JP7382976B2 - 骨プレートシステム - Google Patents

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Description

本開示は、骨に固定された骨プレートシステムに関し、より具体的には、骨に固定され、骨の融合を容易にするために骨を一緒に圧迫するための骨プレートシステムに関する。本出願は、2018年6月29日に出願された米国仮出願第62/692,464号の利益を主張し、その全体が参照により本明細書に組み込まれている。
骨プレートシステムは、骨を安定化するために知られている。本明細書中で使用される用語「骨」とは、骨全体又は骨の一部を指す。骨プレートシステムによって安定化された骨は、例えば、骨折した鎖骨又は別個の椎骨のような単一の骨の部分であり得る。骨プレートシステムの1つの用途は、椎骨間の椎間インプラントと共に2つ以上の椎骨を固定することである。骨プレートシステムの別の用途は、骨の破断又は切断によって分離された骨の部分を融合することである。例えば、骨プレートシステムを使用して、鎖骨、肩甲骨、足、又は他の四肢の骨折部分の融合を容易化することができる。
本開示の一態様に従って、複数の伸張した貫通開口部を有する骨プレートを含む骨プレートシステムが提供される。各貫通開口部は、互いに貫通開口部を横切る一対の端部を有する。骨プレートシステムは、各々が頭部部分及びシャンク部を有する複数の骨スクリューを含み、シャンク部は骨内に駆動されるように構成されている。骨プレートシステムは、骨プレートの伸張貫通開口部の中に複数のスライダを含む。各スライダは、骨スクリューのうちの1つの頭部部分を受け入れるように構成された貫通孔を有する。スライダ及びそこに受容された骨スクリュー頭部部分は、骨プレートに対して伸張貫通開口部内で移動可能である。骨プレートシステムは、スライダの各々にバイアス力を加えてスライダを各貫通開口部の一端部部分に向けて付勢するように構成される少なくとも1つの弾性部材を含む。さらに、骨プレートシステムは、スライダをそれぞれの貫通開口部の一端部部分に向けてシフトさせることを阻止する干渉位置を有する少なくとも1つのアクチュエータを含む。少なくとも1つのアクチュエータはまた、アクチュエータが少なくとも1つの弾性部材がスライダ及びその中に収容された骨スクリューを貫通開口部の一端部部分に向けて付勢することを可能にするクリアランス位置を有する。このようにして、骨プレートシステムを骨に固定し、少なくとも1つのアクチュエータを干渉位置からクリアランス位置に移動させて、少なくとも1つの弾性部材をして、伸張貫通開口部を通してスライダ及び骨スクリューを移動させ、骨を一緒に圧迫させることができる。さらに、骨プレートは、手術後の骨からの負荷に抵抗し、骨を一緒に圧迫し続けるために、チタンのような硬質材料で作られている。
本開示はまた、一対の骨を固定するための骨プレートシステムを提供する。骨プレートシステムは、骨プレートと、骨プレートの伸張貫通開口部と、骨プレートを骨に固定するための一対の骨スクリューとを含む。骨プレートシステムは、骨スクリューを受け入れるための貫通孔と、スライダと骨プレートとの間にクランプされるように構成された少なくとも1つのアクチュエータとを各々が有する、伸張貫通開口部内の一対のスライダをさらに含む。さらに、骨プレートシステムは、スライダにバイアス力を加えてスライダを少なくとも1つのアクチュエータに押し付け、スライダにスライダと骨プレートとの間の少なくとも1つのアクチュエータをクランプさせるように構成された少なくとも1つの弾性部材を含む。少なくとも1つのアクチュエータは、バイアス力が各スライダ及びその中の骨スクリューを他のスライダ及び骨と一緒に圧迫するための骨スクリューに向かって押圧するように、スライダと骨プレートとの間でクランプされた状態から取り外すことができる。それにより、骨プレートシステムは、スライダと骨プレートとの間にクランプされた少なくとも1つのアクチュエータの安全なアセンブリを提供し、これにより、取付け中の骨プレートシステムの取り扱いを容易にする。さらに、少なくとも1つの弾性部材は、少なくとも1つのアクチュエータを骨プレートから除去することによって骨にバイアス力を加えるための使いやすいアプローチを提供する。
本開示の別の態様によれば、一対の骨を圧迫する方法が提供される。この方法は、骨に対して骨プレートを位置づけ、骨スクリューのシャンク部を、骨プレートの伸張開口部内のスライダの貫通孔の中へ、骨と係合するように駆動することを含む。本方法は、骨プレートから少なくとも1つのアクチュエータを除去するステップと、少なくとも1つの弾性部材が、前記複数のスライダ及び前記骨スクリューの前記頭部部分を互いに向けて前記骨プレートの前記伸張貫通開口部に沿って付勢し、前記一対の骨を一緒に圧迫することを可能にするステップとを含む。このようにして、本方法は、骨スクリューをスライダの孔内に駆動することによって骨プレートを骨に迅速に固定し、骨プレートから少なくとも1つのアクチュエータを除去することによって骨を圧迫するために利用することができる。
骨プレートシステムの斜視図であり、骨プレート、骨プレートの伸張貫通開口部内のスライダアセンブリ、スライダアセンブリ内の骨スクリュー、及びスライダアセンブリを貫通開口部の一端端部に保持する取り外し可能スペーサを含む。 図1の2-2線で切った断面図であり、スライダアセンブリのスライダを骨プレートの壁から離すスペーサの本体を示す。 間隙を空けた複数の骨に固定された図1の骨プレートシステムの平面図である。 図2の4-4線で切った断面図であり、スライダと骨プレートとの間のスペーサをクランプする負荷構成におけるスライダアセンブリの弾性ワイヤを示す。 図3と同様な図であり、スペーサが除去され、弾性ワイヤが、スライダとそこに受容された骨スクリューを、伸張貫通開口部の反対端部に向けて付勢し、骨を圧迫する状況を示す。 図4と同様な断面図であり、スペーサが除去されて弾性ワイヤがスライダを伸張貫通開口部の端部に向けてシフトさせた後の、不負荷構成における弾性ワイヤを示す。 超弾性ニチノールの特性の応力-歪み線図である。 図1の骨プレートシステムの分解図であり、骨プレート、スライダ及び弾性ワイヤを示す。 骨プレートの貫通開口部の1つから見た骨プレートの断面図である。 図9Aの9B―9B線で切った断面図であり、骨プレートの貫通開口部におけるスライダと、スライダの貫通孔に受容された骨スクリューとを示す。 図9Aの10-10線で切った断面図であり、弾性ワイヤの端部を受容する骨プレートの側壁の貫通開口部を示す。 図8のスライダのうちの1つの斜視図であり、弾性ワイヤを受容するスライダの通路を示す。 図11のスライダの側面図であり、スライダを貫通して延在する通路を示す。 図11のスライダの端面立面図であり、通路を貫通して伸張する弾性ワイヤの部分の移動を収容するスライダの通路のうちの1つの通路の拡大部分を示す。 図13の14-14線で切ったスライダの断面図であり、負荷構成にある弾性ワイヤを支持するために角度付き表面及び湾曲表面を有するスライダの通路を示す。 図14と同様な断面図であり、スライダの通路内に伸張しかつ負荷構成にある弾性ワイヤを示し、スライダ通路の角度付き表面及び湾曲表面に沿って延在する弾性ワイヤの一部を示す。 図15と同様な断面図であり、不負荷構成にある弾性ワイヤを示し、弾性ワイヤの部分は直線構成へと旋回し、その部分は通路の傾斜表面及び湾曲表面から離間している。 図1の骨プレートシステムのスペーサの1つの側面立面図であり、スペーサの一側面にスライダを受け、スペーサの他側面に骨プレートの壁を受けるスペーサのノッチを示す。 図1の骨プレートシステムの骨スクリューのうちの1つの断面図である。 図1の骨プレートシステムのスペーサを除去するための器具の斜視図である。 図19の20-20線で切った断面図であり、器具の外側シャフトに対してシフト可能な器具の内側シャフトを示す。 図20の21A-21A線にほぼ沿って切った断面図であり、骨プレートシステムのスペーサの頭部の下側に係合する内側シャフトの弾性フィンガを示す。 図21Aの断面にほぼ垂直に切った、図21Aの器具及び骨プレートシステムの断面図であり、スペーサの頭部に係合した内側シャフトと、骨プレートの上方表面に当接した外側スリーブを示す。 図21Bと同様な断面図であり、内側シャフトが外側スリーブに対して近位側にシフトされ、スライダと骨プレートの壁との間のギャップからスペーサを除去することを示す。 図21Bと同様な断面図であり、第2のスペーサの頭部に係合した内側シャフトを示し、内側シャフトが以前のスペーサ除去手順からの第1のスペーサを含む。 