JP4002613B2 - 隣接する椎骨間にスペースを確保するミリング装置 - Google Patents
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Description
典型的に、骨移植片(骨グラフト:bone grafts)は椎間板(ディスク:disc)スペースに置かれ椎骨を隔て、神経のためのスペースを確保し、固定すべき隣接する椎骨同士の角度関係を修復し、固定過程に参加及び固定過程を促進する物質を提供する。骨以外の基質、例えばハイドロキシアパタイト又は人工脊椎固定インプラント又はその両方を使用することもできる。
通常、骨固定達成の能力は、特定の代謝生化学要素、骨生成物質の質と量(骨を構成する物質、骨自体が最も一般的)、固定が発生する際に利用可能な表面積、固定する構成の安定度(固定現場での所望されていない運動への抵抗能力)に関連すると見られる。
上記と矛盾なく、望ましくは外科医は、最大の固定インプラント(通常は骨)を椎間板スペースに置きたい。これは、最大の表面積と固定質量を提供するからである。さらに、接触面積が大きければ、骨と移植片の構成の安定度が増し、骨移植片が移動したり、自崩壊したり、又は隣接する椎骨に逆に浸透する確率が低くなる。これは、固定現場にかかる力がより大きな範囲に分散されるためである。
椎間板スペースは、幾何学的というよりも生物学的な形を持つと記述すべきである。つまり隣接した椎骨の終板表面が、複雑に一部が両凹、他では凸、さらに他の領域では極度に高密度の骨の一部が、「柱」のように突出している。この柱は、椎骨終板の面に対してほとんど垂直で、そのため、不完全なしかし重要な側壁を形成する。この側壁は、椎間板スペースの後側部(後ろと側面の方に)にあり、頸部脊椎で特に重要とされる。
骨移植片として椎体間固定に使用するには、十分な構造上の保全性を必要とする。つまり上からの体重及び移植片が挿入された体の一部にかかる力を支える必要がある。このため通常、骨の中でも特に固い部分のみがこの目的に使用できる。このような骨の部分を椎間板スペースに一致させるためには、成形ではなく例えば鋸などで切断する他無い。最も熟練した外科医にとっても、このような移植片を正確に椎間板スペースに隣接した椎骨終板(エンドプレート:endplate)の複雑な輪郭に一致させることは不可能である。このため、骨移植片は通常、椎間板スペース自体の幅や深さよりも相当小さ目で、椎骨終板中央部付近の比較的平坦な領域に閉じ込められる。「比較的平坦」というのは、終板中央部の正しい記述であり、なぜならば椎骨終板のこの部分も正確には平坦ではなく、骨移植片の機械加工された表面と、生物学的に決定された椎骨終板の形とが適合するのは比較的まれである。これにより固定構成の質がさらに妥協することになる。つまり椎骨と移植片の間の接触面積が、最適状態にはならず、支える領域とそれに対応する移植片と構成の安定度の損失を招く。
移植片の大きさを椎間板スペースの大きさよりも小さく制限する更なる要素として、例えば頸部脊椎では、移植片が偶然椎間板スペースの横に(側部)逃れ、椎骨動脈を傷つけ、脳梗塞を引起こす危険性と、背部に(後部)浸透し、脊髄を傷つけ、麻痺を引起こす危険性とがある。さらに、前述の、椎骨終板の全面から、椎間板スペースの後側部に突出し、鈎状突起又はルシュカ関節として知られる高密度の骨の柱が、側部及び後部への移植片の配置を妨げ、移植片を椎間板スペースの前面及び中央部のみに閉じ込め、その配置を制限する。
固定を達成するには、力強く椎骨終板の最外郭を削り、出血させ、骨の回復過程を促し固定を促進させる必要がある。椎骨終板は通常、強固なので、望ましくは、削る間もこの構成を保存したいが、従来技術の手段ではこれは達成できない。過去には、前側椎体間固定は、椎間板の少なくとも一部を除去し、手で持ったフリーハンド(free−hand)装置で行われていた。これらの装置は、これらだけに制限されないが、例えば、骨刀、のみ、掻爬器、骨鉗子、バー等で、これらの装置によって椎骨終板及び椎骨の蓄えを削り形を整える。この作業は通常、一つ一つの椎骨に対し隣接する椎骨の位置とは独立して行う。
最後の考察として、椎骨終板が複雑な形をしているだけでなく、挿入された椎間板自体も複雑な形をしている。つまり脊椎の椎骨は通常、横から見ると一直線の形ではなく湾曲して配列されている。頸部及び腰部脊椎のように、この曲線が前面に凸の時、椎骨は脊柱前湾症という。このような脊柱前湾症は、椎骨体、椎間板、又はその両方が締め付けられた結果である。脊柱前湾症が、総体的に楔型の椎間板の結果である時、信頼性のある修復は難しいとされている。この修復は、総体的に楔型の椎間板を、椎間板スペース自体に修復し、正確に脊柱前湾症の量だけ隣接する椎骨を固定する目的に使う。
前述は前側椎体間固定に関してであったが、望ましくは損傷又は病的な椎間板を柔軟な部材又は機械製の「人工椎間板」と交換したい。この状況の時、表面積及び接触の適合性の最大化、その椎間板スペースと隣接する椎骨の角度及び空間関係の制御は、多大な重要性を持つ。後述するように、本発明は隣接する椎骨間に、人工椎間板をインプラントする又は椎体間固定に適するスペース(「椎間板スペース」)を確保する方法及び装置に関する。
過去に誘導ミリング装置を作成し膝等の垂関節の手術に使用しようとする試みがあった。例として、ディエズ(Dietz)に1996年1月23日に発行された米国特許5,486,180に開示される誘導ミリング装置がある。ディエズ装置は、脊椎で作業すること及び隣接する椎骨間にスペースを確保することができず、本発明とは下述のように異なっている。
1)ディエズ装置は骨を真上からむき出しにする必要がある(第一段34行〜36行目、第二段46行〜47行目、図1,2,3)本発明では、用意すべき椎骨の「真上」にあたるものが椎骨終板であるため、真上からむき出しにするには椎骨を外すしかなく、患者に悲痛な損傷を与えることになる。
2)ディエズ装置は、一度に一つの骨を用意する(第一段34行〜36行目、第一段49行〜50行目、図1,2,3,5,7)
3)ディエズ装置のミリング端は、型板と平行になっている骨を除去する(第四段7行〜9行目、第四段50行〜53行目、図5,7)脊椎では、隣接する椎骨間に挿入された椎間板スペース内で、ディエズ装置を挿入し、収容し、又は稼動するための十分なスペースが得られない。これは、ディエズ装置の実際の大きさに依らない。なぜなら作業に必要な大きさになると、脊椎には使用できないからである。
4)ディエズ装置は、対向する骨を関節の両側に同時に取付けること及び対向する骨がお互いに固定した関係の状態で両方の関節表面を用意することができない。
5)ディエズ装置は深さを制御(固定)しながら、二次元的に切断する装置に関する(図5,27)。
6)ディエズはミリング端が大きすぎるため、型板誘導表面を通過できず、そのためミリング端を誘導手段の下に閉じ込める構成である(第三段8行〜19行目、第四段24行〜53行目、図5、7)。このため、大きくなったバー部分が、端や表面からではなく、前表面から骨に入ることを必要とする。この入り口は切断面にあり、誘導プレート深くで、バーが骨自体の縦軸に平行な軸で回転する(第二段35行〜37行目、図1,2)。
7)ディエズ装置は、バーを非線形の進路に沿って使用し切断することに制限されている(第二段65行目、第三段4行〜6行目、第四段2行目、図4,6)。これは任意の結果ではなく、バーの進路は、支点によって誘導される連続的な弧のみか、分岐し曲がりくねったスロット組織でこれも連続的な弧のみを作成するように形成されているか、又は両方である(第二段41行〜42行目、52行目、65行〜第三段4行目、図1,2,4,26)。
そのため、椎体間固定で固定する、椎間板スペースに隣接した椎骨体及び椎骨終板を確保する方法及び手段の必要があり、これは、
1)最適な深さ及び幅の椎間板スペースを安全に確保し、可能な限り最大の固定インプラントを正しく使用できるようにし、それによって、骨生成物質の最大の質量、固定が発生する最大の表面積、接触面積増加の二次的な作用である移植片と構成の安定度の増加、負担が最大の表面積に分散されるためインプラント崩壊又は椎骨体への浸透に対する最大の保護等を提供する直接の恩恵を受けることができる。
2)椎骨終板を既知及び均一の表面構成から確保し、構成は固定インプラントの対応する表面と調和でき、可能な限り最大の界面適合性を椎骨終板と固定インプラントの間に提供し、最適な接触表面、向上した固定領域、向上した移植片と構成の安定度、単位表面積辺りにかかる負担の低下を提供する。
3)椎間板スペースに隣接する椎骨終板をそれぞれに対して固定した関係にし、三次元的に椎間板スペース−固定インプラント現場を形成し、正しい椎骨配列に修復する。
4)椎骨終板の外郭中央部を、完全に除去する危険性を持たず削る、効率的で安定した手段を提供する。
5)固定領域を拡張し、支えとなる極度に高密度な椎間板スペースの後側部領域にまで伸ばす。
発明の概要
本発明は、脊椎の手術において、脊椎の2つの隣接する椎骨間の椎間板スペースに、選択された形状および寸法のスペースを形成するのに使用するための装置および方法に関する。本発明は、手術すべき隣接した椎骨を互いに適切な角度にあるように配置でき、その位置で脊椎を固定できるとともに、固定処置であれ、椎間板配置処置であれ、椎骨終板をその処置に備えるのと既知の形状および寸法のスペースを形成するのとを同時に行うことができる一体型器械システムおよび手術法を含む。上記のことは、自由な手の動きがすべて排除され、部位の寸法、形状、外形、および椎骨終板切除の範囲を予め知ることができ、正確で、再現可能なものとできるように、パワーミリング装置を使用することによって達成される。本発明の器械は、椎間板スペースを最適な深さおよび幅に安全、かつコントロール、保護しながら準備することを可能にする。本発明はまた、椎間板スペースの後側部における高密度な骨の領域にインプラントまたは骨移植片を配置することを可能にする。本発明はさらに、境界面の表面積、および移植片/インプラントと隣接する椎骨の各々との間の調和を最大限に与えることにより、移植片(グラフト:graft)/インプラントを最大限安定にすることができる。
本発明はさらに、移植片/インプラントを嵌合させることができる接合角(butted corners)を後側部に形成することにより安定性を増す。この角は、移植片/インプラントが後方に、または形成された領域の両側にそれ以上動くのを防ぐ。本発明は、椎骨終板(エンドプレート:endplate)の中央部を均一に準備する(掻き取る)ことが可能であるが、その構造を触らないままにしておくことが望ましい場合には、そうすることもできる。本発明は、椎間板(ディスク:disc)スペースを解剖学的な角度に合った状態で準備することを可能にし、使用する移植片/インプラントの既知の形状に対応するように椎間板スペースを形成することができる。
一実施形態においては、本発明の装置は、脊椎の一部に対して配置するための形状にされる正面部と、椎間板スペースに隣接した椎骨の2つの椎骨終板の各々に接するための少なくとも一つの開口部とを有するミリングブロックを含む。隣接する椎骨は、伸延(ディストラクター:distractor)手段を用いて空間的に互いに適切な関係にあるようにされる。椎間板スペースに伸延手段を挿入する際の安全な最大深さを選択、較正する(キャリブレーションする)とともに、選択された深さで固定して椎間板スペースに挿入しすぎてしまうことを防ぐための器械が開示される。伸延手段はミリングブロックの一部であってもよいし、ミリングブロックに直接結合されるか、または伸延ホルダによって結合される別個の部材であってもよい。
椎間板スペースに隣接した椎骨終板の各々から骨の一部を除去するための骨除去手段がミリングブロックに連結される。骨除去手段は、ミリングブロックの開口部を通して椎骨終板に接することができる。ミリングブロックは、プロング、ピン、ネジ等の固定手段によって、または伸延手段自体を隣接する椎骨の終板に接するように椎間板スペースに挿入することによって、脊椎の一部に対してしっかりと保持される。骨除去手段を椎間板スペースおよび/または椎骨へと挿入する深さを選択、較正、および制限し、椎間板スペースおよび/または椎骨へと挿入しすぎるのを防ぐための器械が開示される。ミリングブロックの開口部にミリングブロックに対して摺動可能に配置される器械案内手段(ガイド手段)を用いて骨除去手段を案内することで、骨除去手段の操作中の摺動可能な横方向の動きおよび/または縦方向の動きを許容して、椎間板スペースに隣接する椎骨終板から骨の一部を除去するようにしてもよい。また、骨除去手段は、骨除去手段がアクセス手段の内部に位置し上記ミリングブロックが2つの隣接する椎骨の少なくとも1つに対して位置された時に脊椎の垂直軸に直角な方向を向いた中心長手軸を有する。
以下は、本発明の手術法のステップの概略であって、好適な実施形態に関して具体的な器械の使用法を説明したものである。
1.固定すべき脊椎の領域を露出し、部分的に椎間板切開を行い、それによって、少なくとも椎間板スペースの両側に沿って椎間板の線維輪部分を残しながら、椎間板の一部、好ましくはその大部分を除去する。
2.このように形成されたこの間空(interspace)を、必須条件ではないが好ましくは、その領域における隣接した柔組織構造との既知の通常の空間的関係によって決定されるその最適な高さに伸延する。次にこの間空の高さ、深さ、および幅を測定する。この間空の幅は、上の椎骨の椎骨終板の下部に関して決定してもよく、これにより、ミリングブロックの適切な幅が選択されることとなる。測定されたこの間空の深さ、すなわち椎骨の前部と後部の間の距離により、伸延器およびミリング手段をこれよりわずかに浅く選択することとなる。この間空の高さと深さにより、伸延要素の適切な高さおよび長さが選択され、その形状は、脊柱前湾をそのままで維持する必要があるのかそれとも元に戻す必要があるのかということと、楔状に締め付けられるか、またはそのようには締め付けられないようなインプラントの形状とによって決定される。
3.適切な伸延部材が選択される。その長さは既知の一定のものであるか、または、好ましくは調整可能であって、較正ゲージ、一体型のマーキング、またはそれに類似した手段を用いてその最適に固定される長さが調整される。
4.次に、すでに適切な幅が選択されたミリングブロックに伸延装置を装着する。
5.次に、伸延装置とミリングブロックアセンブリを組み合わせたものを固定部位へともたらし、伸延要素を椎間板スペースへと導入する。伸延要素は導入しやすいように寝かせた状態で椎間板スペースへと導入し、その後90度回転させてそのスペースを伸延してもよいし、または、その弾丸形状の先端部上で支持するように椎間板スペースの面に垂直に導入して椎骨同士を離すように伸延してもよい。次に、椎間板スペースに隣接する2つの椎骨の角度的関係が、伸延要素の形状によって決定される。これが好ましいわけではないが、最初に伸延器を椎間板スペースに挿入してから、脊椎に対してミリングブロックアセンブリを所定の位置に配置してもよいことが理解されるであろう。
6.次に、好ましくは隣接する椎骨の各々に固定させることにより脊椎の前部にミリングブロックを固定する。
7.骨切除の幅と深さは、実際に骨を切除する前に視覚的に簡単に確認することができる。
8.伸延要素および伸延装置を椎間板スペースから除去する。
9.これまで使用した伸延要素に対応する適切な寸法の骨除去手段が選択され、受ける深さを測るゲージを用いて骨除去手段がその深さについて調整され、固定される。
10.ミリングブロックのミリングポートに骨除去手段が固定され、このスペースをミリングして、椎間板スペースに隣接する終板から骨の一部を除去する。
11.ミリング装置を除去し、準備した領域を灌注し、ミリングブロックを介して吸引してもよいし、またはミリングブロックを含むミリングアセンブリ全体をまず除去してから、準備したスペースを灌注、吸引してもよい。
12.準備したスペースを従来の手段を用いて伸延し、適切なインプラントを準備した領域に挿入する。
上記の代わりに、本発明の手術法を分離可能なミリングブロックを使用して実施してもよい。このミリングブロックは、上述の方法のステップ9−12を実行する際に椎間板スペースの所定の場所に伸延要素を配置したままとするように、両側の側部伸延要素を備えた分離可能な部材を有する。しかし、この例ではステップ12において伸延は必要ない。というのは、準備した領域に適切なインプラントを挿入する際には伸延要素は所定の位置に置かれたままとなっており、その後で伸延要素を除去するからである。両側部に伸延要素を配置することで、骨除去手段およびインプラントが椎間板スペースの側部および脊椎の外へと出ることを防ぐための安全手段が与えられる。
本発明の目的
本発明の一目的は、椎体間での脊椎固定を行うため、または「人工椎間板インプラント」を挿入するための手術法および器械手段であって、固定または移植すべき椎間板スペースに隣接した椎骨終板から前部から後部へまたは後部から前部へと除去される骨および椎間板の深さを最適にして幅を最大にする一方で、このような骨切除を安全に椎間板スペースの側部、前部および後部の限界線内に抑えることを目的とする手術法および器械手段を提供することである。
本発明の別の目的は、椎体間での脊椎固定または「人工椎間板」移植を行うための手術法および器械手段であって、椎間板スペースに隣接する椎骨終板の各々の既知の表面の輪郭と、固定または移植部位自体の既知であり、再現可能な形状とを迅速に形成するような手術法および器械手段を提供することである。
本発明のさらに別の目的は、椎体間での脊椎固定を行うための手術法および器械手段であって、先行技術で可能であったものよりも大きな椎体間脊椎固定インプラントの利用を可能にする手術法および器械手段を提供することである。上記インプラントは、より多くの骨原性材料、より広い表面積、より広い接触面積、より大きな安定性とともに、固定領域を介してより大きな支持を与えることができる。
本発明のさらに別の目的は、隣接する椎骨間のスペースの準備を行うための手術法および器械であって、上記隣接する椎骨と接する断面積が最適である固定インプラントまたは人工椎間板を移植することを目的とする手術法および器械を提供することである。上記断面積は、隣接する椎骨の終板の周辺部内に安全にとどめながら可能な限り大きくすることができる。
本発明のこれらのおよび他の目的は、添付の図面および図面の詳細な説明を読むことにより、明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
図1は、本発明のミリングブロックの正面斜視図である。
図2は、本発明のミリングブロックの背面斜視図である。
図3は、本発明のミリングブロックの正面図である。
図4は、本発明のミリングブロックの平面図である。
図5は、本発明のミリングブロックの側面図である。
図6は、ミリングブロック内の摺動式ミル案内部を示す、本発明のミリングブロックの部分断面図である。
図7Aは、本発明のミリングブロックを脊椎の一部に固定するのに使用するピンと、ピンドライバ装置の側面斜視図である。
図7Bは、本発明のミリングブロックを椎骨に固定するのに使用するピンの平面図である。
図8は、本発明のミリングブロックを保持するのに使用するハンドルの正面斜視図である。
図9は、本発明の伸延器および伸延器ホルダの分解図であって、伸延器が本発明のミリングブロックに挿入されようとしている状態を示す図である。
図10は、本発明の伸延器ホルダの分解斜視図である。
図11Aは、本発明の伸延器ホルダ、伸延器、および較正ゲージの分解図である。
図11Bは、2つの隣接する椎骨を互いに平行に位置させるための挿入端を有する本発明の伸延器の側面図である。
図11Cは、脊柱前湾の場合のように、2つの隣接する椎骨を互いに角度をなして位置させるための収束した挿入端を有する本発明の伸延器の側面図である。
図11Dは、本発明の2つの伸延器が2つの隣接する椎間板レベルに配置された脊椎の一部の側面図であって、一方の伸延器で脊柱前湾を形成し、他方の伸延器で椎骨間に平行に空間を形成することを示した図である。
図12は、本発明の較正ゲージの一部破断正面図であり、伸延器が挿入され、伸延器ホルダが較正ゲージの伸延器挿入端に結合された状態を示す図である。
図13は、脊椎の一部の前部に対して配置された本発明のミリングブロックの側面図であって、伸延器ホルダがミリングブロックに結合され、伸延器が2つの隣接する椎骨間の椎間板スペースに挿入され、ハンドルが本発明のミリングブロックに装着された状態を示す図である。
図14は、脊椎の一部の側面図であって、本発明のミリングブロックが、部分的に点線で示されるとともにピンドライバによってねじこまれる複数のピンによって脊椎の前部に装着された状態を示す。
図15は、脊椎の一部の側面図であって、点線で部分的に示される複数のピンによって本発明のミリングブロックが2つの隣接する椎骨に固定された状態を示す図である。
図16は、本発明の骨除去アセンブリおよび較正ゲージの分解斜視図である。
図17は、本発明の較正ゲージの一部破断正面図であって、骨除去アセンブリが挿入されてミリングビットの深さを調整することを示した図である。
図18Aは、本発明の骨除去アセンブリの分解斜視図であって、本発明のミリングブロックに挿入されようとしている状態を示す図である。
図18Bは、脊柱の一部に固定されて図示される本発明のミリングブロックに骨除去アセンブリが挿入される状態を示す分解側面図である。
図19は、部分的に点線で図示される複数のピンによって脊柱の一部に固定される本発明のミリングブロックに結合された骨除去アセンブリの側面斜視図である。
図20は、本発明のミリングブロック器械および方法で椎間板スペースに形成されたスペースおよび隣接する椎骨に挿入されるインプラントを備えた脊柱の一部の側面図である。
図21は、本発明のミリングブロック器械および方法で椎間板スペースに形成されたスペースおよび隣接する椎骨に挿入されるとともに、頂部から底部にかけて平坦な側壁を有するインプラントを備えた脊椎の一部の正面図である。
図22は、図21の線22−22に沿って破断した脊椎の断面図であって、本発明のミリングブロック器械および方法によって脊椎に形成されたスペースを示す図である。
図23は、本発明のミリングブロック器械および方法で椎間板スペースに形成されたスペースおよび隣接する椎骨に挿入されるとともに、頂部から底部にかけて湾曲した側壁を有するインプラントを備えた脊柱の一部の正面図である。
図24は、先行技術の方法および器械で2つの隣接する椎骨間に挿入されたインプラントを示す脊柱の一部の側面図である。
図25は、先行技術の方法および器械で2つの隣接する椎骨間に挿入されたインプラントの正面図である。
図26は、図25の線26−26に沿って破断した断面図であって、先行技術の方法および器械によって椎骨に形成されたスペースを示す図である。
図27は、本発明のミリングブロックの別の実施形態の背面斜視図である。
図28は、図27に図示される本発明のミリングブロックの別の実施形態の正面斜視図である。
図29は、図27に図示される本発明のミリングブロックの別の実施形態の正面図である。
図30は、図27に図示される本発明のミリングブロックの別の実施形態の平面図である。
図31は、図27に図示される本発明のミリングブロックの別の実施形態の側面図である。
図32は、図27に図示される本発明のミリングブロックの別の実施形態の側面図であって、伸延要素がミリングブロックに挿入された状態を示す図である。
