RU2129844C1 - Устройство для коррекции деформации позвоночника - Google Patents

Устройство для коррекции деформации позвоночника Download PDF

Info

Publication number
RU2129844C1
RU2129844C1 RU96121134A RU96121134A RU2129844C1 RU 2129844 C1 RU2129844 C1 RU 2129844C1 RU 96121134 A RU96121134 A RU 96121134A RU 96121134 A RU96121134 A RU 96121134A RU 2129844 C1 RU2129844 C1 RU 2129844C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spine
supporting frame
rods
correction
rod
Prior art date
Application number
RU96121134A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96121134A (ru
Inventor
П.А. Савченко
В.Я. Лазарев
В.Э. Гюнтер
А.В. Проскурин
И.В. Сокулов
Е.В. Чаторов
Original Assignee
Савченко Павел Антонович
Лазарев Виталий Яковлевич
Гюнтер Виктор Эдуардович
Проскурин Анатолий Владимирович
Сокулов Игорь Владимирович
Чаторов Евгений Владимирович
Медико-инженерный центр
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 Савченко Павел Антонович, Лазарев Виталий Яковлевич, Гюнтер Виктор Эдуардович, Проскурин Анатолий Владимирович, Сокулов Игорь Владимирович, Чаторов Евгений Владимирович, Медико-инженерный центр filed Critical Савченко Павел Антонович
Priority to RU96121134A priority Critical patent/RU2129844C1/ru
Publication of RU96121134A publication Critical patent/RU96121134A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2129844C1 publication Critical patent/RU2129844C1/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
    • A61B17/7002Longitudinal elements, e.g. rods
    • A61B17/7011Longitudinal element being non-straight, e.g. curved, angled or branched
    • 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
    • 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
    • A61B17/701Longitudinal elements with a non-circular, e.g. rectangular, cross-section
    • 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
    • A61B17/7049Connectors, not bearing on the vertebrae, for linking longitudinal elements together
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B2017/00831Material properties
    • A61B2017/00867Material properties shape memory effect

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Neurology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Orthopedics, Nursing, And Contraception (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике ортопедической хирургии. Устройство содержит продолговатый несущий каркас из двух никелидотитановых стержней, изогнутых по форме позвоночника, подвижно соединенных между собой на каждом конце и на промежуточных участках. Перед установкой каркас охлаждают и изгибают по форме патологически деформированного позвоночника, устанавливают в подготовленное ложе и скрепляют с позвоночником С-образными скобами и отрезками проволочной спирали с эффектом памяти формы. С отогреванием стержней происходит их возврат к исходной форме и корригирующее действие на искривленный позвоночник. Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности коррекции различных видов деформации позвоночника, включая их сочетания. 5 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к технике ортопедической хирургии.
Заболевания позвоночника являются фундаментальными причинными звеньями внутренних болезней организма и поэтому изучение их и разработка методов лечения, включая хирургические, составляют актуальную задачу современной медицины. Как правило, заболевания позвоночника различной этиологии и патогенеза приводят к деформации позвоночного столба. Наиболее распространенными видами деформации являются сколиоз - искривление позвоночника во фронтальной плоскости, патологические увеличения естественной кривизны в саггитальной плоскости /кифоза и лордоза/, торсионные /вращательные/ сдвиги участков позвоночника, а также их сочетания. В свою очередь деформация позвоночника транслируется через нервно-сосудистые механизмы в дисфункцию внутренних органов. Поэтому коррекция деформации позвоночника является необходимым этапом лечения многих заболеваний.
Радикальную коррекцию глубоких форм деформации позвоночника осуществляют хирургическим путем с применением различных технических средств, развитие которых имеет свою историю.
Известно устройство для коррекции деформации позвоночника /1/, содержащее несущий каркас 1 /фиг. 1/ в виде металлического стержня и перемещающиеся по нему элементы крепления 2 - крючья с отверстиями под стержень.
В ходе операции скелетируют деформированный участок позвоночника и на крайние позвонки кривизны устанавливают элементы крепления. Временно установленным в отверстия элементов крепления винтовым дистрактором медленно растягивают позвоночник и по мере растяжения мобилизуют искривленный участок. Окончательную коррекцию проводят растяжением позвоночника с помощью стержня, который затем оставляют в качестве фиксирующего элемента в подготовленном для него костном ложе на 1,5 - 2 года.
Недостатки устройства - сложность и травматичность операции, длительные сроки реабилитации, отсутствие возможности роста позвоночника у детей.