図21Dと同様な断面図であり、内側シャフトが外側スリーブに対して近位側にシフトされ、スライダと骨プレートの壁との間のギャップから第2のスペーサを除去することを示す。 2本の骨スクリューを受容するスライダアセンブリを有する他の骨プレートシステムの斜視図である。 図22の2本骨スクリュー受容スライダアセンブリの平面図であり、スライダと、スライダの側部から外側へ伸びる端部を有する弾性ワイヤを含む。 図23のスライダアセンブリの側面図であり、スライダの通路から外側へ伸びるワイヤの端部を示す。 図23のスライダの前面立面図であり、スライダの湾曲を示す。 図24の26-26線で切った断面図であり、負荷構成にありスライダの角度付き支持表面及び湾曲した支持表面に沿って延在するワイヤを示す。 図23の27-27線で切った断面図であり、スライダの複数通路のうちの1通路の部分の間の角度を示す。 図27の通路を貫通して伸張する弾性ワイヤの平面図であり、負荷構成にあるワイヤを示す。 図28のワイヤの前面立面図であり、負荷構成にあるワイヤを示す。 負荷構成における図28のワイヤの側面立面図である。 ドッグボーン形状の骨プレートを有する骨プレートシステムの斜視図である。 他の骨プレートの斜視図であり、スライダを受容するための貫通開口部と、スライダを貫通開口部内の所定の方向に不勢する弾性ワイヤを受容する骨プレートの側壁内の開口部とを有する。 図32の骨プレートの端面立面図であり、骨プレートの中央における骨プレートの厚さの減少を示す。 図32の34-34線で切った、図32の骨プレートの一部分の断面図であり、関連する貫通開口部に受容されたスライダの弾性ワイヤを受容するための骨プレートの複数側壁の1つの側壁のアパーチャを示す。 図32の35-35線で切った、図32の骨プレートの一部の断面図であり、骨プレートの側壁のアパーチャの幾何学的形状を示す。
図1を参照すると、骨プレートシステム又はボーンプレートシステム10が設けられており、骨プレートシステム10は、1つ以上のスライダアセンブリ16を受容する1つ以上の貫通開口部14を有する。スライダアセンブリ16は、各々、スライダ18と、ワイヤ20、22(図4参照)のような1つ以上の弾性部材とを含む。ワイヤ20、22は、負荷された構成(loaded configuration)を有し、その構成ではワイヤ20、22は、スライダ18にバイアス力(biasing force)を加え、スライダ18の各々をそれぞれの貫通開口部14の一端部部分64(図2参照)に向けて付勢(urge)する。骨プレートシステム10はまた、スペーサ36のような少なくとも1つのアクチュエータを含み、このアクチュエータは、スライダ18がそれぞれの貫通開口部14の一端部部分64に向かって移動するのを阻止し、ワイヤ20、22を負荷された構成に維持する。スペーサ36は、ワイヤ20、22を負荷構成に保持するので、ワイヤ20、22は、貫通開口部14からスペーサ36を除去することによって解放され得る予荷重を有する。スライダ18は、第1骨86(図3参照)に固定されるスライダ18A、18Bと、第2骨84に固定されるスライダ18C、18Dとを含む。スライダ18はそれぞれ、骨スクリュー30のような骨アンカーを受容する1つ以上の貫通孔32を含む。
骨プレートシステム10を設置するために、骨プレート12は骨84、86(図3)に対して位置決めされ、骨スクリュー又は骨アンカー30はスライダ18の貫通孔32及び骨84、86内へと駆動され、骨スクリュー30の頭部34が、図1に示すように、スライダ18の貫通孔32に着座する。次に、使用者は、少なくとも1つのアクチュエータを操作して、骨プレートシステム10が骨84、86を圧迫するようにする。一実施形態では、使用者は、骨プレート12からスペーサ36を一般的に方向38へと除去することによって、少なくとも1つのアクチュエータを操作する。一旦スペーサ36が除去されると、スライダアセンブリ16のワイヤ20、22は、スライダ18A、18B及びその中の骨スクリュー30を方向24に不負荷(unload)し、付勢(urge)し、スライダ18C、18D及び骨スクリュー30を方向26に付勢することができる。このことは、図5に示すように、骨84、86を一緒に圧迫する。骨84、86を圧迫することは、骨84、86を一緒に融合することを促進し、或いは別の実施形態では、骨84、86を、その間の装置、例えば、2つの椎骨間の椎間インプラントと共に融合することを促進する。
図2を参照すると、スペーサ36は各々頭部40及び本体42を含む。頭部40は、スペーサ除去器具50(図19参照)のようなアクチュエータ除去器具により係合されるように構成されている。スライダ18Dを参照すると、スペーサ36の本体42は、貫通開口部14のうちの1つに延在し、スライダ18Dを骨プレート12の横断方向に延在する壁52(図9A参照)から分離するような寸法にされている。より具体的には、本体42は、平坦部54,56を含み、平坦部54はスライダ18Dの平坦表面58に係合し、平坦部56は横断延在壁52の平坦表面60に係合する。スペーサ36が骨プレート12に接続されると、貫通開口部14内にスペーサ本体42が存在することにより、貫通孔32の一端部分62にスライダ18Dが保持され、ワイヤ20、22が負荷構成に維持される(図4参照)。ワイヤ20、22によって提供されるバイアス力は、スライダ18Dと骨プレート12の横断延在壁52との間にスペーサ36の本体42をクランプ(clamp)する。骨プレート12からスペーサ36を除去することによって、ワイヤ20、22は、スライダ18Dを貫通開口部14の反対の端部部分64に向けて方向24にシフトさせることができる。スライダ18A、18B、18Cは、スライダ18Dに関して説明したのと同様な方法で動作する。
骨プレート12、スライダ18及びスペーサ36は剛性材料で作られており、骨プレートシステム10の通常の設置中及び術後の使用中に変形することを意図しないことを意味する。一例では、骨プレート12、スライダ18及びスペーサ36は、チタンのような金属材料で作られている。スペーサ36の剛性は、スペーサ36が貫通開口部14内に存在する間には、ワイヤ20、22がその不負荷構成へとシフトすることを防止する。
ワイヤ20、22は弾性材料で作られており、ワイヤ20、22が変形可能であり、曲げた後に反跳又はスプリングバックして元の形状に戻ることができることを意味する。他の弾性部材、例えば、伸張又は圧迫された後に反跳又はスプリングバックして元の形状に戻る弾性部材を使用することができる。ワイヤ20、22は、一緒に、約5ポンドから約15ポンドの範囲、例えば約10ポンドの力などの所定のバイアス力をそれぞれのスライダ18に印加する。スライダ18のワイヤ20、22はまた、4つのスライダ18を用いて、スライダ18及びその中の骨スクリュー30が40ポンドの圧迫力で骨84、86を圧迫するように、骨プレート12の他のレベルと加成する。
一例では、ワイヤ20、22は超弾性材料で作られている。超弾性材料は、超弾性ニチノール(superelastic nitinol)のような金属材料であってもよい。一例として、ワイヤ20、22は、超弾性ニチノールで作ることができ、各々が0.028インチの直径を有することができる。これらのワイヤ20、22を利用する骨プレートシステム10は、63ポンドの圧迫力を提供することができる。ワイヤ20、22のバイアス力は、直径が比較的小さくなるにつれて急速に増加する。例えば、各々が0.035インチの直径を有する超弾性ニチノールワイヤ20、22を利用する骨プレートシステム10は、141ポンドの圧迫力を提供することができる。
本明細書で使用されるように、ワイヤ20、22を参照して、「負荷構成」及び「不負荷構成」という用語は、相対的な用語であり、ワイヤ20、22は、不負荷構成におけるよりも負荷構成における方が、負荷がかかっており変形されている。かくして、ワイヤ20、22が不負荷構成であると記載されている場合、ワイヤ20、22が完全に無負荷状態でなければならないという意図はなく、ワイヤ20、22は、ワイヤが負荷構成である場合よりも負荷が少なく、変形も少ない。
図2に関して、スペーサ36は、スペーサ除去器具50によるスペーサ36の除去を容易にするように構成されている。一形態では、スペーサ36は、骨プレート12の上方表面72に着座する肩部70を含む。肩部70は、頭部40の下側表面74を、骨プレート上方表面72の上方の距離76のところに位置づける。距離76は、骨プレート12/スペーサ36アセンブリのギャップ78を形成し、ギャップの中に器具50の一部が嵌合して頭部40の下側表面74に係合する。骨プレート12は、骨84、86に対して位置決めされる、上方表面72に対向する下方表面80を有する。下方表面80は、骨84、86の外部表面に相補的な凹曲率を有していてもよい。