図33は、本発明のミリングブロックの伸延要素の別の実施形態の側面斜視図である。
図34は、本発明のミリングブロックを保持するのに使用されるハンドルの別の実施形態の側面斜視図である。
図35は、図27に図示される本発明のミリングブロックの別の実施形態の側面図であって、1対の脱着可能なハンドルがミリングブロックに装着された状態を示す図である。
図36は、図27に示される本発明のミリングブロックおよび骨除去アセンブリの別の実施形態の分解斜視図である。
図37は、図36に示される本発明の骨除去アセンブリのアダプタスリーブの斜視図である。
図38は、本発明のミリングブロックの別の実施形態の正面図である。
図39は、図38に示される本発明のミリングブロックの別の実施形態の背面図である。
図40は、図38に示される本発明のミリングブロックの別の実施形態の平面図である。
図41は、図38に示される本発明のミリングブロックの別の実施形態の側面図である。
図42は、2つの隣接する椎骨間のスペースをミリングするために挿入される骨除去部材を備えた本発明のミリングブロックの図であって、図39の線42−42に沿って破断した断面図である。
図43は、点線で示される2つの隣接した椎骨を伴う本発明のミリングブロックの別の実施形態の背面図である。
図44は、点線で示される2つの隣接した椎骨を伴う本発明のミリングブロックの別の実施形態の背面図である。
図45は、脊柱の一部の前面図であって、図44のミリングブロックで形成されたスペースと、その形成されたスペース内にインプラントされる人工椎間板を示す図である。
図46は、1対の伸延要素が所定の位置に配置された本発明のミリングブロックの別の実施形態の正面斜視図である。
図47は、本発明の一対の伸延要素と図46のミリングブロックの別の実施形態の正面斜視分解図である。
図48は、本発明のミリングブロックの別の実施形態の正面斜視図である。
図49は、その先端で接合される本発明の1対の伸延要素の側面斜視図である。
図50は、本発明のミリングブロックの別の実施形態の正面斜視図である。
図51は、頚椎に使用するための本発明の伸延器ホルダおよびミリングブロックの好適な実施形態の背面分解斜視図である。
図52は、図51に示されるミリングブロックの実施形態の正面斜視図である。
図53は、図51に示されるミリングブロックの実施形態の正面図である。
図54は、図51に示されるミリングブロックの実施形態の側面図である。
図55は、図51に示されるミリングブロックの実施形態の平面図である。
図56は、図51に示されるミリングブロックの実施形態の一部の背面斜視図である。
図57は、図51の線57に沿った伸延器ホルダの断片図である。
図58は、本発明の較正ゲージおよびハンドルを組合わせたものの実施形態の側面斜視図である。
図59は、点線で示される2つの隣接する椎骨を伴った本発明のミリングブロックの別の実施形態の背面図である。
図60は、図59に示されるミリングブロックの別の実施形態の正面図である。
図61は、図59に示されるミリングブロック装置の別の実施形態で使用するための切断器械の側面図である。
図62は、本発明のミリングブロック装置の別の実施形態の側面斜視図である。
図63は、本発明のミリングブロック装置の図62の線63−63に沿った断面図である。
図64は、2つの隣接する椎骨に固定される伸延器および外側スリーブの組合わせと、外側スリーブに挿入されようとしている図62のミリングブロックの分解斜視図である。
図65は、ヒトの脊椎の一部の側面図であって、インプラントを保持するための前部及び後部保持壁を有する椎間板スペースを準備するために2つの隣接する椎骨間にミリング器械が介挿されることを示す図である。
図66は、本発明の骨除去アセンブリおよびミリングブロックの別の実施形態の背面分解斜視図である。
図67は、図66のミリングブロックの伸延器部分の正面斜視図である。
図68は、2つの隣接する椎骨に固定されることを示す、本発明の骨除去アセンブリおよびミリングブロックの別の実施形態の側面図である。
図69は、図68のミリングブロックの背面図である。
図70は、図68のミリングブロックの背面斜視図である。
図71は、図68の線71−71に沿った立面図である。
図72は、図68の線72−72に沿った立面図である。
図面の詳細な説明
図1から図6において、本発明に係る器械は、総括的に参照番号100で示すミリングブロックを有する。ミリングブロック100は前面102と、反対側の背面104と、上面106と、底面108と、左右面110および112とを有する一般的に略矩形の全体構成を有する。前面102は凹面構造を有する表面を備える。この凹面構造表面は、人体の脊柱の各部分の前方部の自然な曲線に適合し、ミリングブロック100を脊柱前方部に接近配置可能にする。ミリングブロック100は、中心を貫く中央孔114を有する。中央孔114は長円であり、頸椎用の場合は18−30mm幅、腰椎用の場合は30−50mm幅を有することが好適である。また、腰椎の中間矢状軸(mid sagittal axis)の左右で別々のミリングブロック100を使用する場合は、中央孔114の幅は約15−25mm、高さは約5−20mmであることが好適である。中央孔114の中に位置するスライドミルガイド116は、各種器械(後述)に係合する糸通し部118を有する。ミルガイド116は中央孔114内で中央孔114の横断軸に沿って横移動でスライドする。
ミリングブロック100は複数のピンホール120a−dを有する。ピンホール120a−dはミリングブロック100を背面104から前面102に貫く。ピンホール120a−dは、ミリングブロック100背面104の入口部の直径が広く、前面102の直径は狭い。ピンホール120a−dの入口部の直径が広いので、図7A及び図7Bに示し後述するピン128の頭部126をさらもみ(countersinking)することができる。
ミリングブロック100の背面104の中央かつピン120a−b間/120c−d間に、それぞれ隠し穴130および132が形成される。隠し穴130および132には、図9に示し後述する伸延器ホルダ158の柱134aおよび柱134bが収容される。ミリングブロック100は上面106および底面108に逆T字型構成のトラック136aおよび136bを有する。トラック136aおよび136bは、図8に示し後述するハンドル140および142のT字型レール部材と係合する。各トラック136aおよび136bは窪み部144を有し、ハンドル140および142のつめ手段146と係合して、ハンドル140および142をミリングブロック100に対して中央に保持する。さらに、ハンドル140および142が一旦ミリングブロック100に連結されると、その位置にロックする。
図8は、逆T字型のレール部材138を備え一般的なL字型構成を有するハンドル140を示す。レール部材138は、ミリングブロック100のトラック136aおよび136bと係合する。ハンドル140は、レール部材138の中央につめ手段146を有する。つめ手段146はトラック136aおよび136bの窪み部144に嵌合して、ハンドル140をミリングブロック100に対して中央に位置決めしロックする。
図9は、総括的に参照番号150で示す本発明の伸延装置をミリングブロック100との関係において示す分解組立図である。伸延装置150は伸延器151を有する。伸延器151は、弾丸型先端を備える円柱シャフト152を有する。伸延器151は2個の隣接した椎骨間の椎間板スペースに挿入され、隣接した椎骨の終板を圧迫して椎骨を引き離す。伸延器151の先端154は平板部材になっている。平板部材は、隣接する椎骨間の、伸延器151が挿入される椎間板スペースの解剖学的構造上の通常の高さ、あるいはそれ以下の高さを有する。伸延された椎間板スペースの高さは、椎間板スペースの解剖学的構造上の通常の高さと等しい、小さい、あるいは大きいことがわかる。伸延器151のシャフト152は、伸延器ホルダ158と係合する複数の環状孔156を有する。
伸延器151の先端154は、4mmから20mmの範囲の高さを有してもよく、腰椎用の場合は10mmから14mmの高さが好適である。ただし、衰退あるいは退化した椎間板においてはこの限りではないが、これらの症例は少ないであろう。また、頸椎用の場合は5.5mmから7.5mmの高さが好適である。伸延器151は、頸椎用の場合は1mmから20mmもの厚さを有してもよく、2mmが好適である。腰椎用の場合は、2mmから50mmの厚さがあってもよく、2mmから5mmが好適である。ミリングブロック100の前面102を貫通して延びる伸延器151の先端154部の長さ(以後「浸透深さ」と呼ぶ)は、その場所の椎間板スペースの深さよりも短い。椎間板スペースの「深さ」は椎骨の前方面と背後面との間の距離であり、椎間板スペースの「幅」は椎骨の側方面間の距離であり、椎間板スペースの「高さ」は椎間板スペースに隣接する2個の椎骨終板間の距離である。頸椎用の場合、伸延器151の長さは8mmから20mmの範囲であり、矢状(左から右)中線で測定して10−15mmが好適である。一方、腰椎用の場合、15mmから40mmの範囲であり、20mmから35mmが好適である。
図9から図10において、伸延器ホルダ158は逆Y字型構成を有し、中央管部材160と底部材162とを有する。管部材160の基部164は側面溝166を有する。側面溝166は、伸延器151の先端154の厚みを収容するに十分な幅を有する。管部材160の基部を覆ってスリーブ168が配置される。スリーブ168は基部164と係合し、管部材160の基部164周りを自由に回転する。スリーブ168は外側ネジ溝170を有し、これによりスライドミルガイド116のネジ部118とノブ171とを係合させてスリーブ168を回転させる。スリーブ168は、図11Aに示し後述する測定ゲージ180のドリル挿入端184に形成された穴186に係合する。
伸延器ホルダ158の底部材162から垂れ下がる柱134aおよび134bにより、伸延器ホルダ158を、ミリングブロック100および測定ゲージ180の伸延器挿入端182に対して中央に位置決めし係合する。柱134aおよび134bはミリングブロック100の隠し穴130および132に嵌合し、さらに測定ゲージ180の隠し穴188aおよび188bに嵌合する。
伸延器ホルダ158の管部材160の上部172は、バネ付ロック用カラー174を有する。伸延器151を伸延器ホルダ158に挿入した後、バネ付ロック用カラー174によって伸延器151を伸延器ホルダ158に固定する。伸延器ホルダ158はバネ付グリップ部材176によって伸延器151を保持する。バネ付グリップ部材176は、伸延器151のシャフト152に形成された環状孔156と係合するよう構成されている。ロック用カラー174は、管部材160の上部170周りで部分的に回転することでロックあるいはアンロックされる。ロック用カラー174は、スロット173およびピン175により「ロック」位置あるいは「アンロック」位置に保持される。
ロック位置では、ロック用カラー174がグリップ部材176を伸延器151の円柱シャフト152に形成された環状孔156に押し当てて係合させて、伸延器151を伸延器ホルダ158内に保持する。グリップ部材176は突起頭部178を備える枝部177を有する。突起頭部178は、伸延器151の環状孔156に嵌合するために補完的な構造を有する。グリップ部材176は、ロック用カラー174を底部材162から離す方向にスライドすることでロックされる。この時、ロック用カラー174をグリップ部材176上でスライドして枝部177を圧迫し、環状孔156に嵌合させる。伸延器ホルダ158をアンロックするためには、図9に示すように、ロック用カラー174を回転させて底部162の方向にスライドさせ、枝部177を解放する。
図11Aは、伸延器ホルダ158内に収められた伸延器151の深さを設定し、また、後述する駆動装置連結部材208内に収められたミリング装置200の深さを設定するための測定ゲージ180を示す。測定ゲージ180は伸延器挿入端182とドリル挿入端184とを備える略矩形の構造を有する。伸延器挿入端182には、伸延器151の先端154や伸延器ホルダ158のスリーブ168を収容するに十分な直径の穴が形成されている。伸延器挿入端182には2個の隠し穴188aおよび188bが形成され、ここに、伸延器ホルダ158の柱134aおよび134bを収容する。同様に、ドリル挿入端184にも穴190が形成される。その直径は、ミリング装置200の上記深さに相当する部分を収容し、上記深さを設定するために十分な大きさである。
図11Bおよび図11Dは、平行な上下辺153aおよび153bを備える伸延器151の側面図であり、隣接する椎骨V1およびV2間の椎間板スペースに挿入した状態を示す。伸延器151を使用して、2個の隣接した椎骨V1およびV2を互いに平行な位置関係を有するように向かせ維持する。これは、伸延器151を、その上下辺153aおよび153bが隣接する椎骨V1およびV2の椎骨終板に対向するような向きで、椎間板スペースに挿入して行う。図11Dに示すように、伸延器151を2個の隣接する椎骨V1およびV2の間に配置し、椎骨を互いに平行な関係を有する位置に向かせ維持する。
図11Cおよび図11Dは、前すぼみの有角関係を有する上下辺153a’および153b’を備える伸延器151’の側面図を示す。伸延器151’を使用して、2個の隣接した椎骨V1およびV2を有角関係を有する位置に向かせ維持する。脊椎の特定椎間板レベルにおいて前湾症を回復したい場合などに行う。図11Dに示すように、2個の隣接した椎骨V2およびV3の間に伸延器151’を配置し、椎骨を互いに有角関係を有する位置に向かせ維持する。
図12は、伸延器ホルダ158内に収められた伸延器151の深さを測定する測定ゲージ180を示す。測定ゲージ180は中空で、目盛194が付けられた窓192を有する。目盛は、後述するように、伸延器ホルダ158に保持された伸延器151が、2個の隣接する椎骨間の椎間板スペース間にほぼ挿入された場合、椎間板スペースを貫く深さを示す。
測定ゲージ180の一形態として、頸椎用の場合、目盛194の範囲は11−21mmであり、椎間板スペースを貫く伸延器151の挿入長を示す。伸延器151を選び、伸延器ホルダ158に挿入し、図12に示すアンロック位置に維持する。続いて伸延器151の先端154を、窓192から見えるように測定ゲージ180の穴186内に配置する。目盛194を見ながら、伸延器151の所望の深さを選択する。これは所望の深さ分の伸延器151が測定ゲージ180内に残るように、伸延器151の伸延器ホルダ158に対する位置を調整して行う。伸延器151の深さ調整は、伸延器151のシャフト152を伸延器ホルダ158に対して上下にスライドさせて行う。伸延器151を挿入しようとする椎間板スペースに合った正確な深さが選択されると、伸延器ホルダ158のロック用カラー174を回転移動してバネ付グリップ部材176の枝部177を圧迫し、伸延器151の環状孔156に押し当てる。これにより、伸延器151は所望の深さ位置で伸延器ホルダ158に対して固定された関係に保持される。実施形態において、環状孔156は各目盛194に相当する距離分の間隔をあけて形成される。これにより、深さ選択と、伸延器ホルダ158内の伸延器151の調整が容易になる。続いて伸延器ホルダ158を測定ゲージ180から引き抜く。この時、伸延器ホルダ158が「ロック」位置にあるため、伸延器151は伸延器ホルダ158内の固定位置に維持されたままである。あるいは、図9および11A−図11Cに示すように、各環状孔156に番号をふる。グリップ部材176を抜けた所に番号が現れるので、シャフト152から直接長さを読みとることができる。
図13および図14において、伸延器151を固定位置に保持した伸延器ホルダ158を、伸延器151の先端154がスライドミルガイド116の糸通し部118を通過するように、ミリングブロック100に連結する。伸延器ホルダ158の柱134aおよび134bはミリングブロック100の隠し穴130および132内に収容され、伸延器ホルダ158のスリーブ168はミリングブロック100の糸通し部118を貫通可能に連結される。ハンドル140および142をミリングブロック100に係合する。この時、レール部材138はトラック136aおよび136b内に、つめ手段146はトラック136aおよび136bの窪み部144内にそれぞれ配置される。
伸延器装置150とミリングブロック100との組立体を、脊椎Sの前方部から脊椎Sの固定対象位置に誘導し、伸延器151の先端154を2つの隣接した椎骨V1およびV2間の椎間板スペースDに挿入する。伸延器151を横向きにして(上下辺153aおよび153bを椎間板スペースDの水平面と平行にして)椎間板スペースDに挿入することが分かる。これにより、伸延器151を椎間板スペースDに導入することが容易になる。その後、伸延器151を90度回転し伸延器151の上下辺153aおよび153bを椎間板スペースDの水平面に垂直にして、椎骨V1およびV2を伸延する。あるいは、伸延器151の上下辺153aおよび153bを椎間板スペースDの水平面に垂直にして挿入しても良い。この場合、弾丸型の先端154を使用して、挿入しながら椎骨V1およびV2を伸延する。次に、椎間板スペースDに隣接する2個の椎骨V1およびV2の有角関係を決定する。これは、図11Dに示し前述した伸延器151の形により行う。
図14および15において、椎骨Sの、固定あるいは人工椎間板移植予定部分に隣接してミリングブロック100の前面102を配置する。続いて、ミリングブロック100を脊椎Sの前方面に固定する。これはピンドライバ196でピン128aおよび128dを隣接する脊椎V1およびV2に挿入し、脊椎V1およびV2を係合させて行う。ピン128a−dをピンホール120a−120dに挿入しミリングブロック100を貫通させて椎骨V1およびV2に突き刺し、ミリングブロック100と脊椎Sとを係合させる。2本のピン128を隣接する各椎骨に突き刺す方法を図示したが、スクリュー等、ミリングブロック100を脊椎に係合させる他の係合手段を用いることも可能である。例えば、歯また(prongs)を固着し、ミリングブロック100から前方に延伸させてもよい。ミリングブロック100を脊柱の椎骨V1およびV2に固定した後、図15に示すように、伸延器ホルダ158と伸延器151とを椎間板スペースDから離し、ハンドル140および142をミリングブロック100から離す。この時点で外科医は、ミリングブロック100の中央孔114から椎骨V1およびV2を見ることができる。つまり、実際に骨除去を行う前に、所望の骨除去を行うための幅と深さとを目で見て確認することが容易にできる。
図16−図18Bは、包括的に参照番号200で示す本発明のミリング装置を示す。ミリング装置200は骨除去装置であり、脊椎移植予定の椎間板スペースDに隣接する椎骨V1およびV2の終板をミリングする(骨を一部除去する)。ミリング装置200はミリングビット202を有する。ミリングビット202は切除部206内で終端するシャフト204を有する。切除部206は骨切除用の切除端と切除視野計(cutting perimeter)とを有する。シャフト204は駆動装置連結部材208内に嵌合して、ミリングビット202を駆動ドリルやガソリン駆動タービン(図示せず)などの周知技術である駆動装置と連結させる構成を有する。駆動装置連結部材208は、ミリングビット202のシャフト204を収容するシャフト受端210と、環状分節カラー部212と、駆動装置と連結する駆動装置連結端214とを有する。ガソリン駆動タービンは周知であり、現在、Midas Rex, Anspach, Zimmer, Inc.他により製造販売されているが、これらユニットは全てガソリン駆動タービンに接続し、バーを有するが、本発明において必要なように別装置に固定可能に接続可能にするための深さ制限手段は備えていない。この深さ制限手段は、例えば、本発明に係る調整可能な深さ制限手段のようなものである。
固定アダプタ216の機能により、ミリングビット202を駆動装置連結部材208に固定し、ミリングビット202を測定ゲージ180に連結し、またミリングビット202をミリングブロック100のスライドミルガイド116の糸通し部118に連結する。固定アダプタ216は中空スリーブ218を備え、前述の伸延器ホルダ158のロック用カラー174と類似した構成を有する。スリーブ218は、ロック用カラー174と、ロック用カラー174に類似したバネ付グリップ部材222と、前述のグリップ部材176とを有する。固定アダプタ216はスリーブ218の底部224を有し、底部224は測定ゲージ180のドリル挿入端184に連結する。スライドミルガイド116の糸通し部118と係合する糸通し部228を有するアダプタ係合部226が設けられる。
隣接する椎骨間に形成されるスペースに相当する適切な径のミリングビット202を測定ゲージ180を用いて調節し、ミリングビット202が椎間板スペースに挿入される際の適切な最大安全浸透深さを選択する。これにより、望ましくない椎間板スペースへ過浸透を回避する。ミリングビット202を測定ゲージ180に挿入後、ミリングブロック100を貫通可能なミリングビット202の長さを調整する。調整は測定ゲージ180の目盛194を見ながら行う。続いて、ミリングビット202を駆動装置連結部材208に固定する。
例えば、ミリングブロック100内にあるミリングビット202の所望の長さが15mmであれば(ミリングされる椎骨の寸法により決定される)、ミリング装置200を測定ゲージ180に連結し、駆動連結部材を測定ゲージ180側に移動して切除部206の先端が15mmを示す目盛194に並んだ所で止める。続いて、固定アダプタ216を回転させてロック位置に配置する。この時、バネ付グリップ部材222はカラー212上の15mmに相当する分節に係合している。
本発明の範囲内でミリングビット202の深度を設定する他の手段を考案可能なことが分かる。例えば図18Aにおいて、ミリング装置200のカラー部212の各部分に測定目盛をふることができる。この測定目盛は、ミリングブロック100を貫通して伸びるミリングビット202の長さに相当する。この方法で、バネ付グリップ部材222を所望の長さに相当するカラー部212上の適切な部分に係合するように設定する。同様に、伸延器151のシャフト152上の環状孔154に測定目盛をふってもよい。これにより、測定ゲージ180を使用せずに伸延器151を所望の長さに設定できる。
さらに、ミリング装置は、適切な任意の骨除去手段を有してもよいことが分かる。これは、バーや、えぐりビット(router bits)、研磨機、グラインダ、やすり、ドリル、おろし金、鋸、揺動カッター、振動カッター、往復カッター、環状カッター、回転カッター、レーザ等であるが、これらに限定されるわけではない。
図18Bおよび図19において、ミリング装置200をアダプタ係合部226に挿入し、ミリングブロック100の糸通し部118にねじ込む。図19に矢印Rで示すように、高速度でミリングビット202を回転させる。高速回転中のミリング装置200を矢印Aで示す方向に移動する。これにより、椎間板スペースに隣接する椎骨V1およびV2の一部がミリングされて、インプラント用スペースが形成される。インプラント用スペースの形成後、ミリング装置200をミリングブロック100から離し、ミリングブロック100の糸通し部118から、形成されたスペースを洗浄吸引してもよい。あるいは、ミリングブロック100を含むミリング組立体を全て離してから、スペースを洗浄吸引してもよい。椎間板スペースDを従来の手段で伸延し、適切なインプラント片を新たに形成されたスペースに挿入する。
