RU195374U1 - Универсальный осевой стержень для транспедикулярной фиксации позвоночника - Google Patents

Универсальный осевой стержень для транспедикулярной фиксации позвоночника Download PDF

Info

Publication number
RU195374U1
RU195374U1 RU2019132463U RU2019132463U RU195374U1 RU 195374 U1 RU195374 U1 RU 195374U1 RU 2019132463 U RU2019132463 U RU 2019132463U RU 2019132463 U RU2019132463 U RU 2019132463U RU 195374 U1 RU195374 U1 RU 195374U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spine
model
recess
transpedicular fixation
transpedicular
Prior art date
Application number
RU2019132463U
Other languages
English (en)
Inventor
Ольга Алексеевна Борисова
Константин Сергеевич Сергеев
Антон Петрович Комаров
Роман Владимирович Паськов
Original Assignee
Ольга Алексеевна Борисова
Константин Сергеевич Сергеев
Антон Петрович Комаров
Роман Владимирович Паськов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ольга Алексеевна Борисова, Константин Сергеевич Сергеев, Антон Петрович Комаров, Роман Владимирович Паськов filed Critical Ольга Алексеевна Борисова
Priority to RU2019132463U priority Critical patent/RU195374U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU195374U1 publication Critical patent/RU195374U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/56Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor
    • A61B17/58Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like
    • A61B17/68Internal fixation devices, including fasteners and spinal fixators, even if a part thereof projects from the skin
    • A61B17/70Spinal positioners or stabilisers ; Bone stabilisers comprising fluid filler in an implant
    • A61B17/7001Screws or hooks combined with longitudinal elements which do not contact vertebrae
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/56Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor
    • A61B17/58Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like
    • A61B17/68Internal fixation devices, including fasteners and spinal fixators, even if a part thereof projects from the skin
    • A61B17/70Spinal positioners or stabilisers ; Bone stabilisers comprising fluid filler in an implant
    • A61B17/7001Screws or hooks combined with longitudinal elements which do not contact vertebrae
    • A61B17/7002Longitudinal elements, e.g. rods
    • A61B17/7004Longitudinal elements, e.g. rods with a cross-section which varies along its length
    • A61B17/7007Parts of the longitudinal elements, e.g. their ends, being specially adapted to fit around the screw or hook heads

Abstract

Полезная модель относится к медицине и медицинской технике, а именно к травматологии, ортопедии, а также нейрохирургии, и направлена на создание легкого в обращении, удобного в использовании осевого стержня, обеспечивающего возможность изменения своего поперечного диаметра при транспедикулярной фиксации позвоночника, когда задействованы позвонки разных отделов и размеров, что требует использование неодинаковых по величине педикулярных винтов.Это достигается тем, что полезная модель представлена осевым стержнем, имеющим металлический корпус с углублением, который предварительно обжимается (в частности хирургическим зажимом), что создает смещение диаметрально противоположных его краев по углублению и тем самым локально формирует меньший диаметр, соответствующий головке конкретного винта.Полезная модель может найти применение в хирургической практике, в частности при операциях по поводу осуществления оптимальной транспедикулярной фиксации патологического участка на смежных уровнях позвоночного столба.