図3を参照すると、骨プレート12は、小さなギャップ88によって分離されている骨84、86に対して位置づけられている。骨スクリュー30は、スライダ18の貫通孔32内に駆動されている。図3の実施形態では、骨プレート12は、縦軸90を有し、スライダ18A、18B、18C及び18Dの全ては、縦軸に沿って整列される。このことは、骨84、86上の骨プレート12のための面積(footprint)を小さくし、鎖骨、足、又は他の四肢の骨のような狭い骨に適している。
図4を参照すると、スペーサ36は骨プレート12に接続され、スライダ18を貫通開口部14の一端部部分62に保持する。スライダ18は貫通開口部14の一端部部分62に保持されるので、スライダ18はワイヤ20、22を負荷構成に維持する。ワイヤ20、22は、スライダ18の通路23、25(図8参照)を貫通して延び、スライダ18の壁100、102の周囲に曲がった形状を有する。ワイヤ20、22は各々、スライダ18に固定された中間部分107を有する。一実施形態では、スライダ18の上方壁111の上方表面109(図11参照)にディンプルを形成し、これが上方壁111を中間部分107に係合するように変形させることによって、中間部分107がスライダ18に固定される。
図4に関して、ワイヤ20、22は、通路23、25から出て延びる端部104、106を含み、骨プレート12のワイヤ受容部110、112内に受容される。ワイヤ受容部110、112は、ワイヤ端部104、106を受容する一対のアパーチャ114、116を含む。より具体的には、ワイヤ20の端部104、106は、通路23から出て、骨プレート12のアパーチャ114、116内へと延びている。同様に、ワイヤ22の端部104、106は、通路25から出て、骨プレート12のアパーチャ114、116内へと延びている。ワイヤ20、22は、貫通開口部14内のスライダ18を支持する。ワイヤ20、22は、スライダ18に引っ張り抵抗を与えるのに十分な材料で作られ直径を有し、それにより、骨84、86によって骨スクリュー30に印加される負荷にもかかわらず、スライダ18及びその中の骨スクリュー30は、骨プレート12の貫通開口部14内に留まる。
図5を参照すると、スペーサ36は骨プレート12から除去されており、ワイヤ20、22がまっすぐに直線状になることによって不負荷になることが許される。不負荷ワイヤ20、22は、ワイヤ20、22内に予荷重又は蓄積されていたポテンシャルエネルギーをバイアス力に変換し、それによってスライダ18A、18Bを方向24に、スライダ18C、18Dを方向26にシフトさせる。スライダ18の方向24、26へのシフトは、骨84、86を互いに付勢し、それらの間の間隙88を除去する。一実施形態では、ワイヤ20、24は、スライダ18を貫通開口部14の一端部部分62から貫通開口部14の端部部分64へシフトさせることができる。さらに、患者の解剖学的構造に応じて、ワイヤ20、24は、貫通開口部14に沿った全距離よりも短くスライダ18を付勢することができる。スライダ18が貫通開口部14の端部部分64の骨プレート12の横方向に延びる壁から離間されている場合、ワイヤ20、22は曲がり、スライダ18にバイアス力を加え続ける。
図6を参照すると、スペーサ36が除去され、ワイヤ20、22がスライダ18を貫通開口部14の端部部分64へと付勢した後、ワイヤ20、22が不負荷構成で示されている。不負荷構成では、ワイヤ20、22は実質的にまっすぐであり、端部104、106は中間部分107と概ね同軸である。しかしながら、他の実施形態では、例えば、患者の解剖学的構造がスライダ18の貫通開口部14に亘る全距離のシフトを妨げるように、ワイヤ20、22は依然として不負荷状態で曲げられてもよい。図4及び図6を比較すると、ワイヤ20、22が負荷構成から不負荷構成にシフトするにつれて、端部104、106は、互いに対して横方向に延在する配向から互いに対して同軸配向へと揺動又は旋回する。
図7を参照すると、ワイヤ20、22は、応力-歪み(stress-strain)グラフ150を有するニチノールのような超弾性材料で作ることができる。ニチノールワイヤ20、22は、スペーサ36が骨プレート12から除去された後など、スライダ18を方向24、26(図2参照)に貫通開口部14の端部部分64に向けてバイアスしているときに、第1特性(例えば、バネ定数)を有する。しかしながら、ニチノールワイヤ20、22は、スライダ18が、例えば骨84、86が患者の動きによって離れて付勢されている場合のように、貫通開口部14の端部部分62に向けて方向27、29にシフトされたとき、第1特性とは異なる第2特性(例えば、バネ定数)を有する。図1を参照すると、異なる第1特性及び第2特性により、スライダ18A、18Bの方向29への移動及びスライダ18C、18Dの方向27への移動に対する抵抗力が、ワイヤ20,22がスライダ18に印加するスライダ18A、18Bを方向24へシフトさせ、スライダ18C、18Dを方向26へシフトさせる力よりも大きい。方向27、29へのスライダ18のシフトに対するより大きい抵抗によって、ワイヤ20、22は、方向29、27へのスライダ18のスライド移動を抑制しつつ、スライダ18の方向24、26へのスライド移動を効果的に制限する、一方向スライド制御機構として作用する。
ニチノールワイヤ20、22の異なる特性は、マルテンサイト形成の通常温度以上の、ワイヤ20、22の超弾性ニチノールにおけるマルテンサイトの応力誘起形成によるものであり得る。マルテンサイトはその通常の形成温度以上で形成されたので、マルテンサイトは応力が除去されると、直ちに変形していないオーステナイトに戻る。オーステナイトはマルテンサイトよりも大きな強度を有し、ニチノールワイヤ20、22がそれらの負荷構成に戻るように曲がることに対してより強力である。
例えば、骨プレートシステム10が骨84、86に固定されているときに、ワイヤ20、22がグラフ150のAの位置から始まる場合、スペーサ36を除去することにより、ワイヤ20、22は、スライダ18を貫通開口部14の端部部分64の方へシフトさせることができる。スライダ18を不負荷方向へと移動させると、ワイヤ20、22内の応力が解放され、ワイヤ20、22の応力と歪みが位置Bに向かって移動する。スライダ18が骨84、86を互いにさらに圧迫するにつれて、ワイヤ20、22の応力と歪みは、応力-歪みグラフ150内の位置Cへと移動する。しかし、手術後の患者の動きが、関連する骨スクリュー30に方向27へと負荷を与えると、スライダ18Dのワイヤ20、22はこの動きに抵抗し、ワイヤ20、22内の応力と歪みは、応力-歪みグラフ150の位置Dへとジャンプして移動する。応力-歪みグラフ150の上方バンドへのジャンプは、材料中の応力がはるかに高いことを示し、このことは、ワイヤ20、22の負荷構成への戻りの曲げに対するより大きな抵抗であると解釈できる。
図8を参照すると、各スライダのスライダ18及びワイヤ20、22は、骨プレート12との組み立て前の状態で示されている。組立て中、スライダ18は、貫通開口部14内に、方向160へ挿入される。スライダ18は、その不負荷位置、すなわち貫通開口部14の端部部分64に位置づけられる。
次に、ワイヤ20、22は、直線状の不負荷構成で提供される。ワイヤ20、22の端部104は、方向162に進められ、骨プレート12のアパーチャ116を通って、スライダ18の通路23、25を通って、骨プレート12の反対側のアパーチャ114へと進む。このように、ワイヤ20、22は都合良く位置づけられ、それにより各ワイヤ20、22の中間部分107がそれぞれの通路23、25を通って伸び、各ワイヤ20の端部104が貫通アパーチャ114のうちの1つに受容され、各ワイヤ20、22の端部106が貫通アパーチャ116のうちの1つに受容されるように配置される。
次に、スライダ18は、負荷位置に向かって、すなわち貫通開口部14の端部部分62(図2参照)に向かって、予負荷方向164、166にシフトされる。予負荷方向164、166へとスライダ18をシフトさせると、ワイヤ20、22に負荷をかけたり、曲げたりし、スライダ18と骨プレート12の横断延在壁52、53との間に間隙64A(図2参照)を作り出す。予負荷方向164、166へのスライダ18のシフトは、いくつかの例として、ツールを利用する技術者又は自動化された機械によって実行することができる。