図20−図22は、脊柱Sの部分を示す。ここでは、本発明に係るミリング器械と方法で隣接する椎骨V1およびV2の間に形成したスペースにインプラントIが挿入されている様子を示す。図22に示すように、ミリングブロック100により形成されたスペースBは略矩形で、椎骨V1およびV2の幅および高さ方向に広がり、椎骨V1およびV2とインプラントIとの間に大きな接触面を形成する。インプラントIは、椎骨の曲線と適合する(端から端まで)カーブした後端を有する。
インプラントIは略矩形の構成を有すると説明してきたが、図23において、インプラントI”は、変形した構成を有することがわかる。つまり、図23に示すように横壁(つまり左右)がカーブしている。
図24−図26は、従来の器械と方法とを用いて形成したスペースCにインプラントI’が挿入されている様子を示す。スペースCの寸法を、図22に示された本発明に係る器械と方法とで形成したスペースBのそれと比較すると、本発明に係る器械と方法で形成したスペースBが、従来の器械と方法とを用いて形成可能なものより十分に大きいことが明白である。この結果、スペースBに挿入される脊椎インプラントIを、インプラントI’よりかなり大きくできる。また、椎骨V1およびV2との接触面が大きいので、脊椎Sの固定対象部分をより安定させる。
さらに、図22から明らかなように、本発明によると、後部側(後方)かつ側部(各脇)の終板における椎骨本体の非常に強固な骨にしかインプラントが固定できないのではなく、図20に示すように、椎骨の後側部角にある窩にも埋め込み可能である(図20−図26の塗りつぶし部)。これにより、より後方あるいは側方への移動を止められているインプラントをより安定させることができる。
図27−図35は、総括的に参照番号300で示す本発明のミリングブロックの別の形態を示す。これミリングブロック300は、前述のミリングブロック100と類似した構成を有し、変形伸延器要素351を備える。変形伸延器要素351は、インプラント移植予定のスペースをミリングにより形成する前に、隣接する椎骨を引き離し、適切な位置関係を有するように向かせる。変形伸延器要素351は、ミリングブロック300の前面302に形成された逆T字型孔301に挿入される。逆T字型孔301はばね付つめ手段303を有する。つめ手段303の機能により、孔301内に挿入した伸延器要素351を保持する。
図33に、伸延要素351の斜視図を示す。伸延要素351は、逆T字形スロット301の形状と一致する逆T字形レール部材353を有する。伸延要素351は挿入端部355を有する。その挿入端部355は、隣接する二つの椎骨V1およびV2間の椎間板スペースDへの挿入を容易にするために、先細で弾丸の形状になっている。固定が所望される脊椎のセグメントSにミリングブロック300を取り付ける前に、伸延要素351をミリングブロック300のスロット301に挿入する。伸延要素351は両凹の外形を有し、上述のとおり、ミリング装置200のミリングビット202の切削端部206の湾曲に沿うようになっている。それにより、隣接する椎骨V1およびV2間のスペース形成時の使用の際に、伸延要素351の両側におけるミリングビット202の水平方向の可動域が最大限に確保される。外科手術を実施すべき隣接する二つの椎骨間の多様な寸法の椎間板スペースに対応するために、伸延要素351は多様な長さを有することが考えられる。
図30および35においては、トラック部材336aおよび336bが、ミリングブロック300の側面に位置する。それによって、本明細書で前述したとおり、ハンドル340および342をミリングブロック300に取り付けられる。トラック部材336aおよび336bは各々、移動止め手段343aおよび343bを有し、それらによってハンドル340および342を図35に示すとおりに保持する。
図36〜37に、概括的に符号361を付した、ミリング装置の代替形態を示す。ミリング装置361は、前述の連結部材208と同一の連結部材308を含む。ミリング装置361は、前述のミリングビット202に類似の切削部367および軸部369を有するミリングビット365を含む。365などのミリングビットは、周知であり商業ベースで入手可能である。ミリングビット365という要素に加え、ミリングビット365などの要素を連結部材308などの連結手段と共に使用することは、当業界では周知である。アダプタスリーブ371を用いて、連結部材308およびミリングビット365を、ミリングブロック300のポート318に連結する。形成するスペースにおいて所望される深さによって、スリーブ371の長さは多様である。スリーブ371は、ミリングビット365のミリングブロック300内への可動域を制限するよう機能する。スリーブ371が長ければ、隣接する二つの椎骨間における開口を形成すべき椎間板スペース内への、ミリングビット365の可動域は狭められる。このように、外科医が手術の実施前に適切なスリーブ371の長さを選択することによって、形成するスペースの深さを予め決定できる。
図38〜42に、本発明のミリングブロックの代替形態を図示し、これを概括的に符号400で示す。ミリングブロック400は、所望の形状のスペースを形成するための中央プレート401を含む。例えば形成するスペースは、長方形テンプレート401の形状に相当して、略長方形であってもよい。テンプレート401は、ミリングブロック400の背面404から前面402へミリングブロック400を貫通するトラック407を含む。トラック407は、ドリル、ルータ、またはレーザ(、およびそのようなミリング器械403)などの、隣接する椎骨の骨の一部を除去する適切な骨除去手段を配置するよう構成されている。またトラック407は、隣接する椎骨の骨の一部を除去する、ルータを含む(がそれに限らない)適切な骨除去手段を用いて、隣接する椎骨間に所望のスペースを形成するためのガイドとして機能するよう構成されている。ミリング器械403を、カラー405に挿入する。そのカラー405はトラック407内に嵌合され、テンプレート401のトラック407内でスライドできる状態に維持され、トラック407内でのミリング器械403の移動をガイドするよう機能する。続いてドリル器械403が作動され、トラック407の軌道内で移動し、椎骨間に所望のスペースを形成する。そのスペースの形状を、テンプレート401のトラック407の形状に相当させることが可能である。このことは、例えば図45に示すような、隣接する二つの椎骨間に人工椎間板デバイス409を設置する場合に望ましいような形状を形成する際に特に有用である。
図43および44に、400’および400’’と称されるミリングブロック400の代替形態を、点線で示す隣接する二つの椎骨V1およびV2に固定した状態で示す。トラック401’および401’’は、人工インプラントを配置するための図44に示すようなスペース、もしくは人工関節を配置するための図45に示すようなスペースを形成するよう構成されている。テンプレート400の構成としては、前述のものに加え他の構成も可能であり、それらも本発明の一部と考えられると理解される。
図46および47に、本発明のミリングブロックの代替形態を図示し、これを概括的に符号500で示す。ミリングブロック500は、構成において前述のミリングブロック300に類似し、脱着可能な一対の伸延要素551aおよび551bを有する。この一対の伸延要素551aおよび551bは、ミリングブロック500の両側に位置する、対応する逆T字形スロット553aおよび553bに挿入される。伸延要素551aおよび551bは椎間板スペースDに挿入され、所望のスペースを形成するミリング作業に先立って、椎間板スペースDの高さを復元するよう機能する。伸延要素551aおよび551bは、中央アパーチャ514の側面に沿って配置されている。各伸延要素は凹状表面を有し、隣接する二つの椎骨間にスペースを形成する際に使用するミリングビット206などのミリング器械の湾曲に沿うように、その凹状表面を中央アパーチャ514側に向けている。このように伸延要素551aおよび551bを側部に配置することによって、ミリングガイド516を端から端まで最大限移動させることができる。それにより妨げの無い状態でミリングおよびスペース形成ができ、図32に示す伸延要素351のような中央配置の伸延要素を避けるために必要であった、ミリング器械の引出しおよび再挿入は、実施する必要がなくなる。
図48〜49に、本発明のミリングブロックアセンブリの代替形態を図示し、これを概括的に符号600で示す。ミリングブロック600は、実質的にはミリングブロック500と同じだが、一対の伸延要素651aおよび651bが末端部においてクロスバー655で接合されている点が異なる。クロスバー655は、破片(debris)の進入に対する深さ制限手段として機能し、一対の伸延要素651aおよび651bを一体に保つ。
特に図50おいては、ミリングブロックの代替形態を図示し、これを概括的に符号600’で示す。ミリングブロック600’では、ピン128a〜128dを使用して椎骨への固定を実施する代わりに、中央に配置されるプロング603aおよび603bを使用してミリングブロック600’を隣接する椎骨に固定する。プロング603aおよび603bは、例として上述したピン128a〜dのように、ミリングブロック600’の一体的部分であってもよいし、または脱着可能であってもよい。さらに、ミリングブロック600’を椎間板スペース内に配置される伸延要素651aおよび651bを通じて隣接する椎骨に固定することによって、ミリングブロック600を脊椎に固着させてもよいと理解される。伸延要素651aおよび651bの挿入による椎間板スペースの伸延から生じる張力は、椎骨を伸延要素651aおよび651bに固定し、ミリングブロック600を脊椎に保持するよう機能する。
図51〜57に、頸椎に使用する本発明のミリングブロックの好適な実施形態を図示し、これを概括的に符号700’で示す。ミリングブロック700は、ミリングブロック700に直接連結できる伸延器ホルダー758を伴って図示されている。伸延器ホルダー758は、一対の回転式ポスト(ロッド)部材734a,734b、および足部737a,737b、さらにはハンドル部774a,774bを有する。ミリングブロック700の背面704は、前述のピン128などのピンを受けるためのピン穴721a〜721dを含む。背面704はさらに、ポスト部材734aおよび734bを配置するためのポスト穴723aおよび723bを有する。ポスト部材734aおよび734bの足部737aおよび737bが、ポスト穴723aおよび723bの縁に掛合し、伸延器ホルダー758をミリングブロック700に固定する。
伸延器ホルダー758は、前述の把持部材176に類似の把持部776を含み、その把持部776で、前述の伸延器150などの伸延器を固定する。伸延器ホルダー758は、伸延器150を所望の位置に固定することができ、それにより椎間板スペース内への伸延器端部154の可動域を制限する。
特に図57において、バネ式移動止め手段790を有するポスト部材734aの部分斜視図を示す。移動止め手段790は凹部791に設置され、バネ792によって付勢されており、回転式ポスト部材734aがミリングブロック700に固定されるとその位置に固着させるよう機能する。伸延器ホルダー758をミリングブロック700に固定する前に、一端で伸延器ホルダー758を受け止めることができる調節ゲージ780を固定させることによって、所望の伸延器150の長さを設定する。伸延器750の深さ(長さ)は、調節ゲージ780上の目盛794にしたがって設定する。またはその代わりに、前述の伸延器の環状リング上の深さマーキングを参照しながら設定する。所望の長さを選択したら、伸延器ホルダー758を伸延器750に、上述と同様の方法で固着させる。次に、スリーブ764をミリングブロック700のポート718に固定させることによって、伸延器ホルダー758をミリングブロック700に連結する。続いて、ハンドル部774aおよび774bを回転させることによって、足部737aおよび737bをミリングブロック700の背面704のポスト穴723aおよび723bに固定させて、ポスト部材734aおよび734bを所定位置にて固着させる。伸延器ホルダー758がミリングブロック700に固定された後、ピン128a〜dなどのピンをピン穴721a〜721dに挿入させて、ミリングブロック700を隣接する椎骨に固定する。
ミリングブロック700が隣接する椎骨に固定された後、伸延器ホルダー758は取り外され、隣接する椎骨同士は、ミリングブロック700およびピン128a〜dによって適切な空間的位置関係に保持される。伸延器ホルダー758の固定および取り外しを容易にするために、調節ゲージ780には軸を伸延器151に固定する受け端部781が設けられており、それにより伸延器ホルダー758および伸延器は、調節ゲージ780をハンドルにして操作できるようになっていると理解される。本実施形態では、伸延器151は図11Aに示すように、移動止め155を含む平坦化された端部152を有し、それによって伸延器151は調節ゲージ780に連結される。
ミリングブロック700を用いた隣接する椎骨間のスペースの準備および形成は、上述した図16に示したミリング装置200などのミリング装置に関連して上記に説明した方法と同様に実施される。
図59〜61に、本発明のミリングブロックの代替形態を図示し、これを概括的に符号800で示す。ミリングブロック800は、図61に示す振動ブレード809などの骨除去デバイスを配置するための細幅トラック807を有するテンプレート801を含む。細幅トラック807は、振動プレート809の動作を、トラック807の選択された経路内にて補佐およびガイドするよう機能する。したがってトラック807は同時に、隣接する椎骨V1およびV2へのアクセス手段および骨除去器械をガイドするガイド手段として機能する。振動ブレード809を用いてテンプレート801のトラック807に沿って、隣接する椎骨間に所望のスペースを切削する。図59に示すとおりテンプレート801は、点線で示した隣接する二つの椎骨に固定される。ミリングブロック800が椎骨V1およびV2を適切な空間的位置関係に保持する間、振動ブレード809を用いて骨の切削を実施し、所望のスペースを形成する。スロットを含む切削用固定具は、整形外科手術の分野では周知であるが、それらの固定具の目的は長い骨の一端の切除であり、脊椎の椎骨の切除ではない。そして本著者が知る全ての例では、単一の骨を扱い、関節を形成する両骨に取り付けるものではなく、また、最適な関節スペースおよび構造を形成するためにそれらの両骨を所望の空間的または角度的位置関係に固定することもしない。
図61において、ソー(のこぎり)ハウジング812は、ソーブレード809をネジ811によってスロット810内に固着するよう留める。この連結手段によって、ブレード809の突出部分の長さを調節できる。
図62および63に、本発明のミリングブロックの代替形態を図示し、これを概括的に符号900で示す。ミリングブロック900は、外科医の手が脊椎固定部位から離れる処置における利用に適切である。その処置は例えば、内視鏡による処置であり、または、椎骨の後方部に存在する脊髄および他のデリケートな構造体を回避して行う、椎骨の中央矢状軸(mid-sagittal axis)の両側における脊椎の後方部に対する処置である。ミリングブロック装置900は、中空のチューブ901などの細長い部材を含む。その中空のチューブ901は前端902および後端904を有し、両端902および904の各々に、隣接する二つの椎骨間にスペースを形成し準備するミリング装置をガイドするミリングガイド916aおよび916bを含む。ここで言うミリング装置は、前述のミリングビット202に類似し、ミリングガイド916aおよび916bの間の距離を掛け渡すのに十分なだけ長い軸を有し、切削部を有する。その切削部は、ポート918aおよび918b内を通過でき、隣接する椎骨をミリングするために、ミリングブロック装置900の前端902から椎間板スペース内へ伸張することができる。このようにして、内視鏡を用いた脊椎手術などに有用であるように、インプラントを配置する所望のスペースを脊椎から離れた位置から形成することが可能である。
ミリングブロック装置900は、前端902を椎間板スペースに掛け渡しその椎間板スペースに隣接する椎骨に接触する状態で、処置を実施すべき脊椎の部位に直接接するよう配置してもよい。隣接する椎骨から骨の一部を除去しインプラントを配置するスペースを形成するためのミリング処置は、本発明の他の実施形態において上述した骨除去手段を用いて実施される。
図64によれば、ミリングブロック900は、複合外部スリーブ伸延器980内を通じて配置してもよい。複合外部スリーブ伸延器980は、中空のスリーブ部982と、スリーブ部982の一端から伸張した、椎間板スペースに挿入するための伸張部材984および986とを含む。伸張部材984および986は、椎間板スペースを正常な高さにまで伸延し、複合外部スリーブ伸延器980を脊椎に固定するよう機能する。複合外部スリーブ伸延器980は、ミリングブロック装置900を配置し、ミリング処置を実施すべき適切な部位にまでガイドできる。ミリングブロック900の細長い管形本体901は使用時には、複合外部スリーブ伸延器980内を通過する。その複合外部スリーブ伸延器980はそれ自体が、ミリングする椎間板スペースにおいてか若しくはそのスペースに隣接して脊椎に固定し、その脊椎から患者の体外へ伸張する。このような複合外部スリーブ伸延器は、マイケルソン(Michelson)によって1995年2月27日に出願された同時係属中の米国特許出願第08/396,414号によって教示されており、この出願を本願に引用し援用する。
インプラントを配置するスペースを形成するための隣接する椎骨からの骨除去は、ミリングブロック装置900を複合外部スリーブ伸延器980内に配置した状態で実施される。この時骨除去デバイスは、スライド式ミルガイド916aおよび916bのポート918aおよび918bを貫通した状態である。
ここで教示するミリングブロック900は円筒形である必要はなく、例えば四角形または長方形などの、複合外部スリーブ伸延器980の形状に従ったいずれの形状でもよい。さらに、上記のような伸張したミリングブロック900には、前記外部スリーブに相対した位置を固定するために、近位に(後端部に)フランジ、またはねじ切り、または他の手段を設けてもよい。
図65に、隣接する二つの椎骨にミリング装置1000を取り付けた状態の、ヒトの脊椎のセグメントの側面図を示す。ミリング装置1000は、スペースを準備しインプラントを配置するための、軸1002および切削部1004を有する。この図において、隣接する椎骨終板(vertebral endplates)の前方部および後方部の両部は各々、骨保持壁1000aおよび1000bを含む。前方および後方の保持壁は、ミリング装置1000の軸1002より大きい直径と、隣接する椎骨の深さ内に収まる長さとを有する切削部1004によって形成される。切削部のこのような外形によって、準備したスペース内に略長方形のインプラントを配置することができる。椎骨終板の前方部および後方部の保持壁1000aおよび1000bは、インプラントまたは骨移植片が隣接する二つの椎骨間に設置されると、それを固定および固着させるよう機能する。
先端部および側部の両部を用いて切削できる一つの特定のタイプの骨ミリング器械を示してきたが、ドリルやすり(drill rasp)、バー(burr)、研磨器、または振動式ソーブレードエッジ、もしくはその他を含む多様な骨切削または研磨器械を使用してもよい。さらに、好適な実施形態の骨ミリング手段は、少なくとも除去すべき骨の深さと同じだけの長さを有しているよう表したが、骨除去手段は多様な形状および長さを有することが可能である。
図66および67に、ミリングブロックの代替形態を示し、これを概括的に符号1100で示す。ミリングブロック1100は、器械ガイド部材1110および伸延器ベース部材1112の、二つの分離できる部材を含む。伸延器ベース部材1112は、前面1102および背面1104を含む、一般的に長方形の上部1113を有する。前面1102は、ヒトの脊柱のセグメントの自然な湾曲に沿う凹状の外形を有し、それによって前面1102を脊柱に非常に近接して配置できる。伸延器ベース部材1112の上部1113は、ミリングブロック1100の器械ガイド部材1110の部分1119を受け止めて保持する凹部1115を含む。さらに上部1113は、上部1113の中央を貫通する中央開口1117を含む。開口1117は好ましくは長方形または長円形であり、およその幅は、頸椎に使用する場合は18〜30mmで、腰椎に使用する場合は30〜50mmであることが好ましい。またミリングブロック1100を、腰椎の中央矢状軸の左側および右側に別々に使用する場合は、開口1114のおよその幅は15〜25mmであり、開口1114のおよその高さは5〜20mmである。
上述の伸延要素651aおよび651bに類似の構成である一対の伸延要素1151aおよび1151bが、上部1113から前面1102より前へ伸張する。伸延要素1151aおよび1151bは、隣接する二つの椎骨間の椎間板スペース内に挿入されることができ、それらの椎骨を選択した空間的位置関係に配置できる。椎間板スペース内への伸延要素1151aおよび1151bの挿入は、伸延器ベース部材1112を隣接する椎骨に固定するよう作用する。
ミリングブロック1100の器械ガイド部材1110は、先方面1162と、後方面1160と、中央を貫通し伸延器ベース部材1112の中央開口1117に対応する適切な外形を有する中央アパーチャ1114とを含む。アパーチャ1114内には、上記に詳述した多様な器械を固定するためのねじ切りポート1118を有するスライド式ミルガイド1116が配置される。ミルガイド1116は、中央アパーチャ1114の端から端まで、アパーチャ1114の横軸に沿って横断方向にスライドする。
器械ガイド部材1110の先方面1162は、伸延器ベース部材1112の背面1104に接面することができる。また、少なくとも器械ガイド部材1110の部分1119が、伸延器ベース部材1112の凹部1115内に設置されることができる。伸延要素1151aおよび1151bを隣接する二つの椎骨間の椎間板スペース内に挿入することによって、伸延器ベース部材1112を脊椎に固定し、さらに器械ガイド部材1110を伸延器ベース部材1112内に設置した後、上述のミリング処置と同様の方法で隣接する椎骨からの骨除去を実施する。
伸延器ベース部材1112の椎骨への固定を維持し、隣接する椎骨同士を互いに適切な空間的位置関係にある状態で椎間板スペースの伸延を維持したままで、器械ガイド部材1110の脱着が可能になるという更なる利点が、ミリングブロック1100によって提供される。伸延器ベース部材1112を椎骨に固定したままにすることで、インプラントを配置するために椎間板スペースに渡って形成したスペース内および隣接する椎骨間へ、中央開口1117を通じてインプラントを導入することが可能になる。インプラントを椎間板スペース内に挿入した後、伸延器ベース部材1112を除去し、インプラントは本発明のミリング装置を用いて形成されたスペース内に残存する。