Известно устройство для коррекции деформации позвоночника /2/, содержащее несущий каркас в виде изогнутого по форме естественной кривизны позвоночника стержня и элементы крепления к позвоночнику, сгруппированные попарно смежно механизмами дистракции - контракции. При сколиозных искривлениях позвоночника элементы крепления закрепляют к скелетированному позвоночнику за дуги ножки дуг или поперечные отростки позвонков. В отверстия элементов крепления проводят стержень с ориентацией его изогнутости во фронтальной плоскости механизмом дистракции по вогнутой кривизне позвоночника и механизмом контракции - по выпуклой стороне проводят коррекцию позвоночника до заданной формы стержня. Окончательную коррекцию осуществляют разворотом стержня на 90o, т.е. до его ориентации изогнутостью в саггитальной плоскости. Элементы крепления фиксируют к стержню винтами. При необходимости параллельно симметрично устанавливают второй стержень и скрепляют его с первым на 3 - 4 уровнях резьбовыми стяжками.
Недостатки устройства - сложность и травматичность операции, отсутствие возможности роста позвоночника у детей.
Известно более совершенное в отношении адаптации к растущему организму устройство (прототип) для коррекции деформации позвоночника [3], использующее эффект памяти формы материала. Оно содержит каркас в виде продолговатой пластины из никелида титана с эффектом памяти формы. По центру пластины выполнены продольные сквозные пазы, в которых установлены с возможностью перемещения элементы крепления к позвоночнику. За дужки позвонков скелетированного деформированного участка заводят крючья элементов крепления в количестве, зависящем от характера искривления. Пластину каркаса охлаждают в хладагенте, изгибают по форме искривления позвоночника, соединяют с элементами крепления и фиксируют с возможностью их перемещения в пазах пластины. По мере отогревания до температуры тела больного пластина возвращается к исходной форме и начинает корригирующее действие. Коррекция искривлений осуществляется медленно. Первые признаки ее появляются через 2 недели после операции, и завершается она плавно через 3 - 4 недели восстановлением естественной формы позвоночника.
Таким образом, в отличие от аналогов [1, 2] устройство - прототип осуществляет коррекцию деформации позвоночника за счет усилия формовосстановления несущего каркаса со всеми достоинствами, присущими сплавам с эффектом памяти формы. Наиболее важные из них - биомеханическая и биохимическая совместимость, износо- и циклостойкость, оптимальное сочетание весогабаритных характеристик, квазистатический, равномерный характер силового воздействия. Следствием этих технических свойств является мягкий, щадящий режим коррекции, относительная простота операции, снижение травматизма с соответствующим повышением состоятельности и эффективности реабилитации. Подвижность элементов крепления создает возможность роста позвоночника у детей.
Недостатки устройства причинно связаны с его конструкцией и материалом несущего каркаса.
1. Пластичная форма несущего каркаса ограничивает направленность его деформации и, следовательно, направленность коррекции позвоночника. Как правило, устройство применимо для сколиоза и не дает возможности исправлять сочетанные виды деформации.
2. Устройство устанавливается с одной стороны сколиотической дуги и несимметрично относительно позвоночника - между поперечными и остистыми отростками. Следствием этого являются неравномерность воздействия на позвонок, повышенное удельное давление и возможность повреждения костной ткани.
3. Форма несущего каркаса неанатомична. Устройство плохо вписывается в рельеф позвоночного столба. Для обеспечения достаточной прочности в устройстве вынужденно увеличена масса материала каркаса.
4. Элементы крепления, выполненные в виде крючьев, не обеспечивают достаточной надежности крепления к позвонкам. Приходится вместо одного крючка устанавливать для страховки в каждой точке по паре элементов.
5. Используемый материал - никелид титана - в исходной (и, следовательно, в конечной после восстановления) форме каркаса неэластичен. Таким образом, после коррекции позвоночник на корригированном участке не имеет упругой подвижности.
Технический результат предлагаемого решения - повышение эффективности коррекции различных видов деформации позвоночника, включая их сочетания.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для коррекции деформации позвоночника, содержащем продолговатый несущий каркас из никелида титана и элементы крепления к позвоночнику из никелида титана, соединенные с каркасом с возможностью продольного перемещения, несущий каркас выполнен в виде двух параллельных стержней, изогнутых по форме позвоночника и подвижно соединенных между собой на каждом конце и на промежуточных участках.
Предпочтителен отгиб каждого стержня на одном конце на 180o и соединение его отогнутым концом со вторым стержнем посредством подвижной муфты.
Предпочтительно уплощение стержней в поперечном сечении и фиксация их большим размером в плоскости устройства.