図8を参照すると、スペーサ36を骨プレート12に接続するために、スライダ18が技術者又は自動化された機械によってその負荷位置に保持されている間に、スライダ18と近傍の骨プレートの横断延在壁52、53との間の間隙64Aへと、スペーサ36が、概して方向160に進められる。一旦スペーサ36が間隙64A内に位置決めされると、スライダ18は解放され、各スライダ18のワイヤ20、22は、スライダ18をスペーサ36に対して付勢し、付勢力は、スライダ18と横断方向に延在する骨プレート壁52、53との間にスペーサ36をクランプする。スライダ18を負荷位置にシフトさせ、スペーサ36を骨プレート12に接続するプロセスは、一度に全てのスライダ18に対して実行することができ、或いは一度には全スライダ18よりも少ない数のスライダ(例えば、1つ又は複数)に対して実行することもできる。
図9Aに関し、骨プレート12は、横断方向に延在する壁52と、その横断延在壁52の反対側の端部壁170,側壁172,174とを含む。アパーチャ114,116は、側壁172,174を貫通して延びる。アパーチャ114、116は、ワイヤ20、22の端部104、106の動きに適応するために全体を通して変化するプロファイルを有する。さらに、各貫通開口部14は、貫通開口部14の端部部分62、64の間に延在する長手方向軸175を有する。以下の説明は貫通アパーチャ114に言及するが、貫通アパーチャ116は貫通アパーチャ114の鏡像であり、以下の説明は貫通アパーチャ116、ワイヤ端部106及び側壁174にも適用されることが理解されるであろう。
貫通アパーチャ114は、横切る距離182を有する狭小部分180と、横切る距離186を有する拡大部分184とを含む。各大部分184の距離186は、距離182よりも長い。拡大部分184は、ワイヤ20、22が負荷構成(図4参照)にあるときのワイヤ20の端部104が、その斜め又は横方向から、ワイヤ20、22が不負荷構成(図6参照)であるときの平行又は同軸方向へと移動するためのクリアランスを提供する。
側壁172はまた、ワイヤ20、22に加えられる応力を最小限にしつつ、ワイヤ20、22の端部104を支持するという特徴を含む。例えば、側壁172は、アパーチャ114、116を通って横断方向に伸びる軸120に対して鋭角192で延びる角度付き表面190を含む。
図9B及び図11を参照すると、スライダ18は概ね矩形の構成を有し、貫通開口部14はスライダ18よりも長い概ね矩形の構成を有し、スライダ18及びその中の骨スクリュー30が、貫通開口部14内を骨プレート12に沿って長手方向にスライドすることができる。スライダ18は、横方向側部222、224を有する本体220を含む。横方向側部222、224は、図9Bに示すように、骨プレート側壁172、174の平坦表面208、210に面する(対向する)平坦表面226、227を含む。スライダ18の通路23、25は、側部222、226(図11参照)に開口する開口部230、232(図11,14参照)を含む。スライダ18の対向平坦表面208、226と210、227及び骨プレート12は、貫通開口部14内でのスライダ18の回転に抵抗する。
図10に関して、骨プレート12の側壁172、174は、ワイヤがアパーチャ114、116を通って伸びるとき、ワイヤ20、22の上下になる壁部分200、202を含む。ワイヤ20、22は、骨プレート12の貫通開口部14内のスライダ18を支持し、スライダ18が骨プレート12の平面から外れる方向204、206に移動しないようにする。ワイヤ20、22は、骨スクリュー30によってスライダ18に印加される負荷に抵抗するのに十分な大きさのせん断力を有するのに十分な材料で作られ、適切な直径を有する。
図12を参照すると、スライダ18の横方向側部222、224は、前方側部240と後方側部242との間で長手方向に延びている。さらに、通路23、25は、スライダ18を貫通して延び、角度をつけた表面298と、横方向側部222、224から通路23、25に導かれる丸い表面316とを含む。
図13を参照すると、通路25は、ワイヤ22を受容するための拡大側部部分254、256を含み、ワイヤ22がその不負荷構成に向かってまっすぐになるときに、端部104、106を旋回又は揺動させるスペースを可能にする。図14を参照すると、スライダ18の通路23は、通路23がスライダ18を横切って横断方向に延びるにつれて寸法が変化し、ワイヤ20がその偏向構成にあるときにワイヤ20に支持を提供し、ワイヤ20が偏向構成から不偏向構成へと移動するときにワイヤ20のためのクリアランスを提供する。通路23は、拡大側部部分232、230及び中間部分270を含む。通路23は、拡大側部分232を横切る第1距離272と、拡大側部分232と中間部分270との中間を横切る第2距離274と、中間部分270を横切る第3距離276とを有する。第1距離272は第2距離274よりも大きく、第2距離274は第3距離276よりも大きい。同様な寸法が、拡大側部230に存在する。
スライダ18は壁280を含み、壁280は、スライダ18がその負荷位置にあるときに、壁52、170のような骨プレート12の横断延在壁に接するか、或いはこれに極めて近接する。スライダ18はまた、貫通孔32の周囲に延在する壁100を含む。壁280はスライダを横断してほぼ直線的に横方向に延びてもよい。一方、壁100は、角度付き表面290と、丸み付きコーナー292と、中間支持表面294、丸み付きコーナー296と、通路23における角度付き表面298とを含んでいる。角度付き表面290、298は各々、通路23を通って直線的に伸びる横軸302に対して角度300を有する。
同様に、通路25は、拡大側部部分254、256と、スライダ18をほぼ横方向に横断して延びる壁102とを含む。スライダ18の壁102は、丸みのある表面312と、中間支持表面314と、丸みのある表面316とを含む。通路25は、通路25がスライダ18を通って延びるにつれて寸法が変化し、拡大側部部分254に寸法317を有し、通路25の中間部分320にはより短い距離318を有する。
図15は、偏向構成又は負荷構成におけるワイヤ20、22を示しており、ワイヤ20、22の端部104、106は、骨プレート12に接続するために、スライダ18の横方向側部222、224から外方に伸びている。負荷構成では、ワイヤ20、22の外方中間部分330、332が、角度付き表面290、298及び丸み付き表面312、316に沿って延び、それらに支持される。さらに、ワイヤ20、22の中間部分107、340は、中間支持表面294、314によってそれぞれ支持される。さらに、丸みを帯びたコーナー292、296及び丸みを帯びた表面312、316は、鋭いコーナーなしにワイヤ20、22の支持を提供し、ワイヤ20、22内の応力を低減する。各ワイヤ20、22は、概して、表面292、294、296又は表面312、314、316のいずれかに相補的な形状を有する1つの曲げ部又は屈曲部295を有する。それにより、スライダ18の壁100、102は、壁100、102によって支持されるワイヤ20、22に加えられる応力を制限しながら、ワイヤ20、22の所望量の曲げ又は屈曲295を補完するように構成することができる。
ワイヤ20、22が負荷構成にあると、ワイヤ20、22はそれぞれ、通路23、25の横軸302に対して角度352で伸びる。2つの角度352は、特定の用途に応じて、同じであっても、異なってもよい。ワイヤ20に関して、外方中間部分330は、図15に示されるように、ワイヤ20が中間支持表面294から離れるにつれて寸法が大きくなる間隙350によって、壁280から距離342だけ離間される。間隙350は外方中間部分330が動くためのクリアランスを提供し、一旦スペーサ36が骨プレート12から除去され、ワイヤ20が真っ直ぐになると、外方中間部分330が移動する。同様に、ワイヤ22のための壁100からの間隙は、ワイヤ22が横方向外方に離れるにつれて変化する。
図16に関して、ワイヤ20、22は、スペーサ36が骨プレート12から除去された後のような不偏向構成で示されている。ワイヤ20、22の外方中間部分330、332は、壁100、280と接触するように方向360に枢動する。このことにより、間隙362が、ワイヤ20の外方中間部分330、332を、スライダ18の壁100の角度付き表面290、298から離間させる。ワイヤ20は、ワイヤ20が中間支持表面294から横断方向に離れるにつれて増加する距離364だけ壁100から離間される。同様に、ワイヤ22の外方中間部分330、332は、壁102の湾曲表面312、316から間隙368だけ離間されている。