図68〜72に、本発明のミリングブロックの代替形態を図示し、これを概括的に符号1200で示す。ミリングブロック1200は本体部材1201を含み、その本体部材1201は、椎間板スペースDに掛け渡すことができ、その椎間板スペースDに隣接する少なくとも一つの椎骨に固定することができる。本体部材1201は、前面1202と、反対の背面1204と、湾曲した中央部1205とを含む。中央部1205は、湾曲している必要はないと理解される。前面1202は、ミリングブロック1200を椎骨に接して配置させる表面を有する。ミリングブロック1200は、本体部材1201の中心を貫通する中央アパーチャ1214を含み、それを通じて隣接する二つの椎骨間の椎間板スペースDにアクセスする。アパーチャ1214内には、本体部材1201をスライドできる状態で固定するための溝1217を有するスライド式ミルガイド1216が配置される。溝1217によってミルガイド1216は、本体部材1201に相対してスライド動作できる。ミルガイド1216は、中央アパーチャ1214と連係する中央開口1219を有する。ミルガイド1216はさらに、中央開口1219内に、ポート1218を有するスライド式部材1221を含む。ポート1218は、スライド式部材1221を、前述の伸延器、または前述のミリング装置200のような骨除去デバイスなどの器械に連結する。ミルガイド1216は、ミリング装置200をガイドすることに加え、椎骨を整列し椎間板スペースを伸延する際に使用する伸延要素などの他の器械をも、椎間板スペース内へガイドできると理解される。
ミルガイド1216のスライド式部材1221は、中央開口1219の横軸に沿って、中央開口1219の一方の側から他方の側への横断動作ができる。それによりミリング装置200などの骨除去デバイスを、椎間板スペースDに隣接する椎骨に相対して横方向の選択された経路内にてガイドおよび制御し、椎骨から少なくとも骨の一部を除去させる。ミリングブロック1200のミルガイド1216はさらに中央アパーチャ1214内にて、アパーチャ1214の縦軸に沿って、並びに本体部材1201の湾曲した中央部1205に沿って、縦方向に上下に移動できる。ミルガイド1216の縦断動作は、ミリング装置200を、椎骨に対して角度を為し得る選択された経路内にてガイドおよび制御し、椎骨から骨の角部分を除去させる。ミリング装置1216が椎骨に相対して角度を為して配置されるのは、本体部材1201の湾曲した中央部1205に沿ってミルガイド1216を配置した結果である。このようにして、角度を為した外形を有する開口を形成でき、準備した開口内に適切なインプラントを配置した状態で、椎間板スペースDに隣接する椎骨間の正常な解剖学的前湾位置関係が復元され得る。またはその代わりに、少なくとも骨の一部を椎骨から除去する前に、椎間板スペースDに隣接する椎骨同士を角度的位置関係に配置することもでき、またもしくは、切頭円錐形の骨除去デバイスを用いることも可能である。
ミリングブロック1200は、ミリングブロック1200を背面1204から前面1202へ貫通する複数のネジ穴1220a〜bを含む。ネジ穴1220a〜bはネジ1228a〜bを受け、ミリングブロック1200を椎間板スペースDに隣接する椎骨に固定する。同様に、ピン、ペグ、またはミリングブロック1200を椎間板スペースDに隣接する椎骨に固定するための他の適切な手段を用いてもよい。
本発明は好適な実施形態に関連して詳述されたが、本発明の発明概念から逸れることなく本発明の他の変形が考案され得ると理解される。
Claims (15)
- 脊椎の外科手術において使用される装置であって、隣接する脊椎の椎体間のディスクスペースを、選択された形及び大きさのスペースとするための装置であり、前記隣接する脊椎の椎体のそれぞれが、前記ディスクスペースに隣接するエンドプレートを有する、脊椎の外科手術において使用される装置において、
少なくとも一部において、前記隣接する椎体の外表面に対して、前記ディスクスペースを横断して位置するミリングブロックであって、当該ミリングブロックは、前記椎体への配置のための先端、及び反対側の後端を有し、前記ミリングブロックは、幅及びアクセス開口を有し、当該アクセス開口は、前記後端から前記ミリングブロックの前記先端を通って、前記隣接する椎体の少なくとも一つに、準備される前記スペースの幅用のアクセスを提供する、ミリングブロックと、
前記ディスクスペースに隣接するエンドプレートの少なくとも一つから、骨の少なくとも一部を除去する骨切除装置であって、当該骨切除装置は、長手軸を有し、前記アクセス開口を介して、前記隣接する椎体のエンドプレートの少なくとも一つにアクセスし、前記ミリングブロックのアクセス開口が、該アクセス開口を通って、前記ミリングブロックの前記幅の少なくとも一部を、前記骨切除装置の前記長手軸を横断して、前記骨切除装置による移動を許容し、前記骨切除装置は、前記ミリングブロックと協同して、当該ミリングブロックの少なくとも一部を通過して、作動される、骨切除装置とを備える、装置。 - 脊椎の外科手術において使用される装置であって、前記脊椎の2つの隣接する脊椎の椎体間のディスクスペースの高さ内の少なくとも一部で、及び該高さを横断して、選択された形及び大きさの移植スペースを形成するための装置であり、前記隣接する脊椎の椎体のそれぞれが、前記ディスクスペースに隣接するエンドプレートを有する、脊椎の外科手術において使用される装置において、
少なくとも一部において、前記2つの隣接する椎体の外表面の少なくとも一部に対して、前記ディスクスペースの高さを横断して、少なくとも一部が位置するように形成されるミリングブロックであって、当該ミリングブロックは、前記2つの隣接する椎体への配置のための先端、及び反対側の後端を有し、前記ミリングブロックは、幅及び少なくとも1つの長円のアクセス開口を有し、当該アクセス開口は、前記ミリングブロックの前記後端から前記先端を通って、前記2つの隣接する椎体のそれぞれに、準備される移植スペースの幅用のアクセスを提供する、ミリングブロックと、
前記ディスクスペースに隣接する2つのエンドプレートから、骨の少なくとも一部を除去する骨切除装置であって、当該骨切除装置は、前記アクセス開口を介して、前記隣接する椎体の前記エンドプレートの少なくとも一つにアクセスし、前記骨切除装置は、前記ミリングブロックの前記アクセス開口を、少なくとも部分的に通って、前記アクセス開口と協働して作動する、骨切除装置とを備える、装置。 - 脊椎の外科手術において使用される装置であって、人の脊椎の2つの隣接する脊椎の椎体間のディスクスペースの高さ内の少なくとも一部で、及び該高さを横断して、移植スペースを形成するための装置であり、前記隣接する脊椎の椎体のそれぞれが、前記ディスクスペースに隣接するエンドプレートを有する、脊椎の外科手術において使用される装置において、
前記2つの隣接する椎体の外表面の少なくとも一部に係合し、前記ディスクスペースの高さを横断して、少なくとも一部が位置するように形成されるミリングブロックであって、当該ミリングブロックは、前記2つの隣接する椎体の方に配置される先端、及び反対側の後端を有し、前記ミリングブロックは、少なくとも1つの第1トラックを有し、当該第1トラックは、前記ミリングブロックの前記後端から前記先端を通って、前記2つの隣接する椎体の一方に準備される移植スペースへのアクセスを提供し、前記第1トラックは、前記ミリングブロックが前記ディススペースの前記高さを横断して位置されるときに、前記隣接する椎体の一方の一部と重なり、前記ミリングブロックは、少なくとも1つの第2トラックを有し、当該第2トラックは、前記ミリングブロックの前記後端から前記先端を通って、前記2つの隣接する椎体の他方に準備される移植スペースへのアクセスを提供し、前記第2トラックは、前記ミリングブロックが前記ディススペースの前記高さを横断して位置されるときに、前記隣接する椎体の他方の一部と重なる、ミリングブロックと、
前記ディスクスペースに隣接する2つのエンドプレートから、骨の少なくとも一部を除去する骨切除装置であって、当該骨切除装置は中心長手軸を有し、前記骨切除装置は、前記第1トラックに沿って、前記ミリングブロックを介して前記隣接する椎体の前記エンドプレートの一方へアクセスし、前記骨切除装置は、前記第2トラックに沿って、前記ミリングブロックを介して前記隣接する椎体の前記エンドプレートの他方へアクセスし、前記第1トラック及び前記第2トラックは、前記骨切除装置の前記中心長手軸に沿って軸方向へ、また、骨を除去するために前記骨切除装置の前記中心長手軸に対して横断する方向へ、前記骨切除装置の移動をガイドする、骨切除装置とを備える、装置。 - 請求項1または2に記載の装置おいて、前記アクセス開口は、少なくとも1つのほぼ平坦な側を有する移植スペースを提供するように、前記骨切除装置をその間に案内するほぼ平坦な対向する面を有する、脊椎の外科手術において使用される装置。
- 請求項1または2に記載の装置おいて、前記アクセス開口から離れた第2のアクセス開口を更に有する、装置。
- 請求項1乃至5の何れか一項に記載の装置おいて、前記ミリングブロックはその幅より小さな高さを有する、装置。
- 請求項1乃至6の何れか一項に記載の装置において、前記先端は少なくとも一方向に凹状になっている、装置。
- 請求項1乃至7の何れか一項に装置において、前記隣接する椎体を互いに選択された空間的関係に伸延させて位置させるために、少なくとも第1伸延器と結合される、装置。
- 請求項8に記載の装置おいて、ディスクを貫通する延長部を有する第2伸延器を有し、前記ミリングブロックに結合されるときに、前記ディスクを貫通する延長部は、前記ミリングブロックの前記先端の少なくとも一部を越えて延び、前記第2伸延器の前記ディスクを貫通する延長部は、前記ミリングブロックが隣接する椎体の少なくとも一つに対して配置されるときに、隣接する椎体間のディスクスペースに延びる、装置。
- 請求項1乃至9の何れか一項に記載の装置において、前記ミリングブロックは、第1部分及び第2部分に分離可能であり、前記第1部分は、前記隣接する椎体に対する配置のための前記先端を有し、前記第2部分と協働して係合できる、装置。
- 請求項1乃至10の何れか一項に記載の装置において、前記骨切除装置は、ドリル、粗砥、えぐり機械の刃、研磨機、グラインダ、やすり、おろし機、ノコギリ、オシレーティングカッター、バイブレーティングカッター、往復動カッター、オービタルカッター、及び環状軌道カッター、の何れか一つである、脊椎の外科手術において使用される装置。
- 請求項1乃至11の何れか一項に記載の装置において、脊椎挿入部材と組み合わされ、当該脊椎挿入部材は、前記装置と一緒に形成された移植スペース内に挿入される、装置。
- 請求項12に記載の装置おいて、前記脊椎挿入部材は、椎体間脊椎インプラント、脊椎固定インプラント、人エディスク、及び骨移植片、の何れか1つである、装置。
- 請求項12に記載の装置おいて、前記脊椎挿入部材は、骨形成材料と組み合わされる、装置。
- 請求項14に記載の装置おいて、前記骨形成材料は、骨及びハイドロキシアパタイトの少なくとも1つを含む、装置。
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2610483C1 (ru) * | 2015-12-08 | 2017-02-13 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) | Способ получения плотной мелкозернистой керамики из композитного нанопорошка на основе оксидов алюминия, церия и циркония, синтезированного модифицированным золь-гель методом |
Families Citing this family (346)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5609635A (en) | 1988-06-28 | 1997-03-11 | Michelson; Gary K. | Lordotic interbody spinal fusion implants |
US6159214A (en) * | 1996-07-31 | 2000-12-12 | Michelson; Gary K. | Milling instrumentation and method for preparing a space between adjacent vertebral bodies |
US20080039859A1 (en) | 1997-01-02 | 2008-02-14 | Zucherman James F | Spine distraction implant and method |
FR2767675B1 (fr) | 1997-08-26 | 1999-12-03 | Materiel Orthopedique En Abreg | Implant intersomatique et ancillaire de preparation adapte pour permettre sa pose |
US7331963B2 (en) * | 1997-10-06 | 2008-02-19 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Drill head for use in placing an intervertebral disc device |
EP1488747B1 (en) * | 1998-04-09 | 2009-04-01 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Instrumentation for vertebral interbody fusion |
US7776046B2 (en) | 1998-04-09 | 2010-08-17 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Method and instrumentation for vertebral interbody fusion |
US6241729B1 (en) | 1998-04-09 | 2001-06-05 | Sdgi Holdings, Inc. | Method and instrumentation for posterior interbody fusion |
US6428541B1 (en) | 1998-04-09 | 2002-08-06 | Sdgi Holdings, Inc. | Method and instrumentation for vertebral interbody fusion |
US6083228A (en) | 1998-06-09 | 2000-07-04 | Michelson; Gary K. | Device and method for preparing a space between adjacent vertebrae to receive an insert |
EP1681021A3 (en) * | 1998-06-09 | 2009-04-15 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Abrading element for preparing a space between adjacent vertebral bodies |
DE29814174U1 (de) * | 1998-08-07 | 1999-12-16 | Howmedica GmbH, 24232 Schönkirchen | Instrumentarium für das Einbringen eines Implantats in die menschliche Wirbelsäule |
US6228022B1 (en) | 1998-10-28 | 2001-05-08 | Sdgi Holdings, Inc. | Methods and instruments for spinal surgery |
CA2359943C (en) * | 1999-01-25 | 2006-04-11 | Michelson, Gary K. | Instrument and method for creating an intervertebral space for receiving an implant |
US6743234B2 (en) * | 1999-02-04 | 2004-06-01 | Sdgi Holdings, Inc. | Methods and instrumentation for vertebral interbody fusion |
US6648895B2 (en) * | 2000-02-04 | 2003-11-18 | Sdgi Holdings, Inc. | Methods and instrumentation for vertebral interbody fusion |
CA2361069A1 (en) * | 1999-02-04 | 2000-08-10 | Sdgi Holdings, Inc. | Methods and instrumentation for vertebral interbody fusion |
US6241770B1 (en) | 1999-03-05 | 2001-06-05 | Gary K. Michelson | Interbody spinal fusion implant having an anatomically conformed trailing end |
EP1253854A4 (en) * | 1999-03-07 | 2010-01-06 | Discure Ltd | METHOD AND APPARATUS FOR COMPUTERIZED SURGERY |
US6332887B1 (en) * | 1999-04-06 | 2001-12-25 | Benjamin D. Knox | Spinal fusion instrumentation system |
AU776806B2 (en) | 1999-05-05 | 2004-09-23 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Nested interbody spinal fusion implants |
US6723096B1 (en) | 1999-08-26 | 2004-04-20 | Sdgi Holdings, Inc. | Devices and methods for implanting fusion cages |
US20050273111A1 (en) * | 1999-10-08 | 2005-12-08 | Ferree Bret A | Methods and apparatus for intervertebral disc removal and endplate preparation |
ES2206338T3 (es) * | 1999-10-19 | 2004-05-16 | Sdgi Holdings, Inc. | Implante espinal y accesorio preparatorio de la herramienta de corte para el montaje del implante. |
US6575899B1 (en) | 1999-10-20 | 2003-06-10 | Sdgi Holdings, Inc. | Methods and instruments for endoscopic interbody surgical techniques |
US6500180B1 (en) | 1999-10-20 | 2002-12-31 | Sdgi Holdings, Inc. | Methods and instrumentation for distraction of a disc space |
US6461359B1 (en) | 1999-11-10 | 2002-10-08 | Clifford Tribus | Spine stabilization device |
DE10003967A1 (de) * | 2000-01-25 | 2001-08-09 | Biomet Merck Deutschland Gmbh | Führungsvorrichtung |
US6814756B1 (en) | 2000-02-04 | 2004-11-09 | Gary K. Michelson | Expandable threaded arcuate interbody spinal fusion implant with lordotic configuration during insertion |
EP1645248B8 (en) | 2000-02-04 | 2010-06-16 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Expandable interbody spinal fusion implant having pivotally attached blocker |
DE60104286T2 (de) * | 2000-02-22 | 2005-07-28 | SDGI Holdings, Inc., Wilmington | Besteck zur vorbereitung des zwischenwirbelraums |
US7169183B2 (en) * | 2000-03-14 | 2007-01-30 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Vertebral implant for promoting arthrodesis of the spine |
US6514260B1 (en) | 2000-03-15 | 2003-02-04 | Sdgi Holdings, Inc. | Methods and instruments for laparoscopic spinal surgery |
US7462195B1 (en) | 2000-04-19 | 2008-12-09 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Artificial lumbar interbody spinal implant having an asymmetrical leading end |
US6350283B1 (en) | 2000-04-19 | 2002-02-26 | Gary K. Michelson | Bone hemi-lumbar interbody spinal implant having an asymmetrical leading end and method of installation thereof |
USD493225S1 (en) | 2000-06-12 | 2004-07-20 | Ortho Development Corporation | Implant |
US6579318B2 (en) * | 2000-06-12 | 2003-06-17 | Ortho Development Corporation | Intervertebral spacer |