Предпочтительно соединение стержней на промежуточных участках каркаса эллипсообразными незамкнутыми кольцами из никелида титана с эффектом памяти формы.
Предпочтительно расположение элементов крепления к позвоночнику в плоскости несущего каркаса по обе стороны от него и выполнение каждого из них в виде C-образной скобы, ориентированной вдоль стержня, и отрезка цилиндрической проволочной спирали, охватывающей ближнерасположенный стержень и C-образную скобу в ее средней части.
Предпочтителен выбор материала несущего каркаса сверхэластичным.
В ходе операции несущий каркас (фиг. 4) в охлажденном состоянии изгибают по форме искривленного скелетированного позвоночника, укладывают симметрично по обе стороны от остистых отростков (фиг. 5) и закрепляют к ним элементами крепления 2, 3. С отогревом устройства начинается его корригирующее действие, по завершении которого, т.е. возвращении каркаса к естественной кривизне позвоночника, каркас становится его стабилизатором.
Изомерность усилий формовосстановления стержней дает возможность корректировать искривления позвоночника во фронтальной и саггитальной плоскостях, а также их сочетания. Таким образом, предлагаемое устройство функционально шире устройства - прототипа. Симметричная относительно позвоночника форма несущего каркаса обуславливает равномерное распределение компенсированного усилия по объему тела позвонка, а следовательно, снижение удельного давления на костную ткань и уменьшения возможности ее разрушения.
Указанная пространственная равномерность распределения компрессионных усилий позволяет также снизить размеры и массу несущего каркаса при сохранении относительно прототипа эффективности коррекции.
Подвижность соединения стержней на концах каркаса необходима для обеспечения возможности адаптации устройства к растущему позвоночнику. Соединение стержней на промежуточных участках каркаса (также неподвижное) необходимо для парирования возможного раздвижения при их значительной длине.
Дополнительные преимущества предложения по сравнению с прототипом обеспечиваются конкретизирующими признаками.
1. Соединение стержней между собой на их концах возможно различными элементами. Предлагаемое соединение каждого стержня 1 подвижной муфтой 5 (фиг. 4) с отогнутым на 180o концом второго стержня выгодно с точки зрения сопряженности этого узла с рельефом позвоночника.
2. Уплощение стержней в поперечном сечении и ориентация их большим размером в плоскости устройства целесообразны при коррекции искривлений позвоночника в саггитальной плоскости. При этом уменьшается поперечный размер стержней и по сравнению с прототипом снижается возможность выступания контура устройства за пределы подготовленного ложа, жестче стабилизируется естественная форма позвоночника во фронтальной плоскости.
3. Эллипсообразная форма незамкнутых колец 4 (фиг. 4) и их выполнение из никелида титана с эффектом памяти формы обеспечивают удобство работы хирурга при фиксации поперечного размера каркаса на промежуточных участках. Для их установки достаточно охладить эллипсообразное незамкнутое кольцо, развести его концы на нужную величину, завести с охватом за оба стержня и при нагреве проконтролировать правильность установки.
4. Форма элементов крепления к позвоночнику 2, 3 (фиг. 4) и их расположение обеспечивает их работоспособность, удобство и оперативность установки, надежность в работе. C-образная скоба 2 используется для закрепления элемента крепления на позвоночнике, для чего ножки скобы заводят за дужки или боковые отростки двух смежных позвонков (фиг. 5). Отрезок цилиндрической проволочной спирали охлаждают, растягивают и винтообразным движением накладывают с охватом одного из стержней и одновременно C-образной скобы ориентировочно в ее средней части. При отогреве спираль возвращается к исходной (сомкнутой) форме, сближая скобу и стержень и закрепляя таким образом задействованные позвонки к несущему каркасу.
5. Сверхэластичность используемого материала - (как правило, никелида титана) это свойство обратимой упругой деформации, которое достигает 2%, в отличие от упругости металлов (закон Гука), имеющей величину, не превышающую 0,2%. Сверхэластичность материала достигается заданным легированием сплавов.
Сверхэластичность выбранного материала каркаса придает ему важное дополнительное достоинство - обеспечивает упругую подвижность корригированного позвоночника. Больной имеет возможность сгибать позвоночник.
На иллюстрациях представлено:
Фиг. 1. Устройство для коррекции деформации позвоночника (Харрингтона) 1 - несущий каркас, 2 - элементы крепления к позвоночнику.
Фиг. 2. Схема установки устройства Харрингтона.
Фиг. 3. Устройство для коррекции деформации позвоночника (прототип) 1 - несущий каркас, 2 - элементы крепления к позвоночнику, 3 - пазы.
