CN115737214A - 用于长骨中段骨缺损的装配式多孔植入结构 - Google Patents
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Abstract
用于长骨中段骨缺损的装配式多孔植入结构,包括填充结构、髓内固定柄和连接件;填充结构的两端分别通过连接件连接有髓内固定柄;填充结构为装配式结构;髓内固定柄和填充结构均为多孔结构。本发明通过多孔结构的设计可降解金属骨科植入物的宏观外形符合骨缺损的外形,同时具有内部连通的多孔结构,在宏观上满足植入部位的力学需求的同时,在微观上圆滑过渡且符合所植入部位原生骨的弹性模量分布。其次填充块和髓内固定柄可采用不同的尺寸大小进行组合装配以解决患者不同程度的长骨骨缺损。
Description
技术领域
本发明属于骨植入物技术领域,具体涉及用于长骨中段骨缺损的装配式多孔植入结构。
背景技术
创伤、骨肿瘤等疾病导致的人体四肢长骨大段骨缺损很难自行愈合,严重影响了患者的日常生活。自体骨、异体骨和人工骨植入物是治疗骨缺损的常见临床手段。然而,自体骨移植手术复杂,还需要在患者其他部位造成伤痛。异体骨的来源又十分有限,并且可能植入后引发排异反应。因此,人工骨植入物越来越受临床医生的青睐。
但是,当前市面上对于治疗大段骨缺损的植入物多以骨头端部设计为主,而治疗人体四肢长骨中段骨缺损植入物相对较少。同时,每个患者长骨中段的骨缺损部位和区域大小各有不同,针对每个患者进行定制用于长骨中段骨缺损的人工植入物需要很长的设计制造周期,一体化的人工植入物设计不利于临床术中安装。此外,现有的长骨中段人工植入物多为实体结构设计,不利于骨整合。
发明内容
本发明的目的在于提供用于长骨中段骨缺损的装配式多孔植入结构,以解决一体化的人工植入物设计不利于临床术中安装,此外,现有的长骨中段人工植入物多为实体结构设计,不利于骨整合的问题。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
用于长骨中段骨缺损的装配式多孔植入结构,其特征在于,包括填充结构、髓内固定柄和连接件;填充结构的两端分别通过连接件连接有髓内固定柄;填充结构为装配式结构;髓内固定柄和填充结构均为多孔结构。
进一步的,填充结构包括第一填充块和第二填充块,第一填充块和第二填充块对扣固定连接形成填充结构。
进一步的,第一填充块上设置有填充块凸台,第二填充块上设置有填充块凹槽,填充块凸台和填充块凹槽相互匹配。
进一步的,第一填充块和第二填充块通过螺钉固定连接。
进一步的,髓内固定柄包括外多孔层和内固定杆,外多孔层包覆在内固定杆上,且髓内固定柄的远端为圆弧结构。
进一步的,连接件为T型榫,T型榫和内固定杆固定连接。
进一步的,填充结构的两端内部设置有T型卯,T型榫设置在T型卯内。
进一步的,填充结构上设置有若干钢板预留螺钉孔和螺钉孔。
进一步的,髓内固定柄和填充结构均为3D打印结构。
与现有技术相比,本发明有以下技术效果:
本发明通过多孔结构的设计可降解金属骨科植入物的宏观外形符合骨缺损的外形,同时具有内部连通的多孔结构,在宏观上满足植入部位的力学需求的同时,在微观上圆滑过渡且符合所植入部位原生骨的弹性模量分布。其次填充块和髓内固定柄可采用不同的尺寸大小进行组合装配以解决患者不同程度的长骨骨缺损。
本发明采用组配式设计,术前规划可选择与患者骨缺损区域相匹配的植入物尺寸,术中也可根据临床实际需要进行调整,整个植入物组配安装简单。
本发明髓内固定柄的外多孔层和填充块均采用多孔结构设计,这样的多孔结构设计兼具填充和支撑作用,有利于骨细胞长入,促进人工植入物与周围骨的骨整合。在后期进行翻修手术过程中假体的拆卸不需要过多复杂的操作,通过拆卸螺钉即可拆卸人工植入物。避免拆卸工程中对长骨造成二次损害,最大程度保证长骨尺寸。长骨中段植入物预留钢板固定螺纹孔,无需在手术期间对植入物进行打孔,为后续植入物不稳定钢板的加装提供先决条件。
3D打印的长骨中段骨缺损的多孔人工植入物,不仅减轻了植入物的重量,更有利于骨整合。
附图说明
图1是根据一示例性实施方式示出的一种用于长骨中段骨缺损的组配式多孔植入物的结构示意图。
图2是一种用于长骨中段骨缺损的组配式多孔植入物的整体效果图。
图3是一种用于长骨中段骨缺损的组配式多孔植入物的髓内固定柄侧视图。
图4是填充块的结构示意图。
图5是螺钉的结构示意图。
其中:填充块1;填充块2;填充块凸台3;填充块凹槽4;髓内固定柄5;T型榫6;T型卯7;螺钉8;钢板预留螺钉孔9;螺钉孔10;内固定杆11;外多孔图层12。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明进行详细说明:
一种用于长骨中段骨缺损的组配式多孔植入物,包括填充块1、填充块2、髓内固定柄5以及螺钉8组成。
用于长骨中段骨缺损的组配式多孔植入物,由髓内固定柄、填充块、螺钉组成。
所述髓内固定柄采用圆柱状多孔结构设计,直径系列包括0.5cm~3cm,插入骨髓腔一侧端部设计为尖头,和填充块连接一侧端部设计为T型卯结构。根据临床需要,髓内固定柄长度尺寸分别为系列包括3cm~9cm等大小。
具体的如图4所示,所述填充块1包括固紧螺纹孔10、钢板预留螺纹孔9、 T型卯7以及填充快凸台3。填充快2包括螺钉孔10、钢板预留螺钉孔9、T 型卯7以及填充快凹槽4。
所述髓内固定柄5包括内固定杆11、外多孔层12和T型榫6。内固定杆 11通过3D打印一体生成(T型榫6也随着3D打印生成),然后外多孔层12 在内固定杆11的基础上也由3D打印生成。
所述填充块有上填充块和下填充块两部分组成,上下填充块均采用多孔结构设计。上填充块中间部分呈凸台设计,下填充块中间部分呈凹槽设计,上下填充块配合使用并通过螺钉连接组装成完整的填充块。在上下填充块两侧设计了与髓内固定柄装配的凹槽,在两侧还设计有贯穿的螺钉孔,以便临床组装固定和与常见的固定板配合使用。
所述填充块的大小尺寸依据股骨中段、胫骨中段等不同部位的形状设计了不同大小尺寸,长度根据患者缺损区域的大小而定,长度尺寸包括为6cm~10cm 等。
在操作过程中,根据患者长骨骨缺损的大小,选择合适的髓内固定柄5的长度,然后将髓内固定柄5分别放置入在病人长骨的骨缺损截断部位的上下髓内腔,并调整好髓内固定柄5的位置,使得上下髓内固定柄5的T型榫6处于同一平面位置,然后将填充块1的T型卯7与髓内延长柄5的T型卯6相互配合,将填充块1置于外侧,填充块2的T型卯7与髓内固定柄5的T型榫6 相互配合,同时保证填充块1和填充块2的填充块凸台3与填充块凹槽4相互配合。
所述螺钉8在填充块1和填充块2安装好后,通过螺钉孔10拧入以达到固紧作用。
针对不同的患者,在手术中可根据患者骨缺损程度进行合理的搭配,安装方式相同,同上。
于上述实施方式中的具体细节,在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合为了避免不必要的重复,本发明对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本发明的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本发明的思想,其同样应当视为本发明所公开的内容。
Claims (9)
1.用于长骨中段骨缺损的装配式多孔植入结构,其特征在于,包括填充结构、髓内固定柄(5)和连接件;填充结构的两端分别通过连接件连接有髓内固定柄(5);填充结构为装配式结构;髓内固定柄(5)和填充结构均为多孔结构。
2.根据权利要求1所述的用于长骨中段骨缺损的装配式多孔植入结构,其特征在于,填充结构包括第一填充块(1)和第二填充块(2),第一填充块(1)和第二填充块(2)对扣固定连接形成填充结构。
3.根据权利要求2所述的用于长骨中段骨缺损的装配式多孔植入结构,其特征在于,第一填充块(1)上设置有填充块凸台(3),第二填充块(2)上设置有填充块凹槽(4),填充块凸台(3)和填充块凹槽(4)相互匹配。
4.根据权利要求2所述的用于长骨中段骨缺损的装配式多孔植入结构,其特征在于,第一填充块(1)和第二填充块(2)通过螺钉固定连接。
5.根据权利要求1所述的用于长骨中段骨缺损的装配式多孔植入结构,其特征在于,髓内固定柄(5)包括外多孔层(12)和内固定杆(11),外多孔层(12)包覆在内固定杆(11)上,且髓内固定柄(5)的远端为圆弧结构。
6.根据权利要求5所述的用于长骨中段骨缺损的装配式多孔植入结构,其特征在于,连接件为T型榫(6),T型榫(6)和内固定杆(11)固定连接。
7.根据权利要求6所述的用于长骨中段骨缺损的装配式多孔植入结构,其特征在于,填充结构的两端内部设置有T型卯(7),T型榫(6)设置在T型卯(7)内。
8.根据权利要求1所述的用于长骨中段骨缺损的装配式多孔植入结构,其特征在于,填充结构上设置有若干钢板预留螺钉孔(9)和螺钉孔(10)。
9.根据权利要求1所述的用于长骨中段骨缺损的装配式多孔植入结构,其特征在于,髓内固定柄(5)和填充结构均为3D打印结构。
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