WO2001095837A1 (en) * | 2000-06-13 | 2001-12-20 | Michelson Gary K | Manufactured major long bone ring implant shaped to conform to a prepared intervertebral implantation space |
US20020111680A1 (en) * | 2000-06-13 | 2002-08-15 | Michelson Gary K. | Ratcheted bone dowel |
AU2001273356A1 (en) | 2000-07-10 | 2002-01-21 | Gary K. Michelson | Flanged interbody spinal fusion implants |
US6692501B2 (en) * | 2000-12-14 | 2004-02-17 | Gary K. Michelson | Spinal interspace shaper |
US7153304B2 (en) * | 2000-12-29 | 2006-12-26 | Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc. | Instrument system for preparing a disc space between adjacent vertebral bodies to receive a repair device |
US6972019B2 (en) * | 2001-01-23 | 2005-12-06 | Michelson Gary K | Interbody spinal implant with trailing end adapted to receive bone screws |
DE60224850T2 (de) * | 2001-02-04 | 2009-01-22 | Warsaw Orthopedic, Inc., Warsaw | Instrumentarium zum Einführen und Positionieren eines expandierbaren Zwischenwirbel-Fusionsimplantates |
US6929647B2 (en) | 2001-02-21 | 2005-08-16 | Howmedica Osteonics Corp. | Instrumentation and method for implant insertion |
ES2386947T3 (es) | 2001-03-01 | 2012-09-07 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Dispositivo de protección lordiótica dinámica con unas prolongaciones móviles, para la creación de un espacio de implantación en la parte posterior de la columna lumbar, y método para su empleo |
US6896680B2 (en) | 2001-03-01 | 2005-05-24 | Gary K. Michelson | Arcuate dynamic lordotic guard with movable extensions for creating an implantation space posteriorly in the lumbar spine |
US6890355B2 (en) | 2001-04-02 | 2005-05-10 | Gary K. Michelson | Artificial contoured spinal fusion implants made of a material other than bone |
US6989031B2 (en) | 2001-04-02 | 2006-01-24 | Sdgi Holdings, Inc. | Hemi-interbody spinal implant manufactured from a major long bone ring or a bone composite |
US6723102B2 (en) | 2001-06-14 | 2004-04-20 | Alexandria Research Technologies, Llc | Apparatus and method for minimally invasive total joint replacement |
US6482209B1 (en) | 2001-06-14 | 2002-11-19 | Gerard A. Engh | Apparatus and method for sculpting the surface of a joint |
US6682534B2 (en) * | 2001-08-02 | 2004-01-27 | Depuy Acromed, Inc. | Endplate preparation instrument and associated method |
JP4301944B2 (ja) * | 2001-08-31 | 2009-07-22 | ウォーソー・オーソペディック・インコーポレーテッド | 椎骨体間融合方法及び器具 |
US20040087957A1 (en) * | 2001-11-16 | 2004-05-06 | Sdgi Holdings, Inc. | Bone removal device and method of use |
US7294131B2 (en) * | 2001-11-16 | 2007-11-13 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Bone removal device |
AU2002346448A1 (en) * | 2001-11-19 | 2003-06-10 | Eric Martz | Methods and instrumentation for disc space distraction |
US6572653B1 (en) | 2001-12-07 | 2003-06-03 | Rush E. Simonson | Vertebral implant adapted for posterior insertion |
US6923830B2 (en) * | 2002-02-02 | 2005-08-02 | Gary K. Michelson | Spinal fusion implant having deployable bone engaging projections |
JP2005516669A (ja) * | 2002-02-07 | 2005-06-09 | イービーアイ,エル.ピー. | 前脊椎インプラント |
EP1482877B1 (en) * | 2002-03-11 | 2007-05-30 | Spinal Concepts Inc. | Instrumentation for implanting spinal implant devices |
EP1344493B1 (de) * | 2002-03-12 | 2009-09-02 | Cervitech, Inc. | Intrumentarium zum Einsetzen einer Zwischenwirbelprothese |
US20090182341A1 (en) * | 2002-03-12 | 2009-07-16 | Cervitech, Inc. | Instrument set for fitting an intervertebral jont prosthesis |
US7527629B2 (en) * | 2002-03-12 | 2009-05-05 | Cervitech, Inc. | Instrument set for fitting an intervertebral joint prosthesis |
US20080027548A9 (en) | 2002-04-12 | 2008-01-31 | Ferree Bret A | Spacerless artificial disc replacements |
US8038713B2 (en) | 2002-04-23 | 2011-10-18 | Spinecore, Inc. | Two-component artificial disc replacements |
JP4388468B2 (ja) * | 2002-05-06 | 2009-12-24 | ウォーソー・オーソペディック・インコーポレーテッド | 隣接する椎骨を離すための器具 |
US6736821B2 (en) | 2002-06-18 | 2004-05-18 | Sdgi Holdings, Inc. | System and method of mating implants and vertebral bodies |
US7153303B2 (en) | 2002-06-19 | 2006-12-26 | Sdgi Holdings, Inc. | Guide and blade for contouring vertebral bodies |
US6755839B2 (en) | 2002-06-19 | 2004-06-29 | Sdgi Holdings, Inc. | Adjustable surgical guide and method of treating vertebral members |
US7147642B2 (en) * | 2002-06-26 | 2006-12-12 | Depuy Acromed, Inc. | Endplate shaping device |
US7083625B2 (en) | 2002-06-28 | 2006-08-01 | Sdgi Holdings, Inc. | Instruments and techniques for spinal disc space preparation |
EP2002805A3 (en) | 2002-09-19 | 2009-01-07 | Malan De Villiers | Intervertebral prosthesis |
US7125425B2 (en) | 2002-10-21 | 2006-10-24 | Sdgi Holdings, Inc. | Systems and techniques for restoring and maintaining intervertebral anatomy |
US7063725B2 (en) | 2002-10-21 | 2006-06-20 | Sdgi Holdings, Inc. | Systems and techniques for restoring and maintaining intervertebral anatomy |
EP1587437B1 (en) | 2003-01-31 | 2013-02-27 | Spinalmotion, Inc. | Spinal midline indicator |
EP1587462B1 (en) | 2003-01-31 | 2012-06-06 | Malan De Villiers | Intervertebral prosthesis placement instrument |
US7364589B2 (en) | 2003-02-12 | 2008-04-29 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Mobile bearing articulating disc |
US20040176764A1 (en) * | 2003-03-03 | 2004-09-09 | Centerpulse Spine-Tech, Inc. | Apparatus and method for spinal distraction using a flip-up portal |
US6908484B2 (en) | 2003-03-06 | 2005-06-21 | Spinecore, Inc. | Cervical disc replacement |
US8100976B2 (en) * | 2003-04-21 | 2012-01-24 | Rsb Spine Llc | Implant subsidence control |
US7674265B2 (en) * | 2003-04-24 | 2010-03-09 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Minimally invasive instruments and methods for preparing vertebral endplates |
US7491204B2 (en) | 2003-04-28 | 2009-02-17 | Spine Solutions, Inc. | Instruments and method for preparing an intervertebral space for receiving an artificial disc implant |
JP4481312B2 (ja) | 2003-05-27 | 2010-06-16 | スパイナルモーション, インコーポレイテッド | 椎間板挿入のための人工椎間板 |
US7575599B2 (en) | 2004-07-30 | 2009-08-18 | Spinalmotion, Inc. | Intervertebral prosthetic disc with metallic core |
US10052211B2 (en) | 2003-05-27 | 2018-08-21 | Simplify Medical Pty Ltd. | Prosthetic disc for intervertebral insertion |
US7297166B2 (en) | 2003-06-25 | 2007-11-20 | Depuy Products, Inc. | Assembly tool for modular implants and associated method |
US8998919B2 (en) | 2003-06-25 | 2015-04-07 | DePuy Synthes Products, LLC | Assembly tool for modular implants, kit and associated method |
US7582092B2 (en) | 2003-06-25 | 2009-09-01 | Depuy Products, Inc. | Assembly tool for modular implants and associated method |
US7074224B2 (en) | 2003-06-25 | 2006-07-11 | Depuy Products, Inc. | Modular tapered reamer for bone preparation and associated method |
US20050021040A1 (en) * | 2003-07-21 | 2005-01-27 | Rudolf Bertagnoli | Vertebral retainer-distracter and method of using same |
US7300441B2 (en) * | 2003-08-20 | 2007-11-27 | Sdgi Holdings, Inc. | Technique and instrumentation for preparation of vertebral members |
US7794465B2 (en) * | 2003-09-10 | 2010-09-14 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Artificial spinal discs and associated implantation instruments and methods |
EP1514518A1 (en) * | 2003-09-11 | 2005-03-16 | SDGI Holdings, Inc. | Impulsive percussion instruments for endplate preparation |
US20050149049A1 (en) | 2003-10-23 | 2005-07-07 | Assell Robert L. | Exchange system for soft tissue access pathway |
US7819878B2 (en) * | 2003-12-30 | 2010-10-26 | Zimmer, Inc. | Tibial condylar hemiplasty tissue preparation instruments and methods |
US7785328B2 (en) | 2003-12-30 | 2010-08-31 | Depuy Products, Inc. | Minimally invasive bone miller apparatus |
US7771479B2 (en) | 2004-01-09 | 2010-08-10 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Dual articulating spinal device and method |
US20050171608A1 (en) | 2004-01-09 | 2005-08-04 | Sdgi Holdings, Inc. | Centrally articulating spinal device and method |
US20050171550A1 (en) * | 2004-01-30 | 2005-08-04 | Sdgi Holdings, Inc. | Anatomic implants designed to minimize instruments and surgical techniques |
US20050171605A1 (en) * | 2004-02-02 | 2005-08-04 | Cervitech, Inc. | Cervical prosthesis and instrument set |
US20050203533A1 (en) * | 2004-03-12 | 2005-09-15 | Sdgi Holdings, Inc. | Technique and instrumentation for intervertebral prosthesis implantation |
US20050203532A1 (en) * | 2004-03-12 | 2005-09-15 | Sdgi Holdings, Inc. | Technique and instrumentation for intervertebral prosthesis implantation using independent landmarks |
US7488327B2 (en) | 2004-04-12 | 2009-02-10 | Synthes (U.S.A.) | Free hand drill guide |
US7963981B2 (en) | 2004-04-19 | 2011-06-21 | Globus Medical, Inc. | Bone fixation plate |
US8236034B2 (en) | 2004-04-19 | 2012-08-07 | Globus Medical, Inc. | Bone fixation plate |
US20050251261A1 (en) * | 2004-05-05 | 2005-11-10 | Sdgi Holdings, Inc. | Artificial intervertebral disc for lateral insertion |
US8852195B2 (en) | 2004-07-09 | 2014-10-07 | Zimmer, Inc. | Guide templates for surgical implants and related methods |
US7806898B2 (en) | 2004-07-09 | 2010-10-05 | Zimmer, Inc. | Modular guide systems and related rasps and methods for resecting a joint articulation surface |
US20060025778A1 (en) * | 2004-07-21 | 2006-02-02 | Ferree Bret A | Methods and apparatus for artificial disc replacement (ADR) insertion and other surgical procedures |
US20060106395A1 (en) * | 2004-07-23 | 2006-05-18 | Cervitech, Inc. | Instrument set and method for working a cervical vertebral body |
US7585326B2 (en) | 2004-08-06 | 2009-09-08 | Spinalmotion, Inc. | Methods and apparatus for intervertebral disc prosthesis insertion |
US9949843B2 (en) | 2004-08-09 | 2018-04-24 | Si-Bone Inc. | Apparatus, systems, and methods for the fixation or fusion of bone |
US20070156241A1 (en) | 2004-08-09 | 2007-07-05 | Reiley Mark A | Systems and methods for the fixation or fusion of bone |
US8444693B2 (en) | 2004-08-09 | 2013-05-21 | Si-Bone Inc. | Apparatus, systems, and methods for achieving lumbar facet fusion |
US8414648B2 (en) | 2004-08-09 | 2013-04-09 | Si-Bone Inc. | Apparatus, systems, and methods for achieving trans-iliac lumbar fusion |
US20060036251A1 (en) | 2004-08-09 | 2006-02-16 | Reiley Mark A | Systems and methods for the fixation or fusion of bone |