図2及び図17に関して、スペーサ36の各肩部70はノッチ380を画定し、ノッチ380は、スペーサ36が骨プレート12に接続されるときに骨プレート12のコーナー382を受ける。肩部70は、骨プレート12の上方表面72に載置される下方表面384を有する。頭部40は、円形の上方表面388から頭部40の円筒形の半径方向外方表面390まで下方に延びるテーパ面386を有する。下方表面384は、スライダ18及び骨プレート12の上方表面72に接触し、手術部位に配置される前の骨プレート12のハンドリングなどの間、骨プレート12からスペーサ36の意図しない除去をもたらす可能性のあるスペーサ36の傾斜又は他の動きに抵抗する。さらに、スペーサ36のフラット54、56は、スライダ18及び骨プレート12によってスペーサ36に付与されるバイアス力及び反動力に垂直であり、これにより、スペーサ36の骨プレート12への固定クランプが容易になる。
テーパ面386は、スペーサ除去器具50(図19参照)の弾性フィンガ400に、半径方向外方にカム(cam)するように構成される。このカムは、器具40がスペーサ36に接続され、弾性フィンガ400が頭部40に沿って方向392に前進するときに生じる。弾性フィンガ400が円筒面390を越えて前進すると、弾性フィンガ400は、スペーサ36の頭部40の下側表面74の下側にスナップ止めされる。弾性フィンガ400が頭部40の下側表面74の下方にある場合、使用者は器具50で方向396に上方に引っ張り、スライダ18と骨プレート12との間から本体42を引き出すことができる。器具40の方向396への移動は、弾性フィンガ400を頭部40の下側表面74に係合させ、スライダ18と骨プレート12との間の間隙64Aからスペーサ36を引き出す。
スペーサ36の本体42は、フラット54と56との間で測定される厚さ395を有する下方本体部分393を含む。厚さ395は、スライダ18及び骨プレート12の幾何学的形状と組み合わされて、ワイヤ20、22の最大の所望の変形を備える負荷構成でワイヤ20、22を保持するように選択される。
図18を参照すると、骨スクリュー30は、それぞれ、頭部部分34及びシャンク部404を含む。シャンク部404は、骨内へと駆動するためのネジ部406を含む。一実施形態では、シャンク部404は、自己タッピング(self-tapping)であるように構成される。頭部部分34は、ソケット406のような回転駆動構造を有し、ヘキサローブドライバ(hexa-lobed screwdriver)のようなドライバを受容する。頭部部分34は、スライダ18の着座表面410(図9B参照)に係合するための湾曲した下方表面408をさらに含む。
図19を参照すると、スペーサ除去器具50は、ハンドルアセンブリ420及びシャフトアセンブリ422を含む。シャフトアセンブリ422は、複数のスペーサ36の頭部40のうちの1つと係合するように構成された遠位端部部分424と、ハンドルアセンブリ420に接続された近位端部部分425とを含む。ハンドルアセンブリ420は、固定グリップ428と、ピン429によって固定グリップ428に旋回可能に接続されたハンドル426とを含む。
図20を参照すると、シャフトアセンブリ422は、固定グリップ428に取り付けられた外方スリーブ430と、ハンドル426に接続された内方シャフト432とを含む。内方シャフト432は、1つ以上の弾性フィンガ400が取り付けられたリム440を含む。弾性フィンガ400は、ピンで内側シャフト432に取り付けられ、ピンは弾性フィンガ400の開口部411(図21A参照)を通って延びる。別の実施形態では、内方シャフト432及び1つ以上の弾性フィンガ400は、組み立てられるのではなく、一体構造を有する。内方シャフト432はまた、カニューレ(cannula)442を含み、カニューレ442は、スペーサ36が骨プレート12から1つずつ除去されるにつれて、カニューレ442内の線状にスペーサ36を保持する。別の実施形態では、グリップ428は可動であってもよく、ハンドル426は固定されてもよく、或いはグリップ428とハンドル426の両方が器具50を動作させるために可動であってもよい。
図21A~21Cを参照すると、器具50を使用して、骨プレートシステム800(図31参照)の骨プレート802からスペーサ814を除去するための方法が提供される。最初に、使用者が器具50を保持し、内方シャフト432の開口部446がスペーサ814の頭部815に隣接するようにする。使用者は、器具50を骨プレート802に向けて方向405に前進させ、頭部815が開口部446に進入し、弾性フィンガ400がスペーサ814の頭部815の下方にスナップ止めされる。次に、使用者は、器具50を骨プレート802に押し付けながら、ハンドル426を方向450(図20参照)へと旋回させる。ハンドル426の旋回により、内方シャフト432は、外方スリーブ430に対して方向447にシフトし、弾性フィンガ400を頭部815の下側に係合させる。内方シャフト432が方向447にシフトすると、外方スリーブ430のリム449が骨プレート802とその中のスライダ808のうちの1つとに接触する。図21B及び図21Cに示すように、使用者が固定グリップ428に向かってハンドル426を移動させると、内方シャフト432が、スペーサ814を骨プレート802から外側へ447の方向に引っ張り出す。
一旦スペーサ814が骨プレート802から除去されると、使用者はハンドル426を解放し、ハンドル426は器具50のバネによって初期位置に向かってバイアスをかけて戻ることができる。図21Dを参照すると、使用者は、次に、器具50を第2のスペーサ814に位置づける。第1のスペーサ814は、カニューレ442内の弾性フィンガ400によって保持されているが、使用者は、器具50を第2のスペーサ814上に方向405で単に押すことができる。これにより、第2のスペーサ814が、図21Dに示すように、第1のスペーサ814をカニューレ442内のより奥へと、弾性フィンガ400を越えてシフトさせる。器具50は方向405に押され、弾性フィンガ400が第2のスペーサの頭部815の下にスナップ止めされる。次に、使用者は、ハンドル426を固定グリップ428に向けて旋回させ、これにより、内方シャフト432が方向447にシフトし、外方スリーブが骨プレート802/スライダ808と係合し、内方シャフト432/弾性フィンガ400が、図21D及び21Eに示すように、第2のスペーサ814を骨プレート802から引き出す。
図22を参照すると、骨プレートシステム600が、骨プレート602及びスライダアセンブリ604を含む。スライダアセンブリ604は、骨スクリュー606を受容し、骨プレートシステム600のスペーサ612が除去されると、バイアスアセンブリ610によって、骨プレート602の貫通開口部608に沿ってシフトされる。スライダアセンブリ604は、スライダ604A、604B及び604Cを含む。スライダアセンブリ604A、604Bは、上述のスライダアセンブリ16と同一である。しかしながら、スライダアセンブリ604Cは異なっており、2つの骨スクリュー606を受容するための2つの貫通孔616を有するスライダ614を含む。
図23を参照すると、スライダアセンブリ604Cは、スライダ614と、ワイヤ620、622などの1つ以上の弾性部材とを含む。ワイヤ620、622はそれぞれ、スライダ614の側部628、630から外方へ伸び、骨プレート602のアパーチャ632(図22)を介して係合する端部624、626を有する。
図24及び25を参照すると、スライダ614の横方向の広がりにより、スライダ614は、骨の外方表面の湾曲に相補的である湾曲を有し、周囲の組織への干渉を最小限に抑える。図示の実施形態では、スライダ614は、凹状の下方表面634及び凸状の上方表面636を含む。スライダ614の湾曲のために、ワイヤ620、622は、スライダ614全体にわたって複雑な湾曲を有する。より具体的には、図24を参照すると、スライダ614は通路640、642を含み、ワイヤ620、622は、上方にかつ(図24に見られるように)左方に、側部628における通路640、642内へと延びる。
図26を参照すると、通路640、642は、各々、外方拡大部分650及び狭小中間部分652を含む。スライダ614は、各貫通孔616の周囲に延在する壁654を含み、壁654は、角度付き表面656、湾曲したコーナー658、及び中間支持表面660を含む。スライダ614は、壁654に対向し、通路640に亘る壁662を含む。スライダ18に関して上述したように、通路640、642の外方拡大部分650によって、ワイヤ620、622が負荷構成から不負荷構成へと直線化し、外方中間部分670が方向674に旋回するとき、ワイヤ620、622の外方中間部分670の移動が可能になる。ワイヤ620、622の中間部分680は、図26の図の外側に続く曲げ部740(図29参照)を含む。同様に、図26の断面の平面において、内方中間部分682が、曲げ部684により外方中間部分670に接続される。
