多点定位能够更好地定位截骨位置并固定,使得截骨操作更加准确和稳定。
本发明提供的股骨内侧后髁截骨测量定位系统,能彻底解决软骨磨损原因导致的股骨后髁截骨量过多,外旋定位不准确的问题;能精准复原股骨后内髁关节面形态,从而恢复内侧副韧带的自然功能,使患者的人工膝关节更加稳定自如。
虽然关于示例实施例及其优点已经详细说明,应当理解在不脱离本发明的精神和所附权利要求限定的保护范围的情况下,可以对这些实施例进行各种变化、替换和修改。对于其他例子,本领域的普通技术人员应当容易理解在保持本发明保护范围内的同时,工艺步骤的次序可以变化。
此外,本发明的应用范围不局限于说明书中描述的特定实施例的工艺、机构、制造、物质组成、手段、方法及步骤。从本发明的公开内容,作为本领域的普通技术人员将容易地理解,对于目前已存在或者以后即将开发出的工艺、机构、制造、物质组成、手段、方法或步骤,其中它们执行与本发明描述的对应实施例大体相同的功能或者获得大体相同的结果,依照本发明可以对它们进行应用。因此,本发明所附权利要求旨在将这些工艺、机构、制造、物质组成、手段、方法或步骤包含在其保护范围内。

Claims (7)

1.一种股骨后内侧后髁截骨测量定位系统,其特征在于,所述测量定位系统包括:底座(1)、大小测量滑块(2)、旋钮(3)、角度旋转板(4)、螺纹柱塞(5)及软骨缺损补片(6);
所述底座(1)上设置第一刻度线,所述第一刻度线与不同假体的型号相匹配;
所述大小测量滑块(2)沿所述底座(1)上的滑道上下滑动,所述大小测量滑块(2)上设置有第二刻度线;
所述底座(1)上设置有一个旋转轴孔(7);
所述底座(1)中心设置有一个旋钮孔(9),所述旋钮孔(9)与旋钮(3)匹配;
所述旋钮孔(9)的外周设置有角度刻度线(10);
所述底座(1)的两侧分别设置补片安装孔(11),用于与所述软骨缺损补片(6)实现整体连接;
所述旋钮(3)的侧面设置有凹槽(13),所述凹槽(13)与螺纹柱塞(5)配合实现外旋角度的固定;
所述旋钮(3)背侧设置有柱销(14),所述柱销(14)与角度旋转板(4)进行连接;所述角度旋转板(4)绕所述旋转轴孔(7)进行旋转;
所述角度旋转板(4)两侧各设置有一个钉孔(15),所述钉孔(15)用于四合一的定位。
2.根据权利要求1所述的测量定位系统,其特征在于,所述旋转轴孔(7)的孔中心与底座后髁平面(8)的距离恒定。
3.根据权利要求1所述的测量定位系统,其特征在于,所述角度刻度线(10)用于指示外旋角度;
所述角度刻度线(10)的角度范围为0°-10°,最小单位为1°。
4.根据权利要求1所述的测量定位系统,其特征在于,所述旋钮(3)上设置有一个扳手孔(12)。
5.根据权利要求1所述的测量定位系统,其特征在于,所述角度旋转板(4)的下部设置有一腰型槽(16),所述腰型槽(16)与所述柱销(14)进行匹配连接。
6.根据权利要求1所述的测量定位系统,其特征在于,所述软骨缺损补片(6)由前端的细长型垫块(17)和后端的连接块(18)组成;
所述细长型垫块(17)置于股骨后髁软骨缺损部位;
所述连接块(18)用于与所述补片安装孔(11)相连接。
7.根据权利要求1所述的测量定位系统,其特征在于,所述细长型垫块(17)的厚度为0.5mm~5mm;一个厚度单位为0.5mm。
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