US8425570B2 (en) | 2004-08-09 | 2013-04-23 | Si-Bone Inc. | Apparatus, systems, and methods for achieving anterior lumbar interbody fusion |
US8470004B2 (en) | 2004-08-09 | 2013-06-25 | Si-Bone Inc. | Apparatus, systems, and methods for stabilizing a spondylolisthesis |
US9662158B2 (en) | 2004-08-09 | 2017-05-30 | Si-Bone Inc. | Systems and methods for the fixation or fusion of bone at or near a sacroiliac joint |
US8986348B2 (en) | 2004-08-09 | 2015-03-24 | Si-Bone Inc. | Systems and methods for the fusion of the sacral-iliac joint |
US20180228621A1 (en) | 2004-08-09 | 2018-08-16 | Mark A. Reiley | Apparatus, systems, and methods for the fixation or fusion of bone |
US8236029B2 (en) | 2004-08-11 | 2012-08-07 | Nlt Spine Ltd. | Devices for introduction into a body via a substantially straight conduit to for a predefined curved configuration, and methods employing such devices |
US20060041313A1 (en) * | 2004-08-19 | 2006-02-23 | Sdgi Holdings, Inc. | Intervertebral disc system |
US8298235B2 (en) * | 2004-09-30 | 2012-10-30 | Depuy Spine, Inc. | Instrument and method for the insertion and alignment of an intervertebral implant |
US8979857B2 (en) * | 2004-10-06 | 2015-03-17 | DePuy Synthes Products, LLC | Modular medical tool and connector |
JP4831435B2 (ja) * | 2004-10-08 | 2011-12-07 | ウォーソー・オーソペディック・インコーポレーテッド | 内部接続椎体間ケージ挿入用の器具、及び装置 |
US20060085077A1 (en) * | 2004-10-18 | 2006-04-20 | Ebi, L.P. | Intervertebral implant and associated method |
US8721722B2 (en) | 2004-10-18 | 2014-05-13 | Ebi, Llc | Intervertebral implant and associated method |
US20060089649A1 (en) * | 2004-10-26 | 2006-04-27 | Ullrich Peter F Jr | Surgical instruments and method of using same |
WO2006047652A2 (en) | 2004-10-26 | 2006-05-04 | Concept Matrix, Llc | Working channel for minimally invasive spine surgery |
US20060100634A1 (en) * | 2004-11-09 | 2006-05-11 | Sdgi Holdings, Inc. | Technique and instrumentation for measuring and preparing a vertebral body for device implantation using datum block |
EP1814474B1 (en) | 2004-11-24 | 2011-09-14 | Samy Abdou | Devices for inter-vertebral orthopedic device placement |
US7736380B2 (en) | 2004-12-21 | 2010-06-15 | Rhausler, Inc. | Cervical plate system |
US20060247778A1 (en) * | 2005-01-26 | 2006-11-02 | Ferree Bret A | Intradiscal devices including spacers facilitating posterior-lateral and other insertion approaches |
US8083797B2 (en) | 2005-02-04 | 2011-12-27 | Spinalmotion, Inc. | Intervertebral prosthetic disc with shock absorption |
US20060189989A1 (en) * | 2005-02-10 | 2006-08-24 | Bert Jeffrey K | Zero profile template for installation of surgical plate |
US7316690B2 (en) | 2005-02-17 | 2008-01-08 | Symmetry Medical, Inc. | Angled driver with depth gauge |
US7927354B2 (en) | 2005-02-17 | 2011-04-19 | Kyphon Sarl | Percutaneous spinal implants and methods |
US7998208B2 (en) | 2005-02-17 | 2011-08-16 | Kyphon Sarl | Percutaneous spinal implants and methods |
US8096994B2 (en) | 2005-02-17 | 2012-01-17 | Kyphon Sarl | Percutaneous spinal implants and methods |
US7993342B2 (en) | 2005-02-17 | 2011-08-09 | Kyphon Sarl | Percutaneous spinal implants and methods |
US8096995B2 (en) | 2005-02-17 | 2012-01-17 | Kyphon Sarl | Percutaneous spinal implants and methods |
US8029567B2 (en) | 2005-02-17 | 2011-10-04 | Kyphon Sarl | Percutaneous spinal implants and methods |
US8034080B2 (en) | 2005-02-17 | 2011-10-11 | Kyphon Sarl | Percutaneous spinal implants and methods |
US8092459B2 (en) | 2005-02-17 | 2012-01-10 | Kyphon Sarl | Percutaneous spinal implants and methods |
US7431230B2 (en) * | 2005-03-16 | 2008-10-07 | Medtronic Ps Medical, Inc. | Apparatus and method for bone morselization for surgical grafting |
US20060217731A1 (en) * | 2005-03-28 | 2006-09-28 | Sdgi Holdings, Inc. | X-ray and fluoroscopic visualization slots |
US7695477B2 (en) | 2005-05-26 | 2010-04-13 | Zimmer, Inc. | Milling system and methods for resecting a joint articulation surface |
US8777959B2 (en) | 2005-05-27 | 2014-07-15 | Spinecore, Inc. | Intervertebral disc and insertion methods therefor |
SE528708C8 (sv) * | 2005-06-01 | 2007-03-13 | Ortoviva Ab | Anordning vid diskimplantat |
US7727239B2 (en) | 2005-06-10 | 2010-06-01 | Zimmer Technology, Inc. | Milling system with guide paths and related methods for resecting a joint articulation surface |
US8502681B2 (en) * | 2005-06-20 | 2013-08-06 | Biovigil, Llc | Hand cleanliness |
US8657814B2 (en) * | 2005-08-22 | 2014-02-25 | Medtronic Ablation Frontiers Llc | User interface for tissue ablation system |
US9072554B2 (en) | 2005-09-21 | 2015-07-07 | Children's Hospital Medical Center | Orthopedic implant |
US8012214B2 (en) * | 2005-09-27 | 2011-09-06 | Randall Lane Acker | Joint prosthesis |
US8034113B2 (en) * | 2005-09-27 | 2011-10-11 | Randall Lane Acker | Joint prosthesis and method of implanting same |
US8236058B2 (en) | 2005-09-27 | 2012-08-07 | Fabian Henry F | Spine surgery method and implant |
US9271843B2 (en) | 2005-09-27 | 2016-03-01 | Henry F. Fabian | Spine surgery method and implant |
US8105331B2 (en) * | 2005-10-03 | 2012-01-31 | Globus Medical, Inc. | Spinal surgery distractor with an integrated retractor |
US7717919B2 (en) * | 2005-11-04 | 2010-05-18 | Trans1 Inc. | Application of therapy aligned to an internal target path |
DE102005056818A1 (de) | 2005-11-24 | 2007-05-31 | Aesculap Ag & Co. Kg | Chirurgisches Führungsinstrument |
US7887595B1 (en) * | 2005-12-05 | 2011-02-15 | Nuvasive, Inc. | Methods and apparatus for spinal fusion |
US20070162040A1 (en) * | 2005-12-06 | 2007-07-12 | Zimmer Spine, Inc. | Spinal distraction and endplate preparation device and method |
WO2007130699A2 (en) * | 2006-01-13 | 2007-11-15 | Clifford Tribus | Spine reduction and stabilization device |
US20070173941A1 (en) * | 2006-01-25 | 2007-07-26 | Sdgi Holdings, Inc. | Intervertebral prosthetic disc and method of installing same |
US7811326B2 (en) | 2006-01-30 | 2010-10-12 | Warsaw Orthopedic Inc. | Posterior joint replacement device |
US7635389B2 (en) | 2006-01-30 | 2009-12-22 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Posterior joint replacement device |
US20070213717A1 (en) * | 2006-02-14 | 2007-09-13 | Sdgi Holdings, Inc. | Biological fusion in the vertebral column |
US20070270862A1 (en) * | 2006-03-30 | 2007-11-22 | Sdgi Holdings, Inc. | Instruments and methods for preparing an intervertebral space |
US7985246B2 (en) | 2006-03-31 | 2011-07-26 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Methods and instruments for delivering interspinous process spacers |
KR101387163B1 (ko) | 2006-04-11 | 2014-04-29 | 신세스 게엠바하 | 최소 침습적 고정 시스템 |
AU2007238092A1 (en) | 2006-04-12 | 2007-10-25 | Spinalmotion, Inc. | Posterior spinal device and method |
US20070266580A1 (en) * | 2006-04-14 | 2007-11-22 | Waldemar Link Gmbh & Co. Kg | Tool and method for making a ventral opening in a vertebra |
US7815681B2 (en) * | 2006-04-28 | 2010-10-19 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Orthopedic support locating or centering feature and method |
US7780676B2 (en) | 2006-07-11 | 2010-08-24 | Ebi, Llc | Intervertebral implantation apparatus |
WO2008016872A2 (en) | 2006-07-31 | 2008-02-07 | Synthes (U.S.A.) | Drilling/milling guide and keel cut preparation system |
US20080046084A1 (en) * | 2006-08-21 | 2008-02-21 | John Sledge | Anterior cervical spine instrumentation and related surgical method |
US8715350B2 (en) * | 2006-09-15 | 2014-05-06 | Pioneer Surgical Technology, Inc. | Systems and methods for securing an implant in intervertebral space |
US8597298B2 (en) | 2006-09-29 | 2013-12-03 | DePuy Synthes Products, LLC | Proximal reamer |
US8197488B2 (en) | 2006-10-16 | 2012-06-12 | Depuy Spine, Inc. | Automatic locking casper distractor |
EP1923007A1 (en) * | 2006-11-16 | 2008-05-21 | Zimmer GmbH | Instrument |
US7955392B2 (en) | 2006-12-14 | 2011-06-07 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Interspinous process devices and methods |
US20080161929A1 (en) | 2006-12-29 | 2008-07-03 | Mccormack Bruce | Cervical distraction device |
US8016831B2 (en) * | 2007-02-08 | 2011-09-13 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Instruments and techniques for guiding instruments to a spinal column |
US8070754B2 (en) | 2007-05-31 | 2011-12-06 | Fabian Henry F | Spine surgery method and instrumentation |
US8864832B2 (en) | 2007-06-20 | 2014-10-21 | Hh Spinal Llc | Posterior total joint replacement |
US10821003B2 (en) | 2007-06-20 | 2020-11-03 | 3Spline Sezc | Spinal osteotomy |
US8668725B2 (en) * | 2007-07-13 | 2014-03-11 | Southern Spine, Llc | Bone screw |
JP5600293B2 (ja) | 2007-07-27 | 2014-10-01 | アール ツリー イノベーションズ エルエルシー | 椎間体移植システムおよびその方法 |
US7867263B2 (en) * | 2007-08-07 | 2011-01-11 | Transcorp, Inc. | Implantable bone plate system and related method for spinal repair |
US20090099568A1 (en) * | 2007-08-07 | 2009-04-16 | David Lowry | Device and method for variably adjusting intervertebral distraction and lordosis |
US8709054B2 (en) | 2007-08-07 | 2014-04-29 | Transcorp, Inc. | Implantable vertebral frame systems and related methods for spinal repair |
US20090043391A1 (en) | 2007-08-09 | 2009-02-12 | Spinalmotion, Inc. | Customized Intervertebral Prosthetic Disc with Shock Absorption |
US8430882B2 (en) | 2007-09-13 | 2013-04-30 | Transcorp, Inc. | Transcorporeal spinal decompression and repair systems and related methods |
US20090076516A1 (en) * | 2007-09-13 | 2009-03-19 | David Lowry | Device and method for tissue retraction in spinal surgery |
US11185418B2 (en) * | 2007-09-13 | 2021-11-30 | Globus Medical, Inc. | Transcorporeal spinal decompression and repair systems and related methods |
WO2009036367A1 (en) | 2007-09-13 | 2009-03-19 | Transcorp, Inc. | Transcorporeal spinal decompression and repair system and related method |
US20090088604A1 (en) * | 2007-09-28 | 2009-04-02 | David Lowry | Vertebrally-mounted tissue retractor and method for use in spinal surgery |
US20090105834A1 (en) | 2007-10-22 | 2009-04-23 | Spinalmotion, Inc. | Dynamic Spacer Device and Method for Spanning a Space Formed upon Removal of an Intervertebral Disc |
US8556912B2 (en) | 2007-10-30 | 2013-10-15 | DePuy Synthes Products, LLC | Taper disengagement tool |