図27を参照すると、通路642が示され、通路640は多くの点で類似していることが理解されるであろう。より具体的には、通路642は、側部628から内方に延び、軸700を有する第1通路部分712を含む。通路642は、側部630から内方に延び、軸702を有する第2通路部分714を含む。軸700と702との間には角度704が存在する。角度704は、ワイヤ622の中間部分680に曲げ部740(図29を参照)を形成し、スライダ614の下方壁706に十分な材料を提供し、凹状下方表面634を収容する。スライダ614は、ワイヤ622の観察を可能にする貫通開口部710を有する上方壁708を含む。貫通開口部710は、上方から通路642に入り必要に応じて材料を機械削除することができる工作機械によって、スライダ614の製造中に形成される。他の実施形態では、スライダ614がアディティブ製造を用いて製造される場合のように、貫通開口部710は利用されない。下方壁706は、ワイヤ622の内方中間部分682の一方を支持するための第1通路部分712内の傾斜面716と、他方の内方中間部分682を支持するための第2通路部分714内の傾斜面718とを含む。同様に、上方壁708は傾斜面722、724を含み、下方傾斜面716、718と共に、ワイヤ622がその負荷又は不負荷構成であるかにかかわらず、中間部分680内の曲げ部740を維持する。
図28を参照すると、ワイヤ622は、スライダ614から取り外された状態で示されており、負荷構成になっている。負荷構成では、外方中間部分670は、内方中間部分682に対して角度730であり、ワイヤ622内に2つの曲げ部684を形成する。図28は頂部平面図であるが、図29は、ワイヤ622の負荷構成における背面立面図である。図27に関して上述したように、第1通路部分712及び第2の通路部分714は、ワイヤ622の中間部分680内に曲げ部740を形成し、スライダ714の凹状の下方表面634のためのクリアランスを提供する。曲げ部740は、両外方中間部670を互いに対して角度742に位置づける。かくして、ワイヤ620、622が負荷構成にあるとき、各ワイヤ620、622は、2つの曲げ部684及び1つの曲げ部740を含む3つの曲げ部を有する。一旦スペーサ612が骨プレート602から除去され、ピン620、622がスライダ614をその不負荷位置へと付勢すると、曲げ部684は、図15から図16へと向かうにつれて曲げ部295の直線化と同様な方法で、真っ直ぐになる。しかしながら、一旦スライダ614が不負荷位置にシフトされたとしても、通路640、642は、ワイヤ620、622の中間部分680における曲げ部740を維持する。これは、内方中間部分682が、外方中間部分670とは異なり、移動に対して制限されるためである。
図30を参照すると、ワイヤ622は側面立面図で示されており、曲げ部684の各々が、その外方中間部分670をどのように方向付けて、内方中間部分682へと横方向に伸びるかを示している。さらに、曲げ部740は、ワイヤ622の外方中間部670及び内方中間部672の両方の範囲の垂直成分(図30に示されるように)を提供する。スペーサ612が骨プレート602から除去されると、外方中間部分670は方向674に旋回する。
図31を参照すると、骨プレートシステム800は、上述の骨プレートシステム10と多くの点で類似している。骨プレートシステム800は、スライダアセンブリ806を受容する貫通開口部804を有する骨プレート802を含む。スライダアセンブリ806は、骨スクリュー812を受容する貫通孔810を有するスライダ808を含む。骨プレートシステム800は、骨プレート802から除去され得るスペーサ814を含む。スペーサ814が除去されると、スライダアセンブリ806が不負荷位置へとシフトし、骨スクリュー812に接続された骨を圧迫することが可能になる。骨プレートシステム800と上述の骨プレートシステム10との間の1つの相違点は、骨プレート802が、拡大された端部部分816、818及び狭められた中間部分820を有するドッグボーン形状構成を有することである。狭小中間部分820は、骨プレート802の両側にノッチ822、824を形成する。各端部部分816、818は、2つのスライダアセンブリ806を受容する2つの貫通孔810を含む。
図32~図35に関して、上述の骨プレート12と多くの点で類似した骨プレート900が提供される。骨プレート900は、骨プレート12の代わりに、骨プレートシステム10内で利用することができる。例えば、骨プレート900は、スライダアセンブリ16を受容するように構成された複数の貫通開口部902を含む。骨プレート900は、スライダアセンブリ16のワイヤ20、22の端部を受け入れるためのアパーチャ904を備える複数の側壁903を含む。図34及び図35に関して、各アパーチャ904は、角度付き表面906を含む。角度付き表面906は、関連するワイヤ20、22を支持し、かつ、スライダ18がスペーサ36によって貫通開口部902内の負荷構成に保持されるときにワイヤ20、22のより緩やかな曲げを提供する。図33に関して、骨プレート12は、その上方表面と下方表面との間の厚さが変化し、2つのより厚い側部部分912の間により薄い中間部分910を含む。より薄い中間部分910は、例えば、略凹状の表面部分を含んでもよい。反対に、骨プレート900の下方表面914は、略凹状の表面部分を有してもよい。より薄い中間部分910は、プレートの正中線に沿って厚さを薄くし、これにより、患者によっては周囲の組織との相互作用を改善することができる。
本発明の特定の実施形態が図示され説明されてきたが、当業者には多くの変更及び修正が生じることが理解されよう。本発明は、添付の特許請求の範囲の技術的範囲内にあるすべての変更及び修正をカバーすることが意図されている。

Claims (28)

  1. 骨プレートシステムであって:
    骨プレート;
    前記骨プレートの複数の伸張貫通開口部であり、各々が当該伸張貫通開口部を横切る一対の端部部分を有する伸張貫通開口部;
    各々が頭部部分及びシャンク部を有する複数の骨スクリューであり、該シャンク部が骨内へと駆動されるように構成されている、骨スクリュー;
    前記伸張貫通開口部内にあり、前記骨スクリューの前記頭部部分を受容するように構成された貫通孔を有する複数のスライダであり、当該スライダと当該スライダ内に受容された前記骨スクリューの前記頭部部分とが、前記伸張貫通開口部内で前記骨プレートに対してシフト可能である、複数のスライダ;
    負荷構成を有する少なくとも1つの弾性部材であり、前記負荷構成において当該少なくとも1つの弾性部材が、前記複数のスライダにバイアス力を印加し、各前記スライダをそれぞれの前記伸張貫通開口部の一端部部分に向けて付勢するように構成された、少なくとも1つの弾性部材;及び
    少なくとも1つのアクチュエータであって、前記負荷構成にある前記少なくとも1つの弾性部材を維持し前記スライダがそれぞれの前記伸張貫通開口部の前記一端部部分に向かってシフトすることを当該アクチュエータが抑制する干渉位置と、前記少なくとも1つの弾性部材が、前記スライダ及び該スライダに受容された前記骨スクリューを、前記骨プレートの前記伸張貫通開口部に沿って前記伸張貫通開口部の前記一端部部分に向けて付勢することを当該アクチュエータが可能にするクリアランス位置と、を有するアクチュエータ;
    を含み、
    前記負荷構成にある前記少なくとも1つの弾性部材が、前記骨プレート及び前記スライダに接触し、前記スライダにバイアス力を印加して前記スライダに前記伸張貫通開口部の前記一端部部分に向けて付勢する、
    骨プレートシステム。
  2. 前記干渉位置にある前記少なくとも1つのアクチュエータが、各前記スライダを、それぞれの前記伸張貫通開口部の反対側の端部部分に保持する、請求項1に記載の骨プレートシステム。
  3. 前記少なくとも1つの弾性部材が、各々が前記スライダの1つに関連する複数の伸張した弾性ワイヤを含む、請求項1に記載の骨プレートシステム。
  4. 骨プレートシステムであって:
    骨プレート;
    前記骨プレートの複数の伸張貫通開口部であり、各々が当該伸張貫通開口部を横切る一対の端部部分を有する伸張貫通開口部;
    各々が頭部部分及びシャンク部を有する複数の骨スクリューであり、該シャンク部が骨内へと駆動されるように構成されている、骨スクリュー;
    前記伸張貫通開口部内にあり、前記骨スクリューの前記頭部部分を受容するように構成された貫通孔を有する複数のスライダであり、当該スライダと当該スライダ内に受容された前記骨スクリューの前記頭部部分とが、前記伸張貫通開口部内で前記骨プレートに対してシフト可能である、複数のスライダ;