Description

Полезная модель относится к медицине и медицинской технике, а именно к травматологии, ортопедии, а также нейрохирургии, и предназначена для хирургического лечения повреждений и заболеваний позвоночника.
Как известно, использование устройств для транспедикулярного спондилодеза позволяет добиться прочной стабилизации позвоночного столба, что достигается, в частности, непрерывностью осевых стержней, установленных в головки поли-, либо моноаксиальных винтов. Однако в тех случаях, когда повреждение затрагивает область смежных отделов позвоночника (например, шейно-грудной) возникают определенные трудности, вызванные, прежде всего, анатомо-физиологическими особенностями позвонков разных уровней, а именно: несоответствие размеров их ножек и тел и, как следствие, невозможностью установить одинаковые по величине педикулярные винты, что, в свою очередь, не позволяет использовать стержень, диаметр которого не изменяется на всем протяжении.
Сегодня, для фиксации позвоночника широко применяют погружные системы, выпускаемые медицинской промышленностью.
Так, известно «Устройство для транспедикулярной фиксации позвонков при спондилолистезах поясничного отдела позвоночника» [Патент RU №117799, опубл. 10.07.12], состоящее из 4-х моно - или полиаксиальных винтов, в которых жестко зафиксированы две балки с помощью фиксирующих гаек, жестко соединенные между собой поперечиной.
Известно также «Устройство остеосинтеза позвоночника» [RU №2176907, опубл. 20.12.01], содержащее винты с цилиндрическими головками, узлы крепления винтов, состоящие из корпусов держателей со сквозными шлицевыми и осевыми отверстиями, расположенными в перпендикулярных плоскостях, держателей винтов, имеющих шлицевые головки со сквозными отверстиями и резьбовыми концами, вводимые в шлицевые отверстия держателей в корпусах, фиксирующие гайки, поперечные стяжки осевых стержней, отличающееся тем, что в корпусах перпендикулярно оси держателей выполнены прорези, образуя хомуты для осевых стержней, цилиндрические головки винтов имеют лыски, поперечные стяжки осевых стержней выполнены в виде хомутов с фиксирующими винтами, причем основания хомутов и одна из поверхностей перемычек выполнены зубчатыми.
Известен «Транспедикулярный фиксатор позвоночника» [RU №2250760, опубл. 27.04.05], состоящий из корпусов шаровых шарниров с цилиндрическими опорными частями, транспедикулярных винтов с шаровыми головками, осевых стержней и поперечных стяжек.
Известна «Штанга для соединения транспедикулярных винтов при остеосинтезе позвоночника» [RU №137460, опубл. 20.02.14], выполненная из сплава титана или из сплава на основе железа, отличающаяся тем, что выполнена с покрытием из твердого аморфного алмазоподобного углерода толщиной 0,5-1,5 мкм, под которым расположен промежуточный адгезионный слой, выполненный из титана или его соединений с углеродом, толщиной 0,05-0,15 мкм для усиления сцепления покрытия с основным материалом штанги.
Известен стержень, указанный в патенте [US 9,451,988 В2, опубл. от 27.09.2016], имеющий стержнеобразный элемент и продольную ось.
Общим недостатком указанных изделий медицинского назначения является то, что применяющиеся в данных случаях осевые стержни (штанги) выполнены с одинаковым диаметром в поперечном сечении и не имеют возможности изменять его при необходимости установки в головки педикулярных винтов разных размеров, что бывает необходимо при коррекции патологических изменений позвоночника на уровне смежных отделов (например, шейно-грудном).
Известен также описанный в патенте [AU №2008343331 В2, опубл. 07.09.2009] осевой стержень, усиленный полимерным сердечником.
Несмотря на разнообразные варианты исполнений поперечных сечений данного стержня, его недостатком также остается единый диаметр на всем протяжении корпуса, что затрудняет использование такого изделия на уровне смежных отделов позвоночного столба.
Целью технического решения является создание легкого в обращении, удобного в использовании осевого стержня, обеспечивающего возможность изменения своего поперечного диаметра при транспедикулярной фиксации позвоночника, когда задействованы позвонки разных отделов и размеров, что требует использование неодинаковых по величине педикулярных винтов.
Технический результат поставленной цели достигается тем, что осевой стержень представлен металлическим корпусом 1, содержащим углубление 2.
На рис. 1 изображен общий вид полезной модели.
На рис. 2 показано поперечное сечение стержня. На рис. 3 демонстрируется изменение диаметра корпуса 1 посредством сжимания его противоположных краев вдоль углубления.
Полезная модель используется следующим образом:
Оперативное вмешательство выполняют в положении пациента на животе. Разрез кожи производят по средней линии над остистыми отростками на 1-2 позвонка выше и ниже поврежденного. Скелетируют остистые отростки и дужки до основания поперечных отростков и определяют стандартные точки введения винтов. Затем кусачками удаляют кортикальный слой дуги до губчатой кости над местом введения винта и с помощью отвертки его внедряют вращательными движениями до упора головки в надкостницу. После проведения устранения смещений позвонка транспедикулярные винты соединяют осевым стержнем в положении максимальной адаптации к форме позвоночника.
Для обеспечения оптимальной фиксации на смежных уровнях позвоночного столба (например, шейно-грудном), когда используются разные по размеру педикулярные винты, корпус 1 стержня предварительно обжимается, (в частности, хирургическим зажимом) что создает смещение диаметрально противоположных его краев по углублению 2 и тем самым локально формирует меньший диаметр, соответствующий головке конкретного винта.
Далее система фиксируется, и рана послойно ушивается.
Положительный эффект заявленного технического решения состоит не только в удобстве в работе, но и обеспечении оптимальной фиксации патологического участка на смежных уровнях позвоночного столба, благодаря возможности изменения поперечного диаметра осевого стержня при задействовании позвонков разных размеров, что требует использование неодинаковых по величине педикулярных винтов, в частности их головок.