US8518050B2 (en) | 2007-10-31 | 2013-08-27 | DePuy Synthes Products, LLC | Modular taper assembly device |
WO2009070607A1 (en) | 2007-11-27 | 2009-06-04 | Transcorp, Inc. | Methods and systems for repairing an intervertebral disc using a transcorporal approach |
WO2009089367A2 (en) | 2008-01-09 | 2009-07-16 | Providence Medical Technology, Inc. | Methods and apparatus for accessing and treating the facet joint |
CA2847598A1 (en) * | 2008-01-18 | 2009-07-23 | Spinecore, Inc. | Instruments and methods for inserting artificial intervertebral implants |
US8764833B2 (en) | 2008-03-11 | 2014-07-01 | Spinalmotion, Inc. | Artificial intervertebral disc with lower height |
US9034038B2 (en) | 2008-04-11 | 2015-05-19 | Spinalmotion, Inc. | Motion limiting insert for an artificial intervertebral disc |
US20090270873A1 (en) | 2008-04-24 | 2009-10-29 | Fabian Henry F | Spine surgery method and inserter |
WO2009137514A1 (en) | 2008-05-05 | 2009-11-12 | Spinalmotion, Inc. | Polyaryletherketone artificial intervertebral disc |
US8267966B2 (en) | 2008-06-06 | 2012-09-18 | Providence Medical Technology, Inc. | Facet joint implants and delivery tools |
WO2010030994A2 (en) | 2008-06-06 | 2010-03-18 | Providence Medical Technology, Inc. | Cervical distraction/implant delivery device |
WO2009148619A2 (en) | 2008-06-06 | 2009-12-10 | Providence Medical Technology, Inc. | Facet joint implants and delivery tools |
US9381049B2 (en) | 2008-06-06 | 2016-07-05 | Providence Medical Technology, Inc. | Composite spinal facet implant with textured surfaces |
US9333086B2 (en) | 2008-06-06 | 2016-05-10 | Providence Medical Technology, Inc. | Spinal facet cage implant |
US8361152B2 (en) | 2008-06-06 | 2013-01-29 | Providence Medical Technology, Inc. | Facet joint implants and delivery tools |
US11224521B2 (en) | 2008-06-06 | 2022-01-18 | Providence Medical Technology, Inc. | Cervical distraction/implant delivery device |
EP3527143B1 (en) | 2008-06-25 | 2023-08-02 | Encore Medical, L.P. dba DJO Surgical | Surgical instrumentation for implanting a prothesis |
US9220603B2 (en) | 2008-07-02 | 2015-12-29 | Simplify Medical, Inc. | Limited motion prosthetic intervertebral disc |
US8414592B2 (en) * | 2008-07-11 | 2013-04-09 | Q-Spine, Llc | Spinal measuring device and distractor |
WO2010009151A2 (en) | 2008-07-17 | 2010-01-21 | Spinalmotion, Inc. | Artificial intervertebral disc placement system |
WO2010009153A1 (en) | 2008-07-18 | 2010-01-21 | Spinalmotion, Inc. | Posterior prosthetic intervertebral disc |
WO2010025296A1 (en) * | 2008-08-28 | 2010-03-04 | Q-Spine Llc | Apparatus and methods for inter-operative verification of appropriate spinal prosthesis size and placement |
US8562608B2 (en) | 2008-09-19 | 2013-10-22 | Zimmer, Inc. | Patello-femoral milling system |
US8167882B2 (en) | 2008-09-30 | 2012-05-01 | Depuy Products, Inc. | Minimally invasive bone miller apparatus |
US8911441B2 (en) * | 2008-10-03 | 2014-12-16 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Endplate preparation instruments and methods of use |
US9044280B1 (en) * | 2008-10-13 | 2015-06-02 | Nuvasive, Inc. | Surgical access system and related methods |
US8114131B2 (en) | 2008-11-05 | 2012-02-14 | Kyphon Sarl | Extension limiting devices and methods of use for the spine |
US8740911B2 (en) * | 2008-11-07 | 2014-06-03 | Howmedica Osteonics Corp. | Method of preparing a femur for implantation of a femoral implant |
US8142440B2 (en) * | 2008-11-14 | 2012-03-27 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Transverse centering tool with pin placement guides |
US20100217268A1 (en) * | 2009-02-20 | 2010-08-26 | University Of Utah | Intervertebral milling instrument |
US8257255B2 (en) * | 2009-02-24 | 2012-09-04 | Thompson Surgical Instruments, Inc. | Surgical retractor with locking blade |
US9241798B2 (en) * | 2009-03-20 | 2016-01-26 | David A. Petersen | Surgical methods and tools |
JP5658237B2 (ja) | 2009-05-20 | 2015-01-21 | ジンテス ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング | 患者装着式開創器 |
EP2451404B1 (en) | 2009-07-09 | 2015-12-16 | R Tree Innovations, LLC | Flexible inter-body implant |
GB0913674D0 (en) * | 2009-08-06 | 2009-09-16 | Depuy Ireland | Surgical instrument and system of surgical instrument |
US9320506B2 (en) * | 2009-10-21 | 2016-04-26 | Thompson Surgical Instruments, Inc. | Retractor system for anterior cervical spine surgery |
US10098674B2 (en) | 2009-10-22 | 2018-10-16 | Nuvasive, Inc. | System and method for posterior cervical fusion |
WO2011050140A1 (en) | 2009-10-22 | 2011-04-28 | Blue Fury Consulting, L.L.C. | Posterior cervical fusion system and techniques |
US8764806B2 (en) | 2009-12-07 | 2014-07-01 | Samy Abdou | Devices and methods for minimally invasive spinal stabilization and instrumentation |
US9480511B2 (en) | 2009-12-17 | 2016-11-01 | Engage Medical Holdings, Llc | Blade fixation for ankle fusion and arthroplasty |
US8469959B2 (en) * | 2010-02-11 | 2013-06-25 | Warsaw Orthopedic, Inc. | Bone preparation device |
US8147526B2 (en) | 2010-02-26 | 2012-04-03 | Kyphon Sarl | Interspinous process spacer diagnostic parallel balloon catheter and methods of use |
US8535318B2 (en) | 2010-04-23 | 2013-09-17 | DePuy Synthes Products, LLC | Minimally invasive instrument set, devices and related methods |
US8425569B2 (en) | 2010-05-19 | 2013-04-23 | Transcorp, Inc. | Implantable vertebral frame systems and related methods for spinal repair |
US8533921B2 (en) | 2010-06-15 | 2013-09-17 | DePuy Synthes Products, LLC | Spiral assembly tool |
US9044334B2 (en) | 2010-07-21 | 2015-06-02 | Nlt Spine Ltd. | Spinal surgery implants and delivery system |
US9095452B2 (en) | 2010-09-01 | 2015-08-04 | DePuy Synthes Products, Inc. | Disassembly tool |
US8747410B2 (en) * | 2010-10-26 | 2014-06-10 | Zimmer, Inc. | Patellar resection instrument with variable depth guide |
EP2651341B1 (en) | 2010-12-16 | 2017-01-04 | Engage Medical Holdings, LLC | Arthroplasty systems and methods |
JP5774724B2 (ja) * | 2011-01-28 | 2015-09-09 | シンセス・ゲーエムベーハーSynthes GmbH | リーマーガイドシステム |
EP2691033A1 (en) * | 2011-03-28 | 2014-02-05 | Amendia, Inc. | A pedicle drill guide for spinal surgery |
CN106943216B (zh) | 2011-04-06 | 2019-12-31 | 德普伊新特斯产品有限责任公司 | 植入修正髋关节假体的器械组件 |
US9622759B2 (en) * | 2011-04-21 | 2017-04-18 | DePuy Synthes Products, Inc. | Spline oriented indexing guide |
US8845638B2 (en) | 2011-05-12 | 2014-09-30 | Nlt Spine Ltd. | Tissue disruption device and corresponding methods |
WO2012166495A1 (en) | 2011-05-27 | 2012-12-06 | Synthes Usa, Llc | Minimally invasive spinal fixation system including vertebral alignment features |
US8840667B1 (en) | 2011-06-16 | 2014-09-23 | Luis M Tumialán | Spinal plate system and related methods |
US8870884B2 (en) | 2011-06-27 | 2014-10-28 | Biomet Sports Medicine, Llc | Method for repairing bone defects |
US8728084B2 (en) | 2011-06-27 | 2014-05-20 | Biomet Sports Medicine, Llc | Apparatus for repairing bone defects |
US10603049B2 (en) | 2011-09-02 | 2020-03-31 | Episurf Ip-Management Ab | Implant specific drill bit in surgical kit for cartilage repair |
EP2564792A1 (en) * | 2011-09-02 | 2013-03-06 | Episurf Medical AB | Modular surgical kit for cartilage repair |
US11000387B2 (en) | 2011-09-02 | 2021-05-11 | Episurf Ip-Management Ab | Implant for cartilage repair |
US8845728B1 (en) | 2011-09-23 | 2014-09-30 | Samy Abdou | Spinal fixation devices and methods of use |
US9615856B2 (en) | 2011-11-01 | 2017-04-11 | Imds Llc | Sacroiliac fusion cage |
US9254130B2 (en) | 2011-11-01 | 2016-02-09 | Hyun Bae | Blade anchor systems for bone fusion |
US8998907B2 (en) * | 2011-11-23 | 2015-04-07 | Symmetry Medical Inc | System and method for a modular resection guide |
US9463052B2 (en) | 2012-01-12 | 2016-10-11 | Integrity Implants Inc. | Access assembly for anterior and lateral spinal procedures |
US8764757B1 (en) | 2012-01-31 | 2014-07-01 | Luis M. Tumialan | MIS TLIF systems and related methods |
US8936597B2 (en) | 2012-02-06 | 2015-01-20 | Medtronic Ps Medical, Inc. | Deflectable finger connection feature on surgical saw blade |
US8858559B2 (en) | 2012-02-06 | 2014-10-14 | Medtronic Ps Medical, Inc. | Saw blade stability and collet system mechanism |
US20130226240A1 (en) | 2012-02-22 | 2013-08-29 | Samy Abdou | Spinous process fixation devices and methods of use |
JP6091529B2 (ja) | 2012-03-09 | 2017-03-08 | エスアイ−ボーン・インコーポレイテッドSi−Bone, Inc. | 一体化インプラント |
WO2013134682A1 (en) | 2012-03-09 | 2013-09-12 | Si-Bone Inc. | Artificial si joint |
US10363140B2 (en) | 2012-03-09 | 2019-07-30 | Si-Bone Inc. | Systems, device, and methods for joint fusion |
US10238382B2 (en) | 2012-03-26 | 2019-03-26 | Engage Medical Holdings, Llc | Blade anchor for foot and ankle |
JP6629068B2 (ja) | 2012-05-04 | 2020-01-15 | エスアイ−ボーン・インコーポレイテッドSi−Bone, Inc. | 有窓のインプラント |
US9572589B2 (en) | 2012-07-10 | 2017-02-21 | Stryker European Holdings I, Llc | Drill guide |
US9198767B2 (en) | 2012-08-28 | 2015-12-01 | Samy Abdou | Devices and methods for spinal stabilization and instrumentation |
US9320617B2 (en) | 2012-10-22 | 2016-04-26 | Cogent Spine, LLC | Devices and methods for spinal stabilization and instrumentation |
USD745156S1 (en) | 2012-10-23 | 2015-12-08 | Providence Medical Technology, Inc. | Spinal implant |
USD732667S1 (en) | 2012-10-23 | 2015-06-23 | Providence Medical Technology, Inc. | Cage spinal implant |
WO2014134584A1 (en) | 2013-02-28 | 2014-09-04 | Feibel Jonathan | Systems, methods, and apparatuses for reaming bone elements |
US9913728B2 (en) | 2013-03-14 | 2018-03-13 | Quandary Medical, Llc | Spinal implants and implantation system |
US11311312B2 (en) | 2013-03-15 | 2022-04-26 | Medtronic, Inc. | Subcutaneous delivery tool |
USD1010108S1 (en) | 2013-03-15 | 2024-01-02 | Medtronic, Inc. | Plunger |
US9119732B2 (en) | 2013-03-15 | 2015-09-01 | Orthocision, Inc. | Method and implant system for sacroiliac joint fixation and fusion |
WO2014145902A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Si-Bone Inc. | Implants for spinal fixation or fusion |
US9839448B2 (en) | 2013-10-15 | 2017-12-12 | Si-Bone Inc. | Implant placement |
US11147688B2 (en) | 2013-10-15 | 2021-10-19 | Si-Bone Inc. | Implant placement |
USD1032834S1 (en) | 2014-03-11 | 2024-06-25 | Medtronic, Inc. | Plunger |
US20150342648A1 (en) | 2014-05-27 | 2015-12-03 | Bruce M. McCormack | Lateral mass fixation implant |