    前記複数のスライダにバイアス力を印加し、各前記スライダをそれぞれの前記伸張貫通開口部の一端部部分に向けて付勢するように構成された少なくとも1つの弾性部材;及び
    少なくとも1つのアクチュエータであって、前記スライダがそれぞれの前記伸張貫通開口部の前記一端部部分に向かってシフトすることを当該アクチュエータが抑制する干渉位置と、前記少なくとも1つの弾性部材が、前記スライダ及び該スライダに受容された前記骨スクリューを、前記骨プレートの前記伸張貫通開口部に沿って前記伸張貫通開口部の前記一端部部分に向けて付勢することを当該アクチュエータが可能にするクリアランス位置と、を有するアクチュエータ;
    を含み、
    前記少なくとも1つの弾性部材が複数の伸張した弾性部材を含み、各弾性部材が対向する一対の端部と該端部の間の中間部とを有し、該中間部は前記スライダの1つにより支持され、前記端部は前記骨プレートにより支持される、
    骨プレートシステム。
  5. 骨プレートシステムであって:
    骨プレート;
    前記骨プレートの複数の伸張貫通開口部であり、各々が当該伸張貫通開口部を横切る一対の端部部分を有する伸張貫通開口部;
    各々が頭部部分及びシャンク部を有する複数の骨スクリューであり、該シャンク部が骨内へと駆動されるように構成されている、骨スクリュー;
    前記伸張貫通開口部内にあり、前記骨スクリューの前記頭部部分を受容するように構成された貫通孔を有する複数のスライダであり、当該スライダと当該スライダ内に受容された前記骨スクリューの前記頭部部分とが、前記伸張貫通開口部内で前記骨プレートに対してシフト可能である、複数のスライダ;
    前記複数のスライダにバイアス力を印加し、各前記スライダをそれぞれの前記伸張貫通開口部の一端部部分に向けて付勢するように構成された少なくとも1つの弾性部材;及び
    少なくとも1つのアクチュエータであって、前記スライダがそれぞれの前記伸張貫通開口部の前記一端部部分に向かってシフトすることを当該アクチュエータが抑制する干渉位置と、前記少なくとも1つの弾性部材が、前記スライダ及び該スライダに受容された前記骨スクリューを、前記骨プレートの前記伸張貫通開口部に沿って前記伸張貫通開口部の前記一端部部分に向けて付勢することを当該アクチュエータが可能にするクリアランス位置と、を有するアクチュエータ;
    を含み、
    前記少なくとも1つの弾性部材は、各々が前記スライダの1つと前記骨プレートとの間に延在する複数の弾性部材を含み、各弾性部材は、前記少なくとも1つのアクチュエータが前記干渉位置にあるときに曲げ部を含む変形構成を有し、前記少なくとも1つのアクチュエータが前記クリアランス位置にあるときに、前記曲げ部が変形のない構成に向かって真っ直ぐに伸びることが可能となる、
    骨プレートシステム。
  6. 前記少なくとも1つの弾性部材が、前記スライダの各々に固定された一対の弾性部材を含み、各前記弾性部材が前記スライダを前記骨プレートに接続する一対の部分を有する、請求項1に記載の骨プレートシステム。
  7. 前記少なくとも1つのアクチュエータが複数のアクチュエータを含み、該アクチュエータの各々が、アクチュエータ除去器具により係合されるように構成された頭部部分と、当該アクチュエータが前記干渉位置にあるときに前記スライダの1つと前記骨プレートとの間に保持される本体部分とを有する、請求項1に記載の骨プレートシステム。
  8. 前記骨プレートが前記伸張貫通開口部のうちの1つに沿って延在する平坦壁部分を含み、前記スライダのうちの1つのスライダが、前記骨プレートの前記平坦壁部分に面する平坦壁部分を含み;かつ
    前記少なくとも1つのアクチュエータが、該アクチュエータが前記干渉位置にあるときに前記骨プレートの前記平坦壁部分及び前記1つのスライダの前記平坦壁部分にそれぞれ係合する1対の平坦部を有する;
    請求項1に記載の骨プレートシステム。
  9. 前記スライダのうちの少なくとも1つが、一対の前記骨スクリューの前記頭部部分を受容する寸法である一対の貫通孔を含む、請求項1に記載の骨プレートシステム。
  10. 前記骨プレートは単一の一体構造を有する、請求項1に記載の骨プレートシステム。
  11. 前記スライダは、剛性であり、当該スライダの前記貫通孔内に前記骨スクリューの前記頭部部分を着座させることによっても変形しない、請求項1に記載の骨プレートシステム。
  12. 前記少なくとも1つのアクチュエータが前記干渉位置にある状態で、前記少なくとも1つの弾性部材が前記負荷構成にあり、前記スライダの各々にバイアス力を印加して、前記スライダと前記骨プレートとの間に前記少なくとも1つのアクチュエータをクランプし、
    前記少なくとも1つのアクチュエータが前記クリアランス位置にある状態で、前記少なくとも1つの弾性部材が不負荷構成に向かってシフトする、
    請求項1に記載の骨プレートシステム。
  13. 前記骨プレートの前記伸張貫通開口部の各々に単一のスライダが存在する、請求項1に記載の骨プレートシステム。
  14. 一対の骨を固定するための骨プレートシステムであって:
    骨プレート;
    前記骨プレートの一対の伸張貫通開口部;
    前記骨プレートを前記一対の骨に固定するための一対の骨スクリューであり、各々が頭部部分とシャンク部とを有する一対の骨スクリュー;
    前記骨プレートの前記伸張貫通開口部内の一対のスライダであり、該スライダの各々が貫通孔を有し、前記骨スクリューのうちの一つの前記シャンク部が前記貫通孔を通って骨内へと駆動され、前記頭部部分が前記貫通孔に着座されるように前記貫通孔が構成されている、スライダ;
    前記スライダと前記骨プレートとの間にクランプされるように構成された少なくとも1つのアクチュエータ;及び
    前記骨プレートと前記スライダとの間で前記骨プレートの前記伸張貫通開口部内で延在し、前記スライダにバイアス力を印加して前記スライダを前記少なくとも1つのアクチュエータに対して付勢し、前記スライダに前記スライダと前記骨プレートとの間に前記少なくとも1つのアクチュエータをクランプさせるように構成された少なくとも1つの弾性部材;
    を含み、
    前記少なくとも1つのアクチュエータが、前記スライダと前記骨プレートとの間のクランプから除去可能であり、それにより前記伸張貫通開口部内で延在する前記少なくとも1つの弾性部材により印加される前記バイアス力が、各前記スライダとその中の前記骨スクリューを、他の前記スライダと前記骨スクリューに向けて付勢し前記一対の骨を一緒に圧迫する、
    骨プレートシステム。
  15. 前記少なくとも1つの弾性部材が、少なくとも1つの伸張した弾性ワイヤを含む、請求項14に記載の骨プレートシステム。
  16. 一対の骨を固定するための骨プレートシステムであって:
    骨プレート;
    前記骨プレートの一対の伸張貫通開口部;
    前記骨プレートを前記一対の骨に固定するための一対の骨スクリューであり、各々が頭部部分とシャンク部とを有する一対の骨スクリュー;
    前記骨プレートの前記伸張貫通開口部内の一対のスライダであり、該スライダの各々が貫通孔を有し、前記骨スクリューのうちの一つの前記シャンク部が前記貫通孔を通って骨内へと駆動され、前記頭部部分が前記貫通孔に着座されるように前記貫通孔が構成されている、スライダ;
    前記スライダと前記骨プレートとの間にクランプされるように構成された少なくとも1つのアクチュエータ;及び
    前記骨プレートと前記スライダとの間で前記骨プレートの前記伸張貫通開口部内で延在し、前記スライダにバイアス力を印加して前記スライダを前記少なくとも1つのアクチュエータに対して付勢し、前記スライダに前記スライダと前記骨プレートとの間に前記少なくとも1つのアクチュエータをクランプさせるように構成された少なくとも1つの弾性部材;
    を含み、
    前記少なくとも1つのアクチュエータが、前記スライダと前記骨プレートとの間のクランプから除去可能であり、それにより前記伸張貫通開口部内で延在する前記少なくとも1つの弾性部材により印加される前記バイアス力が、各前記スライダとその中の前記骨スクリューを、他の前記スライダと前記骨スクリューに向けて付勢し前記一対の骨を一緒に圧迫し、
    前記少なくとも1つの弾性部材が、少なくとも1つの伸張した弾性ワイヤを含み、
    前記少なくとも1つの伸張した弾性ワイヤが、前記スライダの各々に固定されて前記スライダを前記骨プレートに接続する一対の伸張弾性ワイヤを含む、
    骨プレートシステム。