Claims (1)

  1. Универсальный осевой стержень для транспедикулярной фиксации позвоночника, представленный металлическим корпусом, отличающийся тем, что имеет углубление, при этом корпус имеет возможность обжимания со смещением его противоположных краев вдоль углубления для формирования меньшего диаметра корпуса.
RU2019132463U 2019-10-14 2019-10-14 Универсальный осевой стержень для транспедикулярной фиксации позвоночника RU195374U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019132463U RU195374U1 (ru) 2019-10-14 2019-10-14 Универсальный осевой стержень для транспедикулярной фиксации позвоночника

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019132463U RU195374U1 (ru) 2019-10-14 2019-10-14 Универсальный осевой стержень для транспедикулярной фиксации позвоночника

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU195374U1 true RU195374U1 (ru) 2020-01-23

Family

ID=69184404

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019132463U RU195374U1 (ru) 2019-10-14 2019-10-14 Универсальный осевой стержень для транспедикулярной фиксации позвоночника

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU195374U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2301040C2 (ru) * 2003-12-19 2007-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "КОНМЕТ" Спинальное устройство, преимущественно для соединительных штанг
RU79413U1 (ru) * 2007-12-26 2009-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (ГОУ ВПО УГМА Росздрава) Винт из металла с термомеханической памятью для транспедикулярного погружного устройства
RU2444321C2 (ru) * 2006-08-31 2012-03-10 Ворсо Ортопедик, Инк. Стержни из полимера для использования на позвоночнике
RU2565484C2 (ru) * 2009-07-16 2015-10-20 Спайнсэйв А Г Фиксирующая конструкция для соединительного стержня для стабилизации позвоночника
US9451988B2 (en) * 2008-09-04 2016-09-27 Biedermann Technologies Gmbh & Co. Kg Rod-shaped implant in particular for stabilizing the spinal column and stabilization device including such a rod-shaped implant

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2301040C2 (ru) * 2003-12-19 2007-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "КОНМЕТ" Спинальное устройство, преимущественно для соединительных штанг
RU2444321C2 (ru) * 2006-08-31 2012-03-10 Ворсо Ортопедик, Инк. Стержни из полимера для использования на позвоночнике
RU79413U1 (ru) * 2007-12-26 2009-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (ГОУ ВПО УГМА Росздрава) Винт из металла с термомеханической памятью для транспедикулярного погружного устройства
US9451988B2 (en) * 2008-09-04 2016-09-27 Biedermann Technologies Gmbh & Co. Kg Rod-shaped implant in particular for stabilizing the spinal column and stabilization device including such a rod-shaped implant
RU2565484C2 (ru) * 2009-07-16 2015-10-20 Спайнсэйв А Г Фиксирующая конструкция для соединительного стержня для стабилизации позвоночника

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11871899B2 (en) Bone plates with dynamic elements
AU2017101794A4 (en) Bone plates with dynamic elements
US7717919B2 (en) Application of therapy aligned to an internal target path
EP2846718B1 (en) Surgical connectors and instrumentation
US9532822B2 (en) Pedicle screw with reverse spiral cut and methods thereof
US6533790B1 (en) Self-guided pedical screw
US20080275510A1 (en) Fixation Device, Combination of a Fixation Device with an Elongate Element, Arrangment with Such a Combination and Osteosynthesis Set
US20070123860A1 (en) Dorsal adjusting multi-rod connector
US20130261668A1 (en) Rod holding device
KR20090064407A (ko) 하이브리드 뼈 고정 장치
JPH08206130A (ja) 骨接合の縦整合および/または固着器具
JP2006507085A (ja) 可変角度適応プレート
Mohan et al. History of surgery for the correction of spinal deformity
US20130190772A1 (en) Elastic Guide Wire for Spinal Surgery
US11653956B2 (en) Cross connection system for strengthening a stabilization construct
RU195374U1 (ru) Универсальный осевой стержень для транспедикулярной фиксации позвоночника
AU2020276247B2 (en) Devices and methods for treating spinal stress fractures
RU203215U9 (ru) Устройство корригирующее при хирургическом лечении врожденного кифосколиоза грудного и поясничного отделов позвоночника на фоне нарушения формирования позвонков у детей до трех лет
Cigliano et al. A new instrumentation system for the reduction and posterior stabilization of unstable thoracolumbar fractures
RU2726047C1 (ru) Способ интраоперационной коррекции сколиотических деформаций позвоночника
RU2250760C2 (ru) Транспедикулярный фиксатор позвоночника
US11109894B2 (en) Apparatus, system, and method for spinal vertebrae stabilization
WO2023177587A2 (en) Spinal locking plate for cervical spine fixation
RU2270632C1 (ru) Фиксатор для позвоночника
EP2363086A9 (en) Transpedicular reduction screw

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200219