AU2015267061B9 (en) | 2014-05-28 | 2020-08-13 | Providence Medical Technology, Inc. | Lateral mass fixation system |
EP3166540B1 (en) | 2014-07-09 | 2019-06-19 | Episurf IP-Management AB | A surgical joint implant |
WO2016004991A1 (en) | 2014-07-09 | 2016-01-14 | Episurf Ip-Management Ab | Customized implant for cartilage repair and corresponding method of design |
WO2016044731A1 (en) | 2014-09-18 | 2016-03-24 | Si-Bone Inc. | Implants for bone fixation or fusion |
JP6542362B2 (ja) | 2014-09-18 | 2019-07-10 | エスアイ−ボーン・インコーポレイテッドSi−Bone, Inc. | マトリックス・インプラント |
USD858769S1 (en) | 2014-11-20 | 2019-09-03 | Nuvasive, Inc. | Intervertebral implant |
WO2016105648A1 (en) | 2014-12-22 | 2016-06-30 | Lins Robert E | Sacroiliac joint fusion systems and methods |
US10376206B2 (en) | 2015-04-01 | 2019-08-13 | Si-Bone Inc. | Neuromonitoring systems and methods for bone fixation or fusion procedures |
CN105055056B (zh) * | 2015-08-28 | 2017-03-29 | 四川大学华西医院 | 颈椎钩椎关节融合器 |
US10058350B2 (en) | 2015-09-24 | 2018-08-28 | Integrity Implants, Inc. | Access assembly for anterior and lateral spinal procedures |
CN108289689A (zh) | 2015-10-13 | 2018-07-17 | 普罗维登斯医疗技术公司 | 脊柱关节植入物输送装置和系统 |
USD841165S1 (en) | 2015-10-13 | 2019-02-19 | Providence Medical Technology, Inc. | Cervical cage |
US10857003B1 (en) | 2015-10-14 | 2020-12-08 | Samy Abdou | Devices and methods for vertebral stabilization |
AU2017290589B2 (en) | 2016-06-28 | 2022-08-04 | Providence Medical Technology, Inc. | Spinal implant and methods of using the same |
USD887552S1 (en) | 2016-07-01 | 2020-06-16 | Providence Medical Technology, Inc. | Cervical cage |
US10952686B2 (en) | 2016-08-02 | 2021-03-23 | Medtronic, Inc. | Mobile application to prompt physical action to measure physiologic response in implantable device |
WO2018035175A1 (en) | 2016-08-15 | 2018-02-22 | In Queue Innovations, Llc | Bone fusion device, system and methods |
US10390955B2 (en) | 2016-09-22 | 2019-08-27 | Engage Medical Holdings, Llc | Bone implants |
US10973648B1 (en) | 2016-10-25 | 2021-04-13 | Samy Abdou | Devices and methods for vertebral bone realignment |
US10744000B1 (en) | 2016-10-25 | 2020-08-18 | Samy Abdou | Devices and methods for vertebral bone realignment |
US11540928B2 (en) | 2017-03-03 | 2023-01-03 | Engage Uni Llc | Unicompartmental knee arthroplasty |
US10456272B2 (en) | 2017-03-03 | 2019-10-29 | Engage Uni Llc | Unicompartmental knee arthroplasty |
US10893855B2 (en) | 2017-03-27 | 2021-01-19 | Thompson Surgical Instruments, Inc. | Retractor system and retractor with detachable handle |
CN110891501A (zh) | 2017-05-19 | 2020-03-17 | 普罗维登斯医疗技术公司 | 脊椎固定入路和输送系统 |
US10603055B2 (en) * | 2017-09-15 | 2020-03-31 | Jcbd, Llc | Systems for and methods of preparing and fusing a sacroiliac joint |
WO2019055173A1 (en) | 2017-09-18 | 2019-03-21 | Thompson Surgical Instruments, Inc. | LATERAL LOADED CONNECTOR AND RETRACTOR SYSTEM FOR SURGICAL RETRACTOR BLADE |
DK3769724T3 (da) | 2017-09-22 | 2022-05-30 | Encore Medical L P Dba Djo Surgical | Talusankelimplantat |
EP3687422A4 (en) | 2017-09-26 | 2021-09-22 | SI-Bone, Inc. | SYSTEMS AND PROCESSES FOR DECORTICATION OF THE SACROILIAC JOINT |
EP3501432A1 (en) | 2017-12-20 | 2019-06-26 | Stryker European Holdings I, LLC | Joint instrumentation |
WO2019136263A1 (en) | 2018-01-04 | 2019-07-11 | Providence Medical Technology, Inc. | Facet screw and delivery device |
EP3773298A1 (en) | 2018-04-03 | 2021-02-17 | Convergent Dental, Inc. | Laser system for surgical applications |
CN108992133A (zh) * | 2018-08-21 | 2018-12-14 | 王鹏 | 一种可视化骨铣刀 |
US11179248B2 (en) | 2018-10-02 | 2021-11-23 | Samy Abdou | Devices and methods for spinal implantation |
US11090068B2 (en) * | 2018-11-08 | 2021-08-17 | Ctl Medical Corporation | Vertebral body reaming method |
EP3923829A4 (en) | 2019-02-14 | 2022-12-14 | SI-Bone, Inc. | IMPLANTS FOR SPINE FIXATION AND/OR FUSION |
US11369419B2 (en) | 2019-02-14 | 2022-06-28 | Si-Bone Inc. | Implants for spinal fixation and or fusion |
USD933230S1 (en) | 2019-04-15 | 2021-10-12 | Providence Medical Technology, Inc. | Cervical cage |
USD911525S1 (en) | 2019-06-21 | 2021-02-23 | Providence Medical Technology, Inc. | Spinal cage |
US11717186B2 (en) | 2019-08-27 | 2023-08-08 | Medtronic, Inc. | Body stability measurement |
US20220323085A1 (en) * | 2019-09-12 | 2022-10-13 | Cartiva, Inc. | Bone cutting guides |
JP7529234B2 (ja) * | 2019-10-04 | 2024-08-06 | ピーティーエル オプコ エルエルシー | 仙腸関節を融合するための同種移植片インプラント |
US11154402B1 (en) * | 2019-10-04 | 2021-10-26 | Pain TEQ, LLC | Instrumentation for fusing a sacroiliac joint |
AU2020392121A1 (en) | 2019-11-27 | 2022-06-09 | Si-Bone, Inc. | Bone stabilizing implants and methods of placement across SI joints |
US12083026B2 (en) | 2019-12-09 | 2024-09-10 | Si-Bone Inc. | Sacro-iliac joint stabilizing implants and methods of implantation |
US11375989B2 (en) | 2019-12-10 | 2022-07-05 | Thompson Surgical Instruments, Inc. | Retractor system, swivel lock, and surgical retractor blade |
US11883303B2 (en) | 2019-12-30 | 2024-01-30 | Vertebration, Inc. | Spine surgery method and instrumentation |
USD945621S1 (en) | 2020-02-27 | 2022-03-08 | Providence Medical Technology, Inc. | Spinal cage |
USD945622S1 (en) | 2020-06-25 | 2022-03-08 | Medtronic, Inc. | Implantable medical device |
USD1028227S1 (en) | 2020-07-06 | 2024-05-21 | Medtronic, Inc. | Handle for a medical tool |
US11602313B2 (en) | 2020-07-28 | 2023-03-14 | Medtronic, Inc. | Determining a fall risk responsive to detecting body position movements |
JP2023551117A (ja) | 2020-11-10 | 2023-12-07 | ジンマー,インコーポレイティド | 二重スプリング式手術用衝撃工具 |
WO2022125619A1 (en) | 2020-12-09 | 2022-06-16 | Si-Bone Inc. | Sacro-iliac joint stabilizing implants and methods of implantation |
CA3208984A1 (en) | 2021-01-29 | 2022-08-04 | Zimmer, Inc. | Orthopedic impactor tool |
AU2022214931B2 (en) | 2021-01-29 | 2024-08-15 | Zimmer, Inc. | Rotary electric surgical hammer impact tool |
US11806002B2 (en) | 2021-02-01 | 2023-11-07 | Thompson Surgical Instruments, Inc. | Retractor system and retractor arm with detachable handle |
AU2022227599B2 (en) | 2021-02-26 | 2024-07-25 | Zimmer, Inc. | Bi-spring surgical hammer impact tools |
US11931053B2 (en) | 2022-08-04 | 2024-03-19 | PTL Opco, LLC | Single-use joint decorticator apparatus |
Family Cites Families (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3236275A (en) * | 1962-10-24 | 1966-02-22 | Robert D Smith | Screw driver with an h-shaped drawing bit |
US3384085A (en) | 1964-07-03 | 1968-05-21 | Robert M. Hall | Surgical cutting tool |
US3486505A (en) * | 1967-05-22 | 1969-12-30 | Gordon M Morrison | Orthopedic surgical instrument |
US3978862A (en) * | 1974-08-26 | 1976-09-07 | Stryker Corporation | Surgical cutting device |
US4325373A (en) * | 1978-08-01 | 1982-04-20 | Carbo Mediec Inc. | Apparatus for forming an osteotomy for a dental implant |
US4359318A (en) * | 1981-12-18 | 1982-11-16 | Neal Gittleman | Dental implant |
US4545374A (en) * | 1982-09-03 | 1985-10-08 | Jacobson Robert E | Method and instruments for performing a percutaneous lumbar diskectomy |
EP0703757B1 (en) * | 1988-06-13 | 2003-08-27 | Karlin Technology, Inc. | Apparatus for inserting spinal implants |
US5484437A (en) | 1988-06-13 | 1996-01-16 | Michelson; Gary K. | Apparatus and method of inserting spinal implants |
US5059194A (en) * | 1990-02-12 | 1991-10-22 | Michelson Gary K | Cervical distractor |
DE4029676C2 (de) * | 1990-09-19 | 1997-02-27 | Hans Prof Dr Med Sachse | Zirkulär oszillierende Säge |
US5344423A (en) * | 1992-02-06 | 1994-09-06 | Zimmer, Inc. | Apparatus and method for milling bone |
US5282866A (en) * | 1992-02-12 | 1994-02-01 | Osteonics Corp. | Prosthetic knee tibial component with axially ribbed keel and apparatus for effecting implant |
US5207680A (en) * | 1992-05-11 | 1993-05-04 | Zimmer, Inc. | Front milling guide for use in orthopaedic surgery |
US5246458A (en) * | 1992-10-07 | 1993-09-21 | Graham Donald V | Artificial disk |
DE69420947T2 (de) * | 1993-02-10 | 2000-05-18 | Sulzer Spine Tech Inc | Werkzeugsatz zur stabilisierung der wirbelsäule |
US5439005A (en) | 1993-03-02 | 1995-08-08 | Midas Rex Pneumatic Tools, Inc. | Surgical instrument with telescoping sleeve |
US5474559A (en) * | 1993-07-06 | 1995-12-12 | Zimmer, Inc. | Femoral milling instrumentation for use in total knee arthroplasty with optional cutting guide attachment |
CA2126627C (en) * | 1993-07-06 | 2005-01-25 | Kim C. Bertin | Femoral milling instrumentation for use in total knee arthroplasty with optional cutting guide attachment |
DE4328690B4 (de) * | 1993-08-26 | 2006-08-17 | SDGI Holdings, Inc., Wilmington | Zwischenwirbelimplantat zur Wirbelkörperverblockung und Implantationsinstrument zum Positionieren des Zwischenwirbelimplantats |
US5484446A (en) * | 1994-06-27 | 1996-01-16 | Zimmer, Inc. | Alignment guide for use in orthopaedic surgery |
US5534005A (en) * | 1994-10-05 | 1996-07-09 | Smith & Nephew Richards, Inc. | Surgical milling system |
US5910143A (en) * | 1994-12-16 | 1999-06-08 | Exactech, Inc. | Intramedullary alignment guide tool |
WO1996018351A1 (en) * | 1994-12-16 | 1996-06-20 | Exactech, Inc. | An improved intramedullary alignment guide |
US5613970A (en) * | 1995-07-06 | 1997-03-25 | Zimmer, Inc. | Orthopaedic instrumentation assembly having an offset bushing |
US5653714A (en) * | 1996-02-22 | 1997-08-05 | Zimmer, Inc. | Dual slide cutting guide |
US6159214A (en) * | 1996-07-31 | 2000-12-12 | Michelson; Gary K. | Milling instrumentation and method for preparing a space between adjacent vertebral bodies |
DE10003967A1 (de) * | 2000-01-25 | 2001-08-09 | Biomet Merck Deutschland Gmbh | Führungsvorrichtung |
US6755839B2 (en) * | 2002-06-19 | 2004-06-29 | Sdgi Holdings, Inc. | Adjustable surgical guide and method of treating vertebral members |
-
1996
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-
2011
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2610483C1 (ru) * | 2015-12-08 | 2017-02-13 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) | Способ получения плотной мелкозернистой керамики из композитного нанопорошка на основе оксидов алюминия, церия и циркония, синтезированного модифицированным золь-гель методом |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
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