  17. 一対の骨を固定するための骨プレートシステムであって:
    骨プレート;
    前記骨プレートの一対の伸張貫通開口部;
    前記骨プレートを前記一対の骨に固定するための一対の骨スクリューであり、各々が頭部部分とシャンク部とを有する一対の骨スクリュー;
    前記骨プレートの前記伸張貫通開口部内の一対のスライダであり、該スライダの各々が貫通孔を有し、前記骨スクリューのうちの一つの前記シャンク部が前記貫通孔を通って骨内へと駆動され、前記頭部部分が前記貫通孔に着座されるように前記貫通孔が構成されている、スライダ;
    前記スライダと前記骨プレートとの間にクランプされるように構成された少なくとも1つのアクチュエータ;及び
    前記骨プレートと前記スライダとの間で前記骨プレートの前記伸張貫通開口部内で延在し、前記スライダにバイアス力を印加して前記スライダを前記少なくとも1つのアクチュエータに対して付勢し、前記スライダに前記スライダと前記骨プレートとの間に前記少なくとも1つのアクチュエータをクランプさせるように構成された少なくとも1つの弾性部材;
    を含み、
    前記少なくとも1つのアクチュエータが、前記スライダと前記骨プレートとの間のクランプから除去可能であり、それにより前記伸張貫通開口部内で延在する前記少なくとも1つの弾性部材により印加される前記バイアス力が、各前記スライダとその中の前記骨スクリューを、他の前記スライダと前記骨スクリューに向けて付勢し前記一対の骨を一緒に圧迫し、
    前記アクチュエータが前記スライダと前記骨プレートとの間にクランプされている状態で、前記少なくとも1つの弾性部材が少なくとも1つの曲げ部を含み、前記少なくとも1つのアクチュエータが前記スライダと前記骨プレートとの間のクランプから除去されることに応答して、前記少なくとも1つの曲げ部が真っ直ぐになる、
    骨プレートシステム。
  18. 前記少なくとも1つの弾性部材が、前記スライダの各々に関連する少なくとも1つの弾性部材を含む、請求項14に記載の骨プレートシステム。
  19. 前記少なくとも1つの弾性部材が、前記の関連するスライダを前記骨プレートに接続し、スライダを前記骨プレートの前記伸張貫通開口部内に支持する、請求項18に記載の骨プレートシステム。
  20. 各前記スライダは、互いに横方向に延在する一対の支持表面を含み、
    前記スライダに関連する前記少なくとも1つの弾性部材は、当該弾性部材の一部が前記支持表面に沿って延在する負荷構成と、当該弾性部材の前記一部が、前記支持表面から離間された不負荷構成とを有する、請求項18に記載の骨プレートシステム。
  21. 各前記スライダは、両端部と、前記少なくとも1つの弾性部材を貫通させるように寸法決めされた、前記両端部の中間に延びる少なくとも1つの通路とを含む、請求項14に記載の骨プレートシステム。
  22. 一対の骨を固定するための骨プレートシステムであって:
    骨プレート;
    前記骨プレートの一対の伸張貫通開口部;
    前記骨プレートを前記一対の骨に固定するための一対の骨スクリューであり、各々が頭部部分とシャンク部とを有する一対の骨スクリュー;
    前記骨プレートの前記伸張貫通開口部内の一対のスライダであり、該スライダの各々が貫通孔を有し、前記骨スクリューのうちの一つの前記シャンク部が前記貫通孔を通って骨内へと駆動され、前記頭部部分が前記貫通孔に着座されるように前記貫通孔が構成されている、スライダ;
    前記スライダと前記骨プレートとの間にクランプされるように構成された少なくとも1つのアクチュエータ;及び
    前記骨プレートと前記スライダとの間で前記骨プレートの前記伸張貫通開口部内で延在し、前記スライダにバイアス力を印加して前記スライダを前記少なくとも1つのアクチュエータに対して付勢し、前記スライダに前記スライダと前記骨プレートとの間に前記少なくとも1つのアクチュエータをクランプさせるように構成された少なくとも1つの弾性部材;
    を含み、
    前記少なくとも1つのアクチュエータが、前記スライダと前記骨プレートとの間のクランプから除去可能であり、それにより前記伸張貫通開口部内で延在する前記少なくとも1つの弾性部材により印加される前記バイアス力が、各前記スライダとその中の前記骨スクリューを、他の前記スライダと前記骨スクリューに向けて付勢し前記一対の骨を一緒に圧迫し、
    各前記スライダは、両端部と、前記少なくとも1つの弾性部材を貫通させるように寸法決めされた、前記両端部の中間に延びる少なくとも1つの通路とを含み、
    前記少なくとも1つの弾性部材は、前記スライダと前記骨プレートとの間のクランプからの前記少なくとも1つのアクチュエータの除去に応答して、前記通路内で旋回運動する一対の部分を有し、
    前記少なくとも1つの通路は、前記弾性部材の前記部分の前記旋回運動を可能にする、前記両端部の各々における拡大された部分を含む、
    骨プレートシステム。
  23. 一対の骨を固定するための骨プレートシステムであって:
    骨プレート;
    前記骨プレートの一対の伸張貫通開口部;
    前記骨プレートを前記一対の骨に固定するための一対の骨スクリューであり、各々が頭部部分とシャンク部とを有する一対の骨スクリュー;
    前記骨プレートの前記伸張貫通開口部内の一対のスライダであり、該スライダの各々が貫通孔を有し、前記骨スクリューのうちの一つの前記シャンク部が前記貫通孔を通って骨内へと駆動され、前記頭部部分が前記貫通孔に着座されるように前記貫通孔が構成されている、スライダ;
    前記スライダと前記骨プレートとの間にクランプされるように構成された少なくとも1つのアクチュエータ;及び
    前記骨プレートと前記スライダとの間で前記骨プレートの前記伸張貫通開口部内で延在し、前記スライダにバイアス力を印加して前記スライダを前記少なくとも1つのアクチュエータに対して付勢し、前記スライダに前記スライダと前記骨プレートとの間に前記少なくとも1つのアクチュエータをクランプさせるように構成された少なくとも1つの弾性部材;
    を含み、
    前記少なくとも1つのアクチュエータが、前記スライダと前記骨プレートとの間のクランプから除去可能であり、それにより前記伸張貫通開口部内で延在する前記少なくとも1つの弾性部材により印加される前記バイアス力が、各前記スライダとその中の前記骨スクリューを、他の前記スライダと前記骨スクリューに向けて付勢し前記一対の骨を一緒に圧迫し、
    各前記スライダは、両端部と、前記少なくとも1つの弾性部材を貫通させるように寸法決めされた、前記両端部の中間に延びる少なくとも1つの通路とを含み、
    前記少なくとも1つの通路は、前記両端部の中間に延びる一対の通路を含み、
    前記少なくとも1つの弾性部材は、前記一対の通路の各々を通って延びる、前記スライダの各々に関連する一対の弾性ワイヤを含む、
    骨プレートシステム。
  24. 前記少なくとも1つのアクチュエータは複数のアクチュエータを含み、
    各前記アクチュエータは、アクチュエータ除去器具により係合されるように構成された頭部部分と、前記スライダの一方と前記骨プレートとの間にクランプされ、前記一方のスライダが他方のスライダに向かってシフトするのに抵抗するための本体部分と、を有する、
    請求項14に記載の骨プレートシステム。
  25. 前記少なくとも1つの弾性部材が超弾性ニチノールを含む、請求項14に記載の骨プレートシステム。
  26. 前記骨プレート及び前記スライダが開口部と該開口部を画成する表面を有し;
    前記少なくとも1つの弾性部材が前記開口部内に延在し;かつ
    前記アクチュエータが前記干渉位置にあるときに、前記少なくとも1つの弾性部材が前記骨プレートの前記開口部を画成する前記表面に係合する;
    請求項1に記載の骨プレートシステム。
  27. 前記少なくとも1つの弾性部材が伸張した弾性部材を含み;
    前記伸張した弾性部材が、前記骨プレートに固定された第1部分と、前記スライダうちの1つのスライダに固定された第2部分と、当該伸張した弾性部材に沿って前記骨プレートから前記1つのスライダへと延在して前記第1部分と前記第2部分との間にある中間部分とを有する、
    請求項14に記載の骨プレートシステム。
  28. 前記骨プレートが第1開口部を含み、前記スライダが第2開口部を含み;
    前記少なくとも1つの弾性部材が、前記第1開口部と前記第2開口部の中に延在する;
    請求項14に記載の骨プレートシステム。
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