Фиг. 4. Предлагаемое устройство для коррекции деформации позвоночника: 1 - несущий каркас, 2 - C-образная скоба, 3 - отрезок проволочной спирали, 4 - эллипсообразное разомкнутое кольцо, 5 - подвижная муфта.
Фиг. 5. Схема установки предлагаемого устройства.
Достижимость технического результата подтверждена конкретным примером клинического использования предложенного устройства в Центре Восстановительной Травматологии и ортопедии (ЦВТО) г. Томска и представляется по истории болезни N 3739/490.
Больная С. , 14 лет, госпитализирована в ЦВТО 12.12.95 г. с диагнозом S-образный правосторонний грудно-поясничный идиопатический прогрессирующий сколиоз IV степени, реберный горб справа. Количественные характеристики деформации позвоночника: отклонение грудной вершины сколиоза вправо на 4 см от отвеса на уровне позвонка Th3 (угол по Кобу 47o), отклонение поясничной вершины сколиоза влево на 3 см от отвеса на уровне позвонка L1 (угол по Кобу 47o), наклон таза влево на 3 см и выраженная торсия III степени.
16.12.95 г. под общим обезболиванием выполнена операция - коррекция сколиотической деформации. Использовано устройство со следующими характеристиками: стержни несущего каркаса с диаметром 4 мм выполнены из никелида титана ТН-10. Длина каждого стержня, форма в саггитальной плоскости соответствует норме физиологических изгибов позвоночника. Длина C-образных скоб для различных уровней позвоночника от 20 до 50 мм из проволоки диаметром 3 мм с уплощением; отрезок цилиндрической спирали элемента крепления к позвоночнику с диаметром 7 - 9 мм, 3 - 4 витка из никелидотитановой проволоки ТН-10 диаметра 1 мм; эллипсообразные незамкнутые кольца - длина 20 мм из никелидотитановой проволоки ТН-10 диаметра 2 мм с уплощением.
Устройство работает следующим образом (по методике операции): скелетированием позвоночника на участке позвонков C7 S1 готовят ложе для каркаса устройства. С остистых отростков и части дуг позвонков Th1 до L5 удаляют кортикальный слой. На пары позвонков Th1 - Th2 слева и справа, на пары позвонков Th4 - Th5, Th8 - Th9, Th11 - Th12, L4 - L5 справа устанавливают с заведением за дуги, используя эффект памяти формы материала, C-образные скобы 2. Аналогичные скобы устанавливают слева за дуги смежных позвонков Th3 - Th4, Th9 - Th10, L1 - L2, L4 - L5. За дугу позвонка L1 справа и за дугу позвонка Th1 слева устанавливают C-образные скобы 2 уменьшенного размера. Соединенные подвижными муфтами 5 стержни несущего каркаса деформируют в охлажденном состоянии до кривизны патологического сколиоза, незамедлительно устанавливают в подготовленное ложе и фиксируют к C-образным скобам. Фиксацию осуществляют винтообразным движением отрезков проволочной спирали 3, предварительно охлажденных и растянутых в осевом направлении до удобной для установки разряженности витков. Стержни несущего каркаса соединяют между собой эллипсообразными кольцами 4, проведенные через подготовленные для них отверстия в остистых отростках позвонков Th3, Th7, Th10, L1 и L4. На обнаженные участки дуг и остистых отростков укладывают костную стружку, взятую из заднего отдела крыла подвздошной кости. После дренирования трубчатыми дренажами рану послойно ушивают и укрывают асептической повязкой.
Результаты послеоперационных обследований свидетельствуют о состоятельности операции. Заживление раны первичным натяжением. С 4-го дня - подъем больной на ортостоле, с 12-го - снятие швов, с 13-го - начало хождения, на 19-й день - выписка из центра.
Состояние корригированного сколиоза по данным рентгенографии: деформация позвоночника на грудном уровне с дугой по Кобу - 7o, на поясничном - 5o. Контрольный осмотр через 6 месяцев после операции показал деформацию на указанных уровнях соответственно 12o - 10o состоявшийся костный блок. Рост больной до операции 162 см, на момент осмотра - 167 см. Жалоб больной нет.
Источники информации:
1. И.А. Мовшович "Оперативная ортопедия", М.: Медицина, 1983, стр. 363 - 365.
2. Со eN у.
3. А. с. N 1410965, СССР A 61 B 17/60 Цивьян Я.Л. и др. "Устройство для коррекции деформации позвоночника" (прототип).

Claims (6)

1. Устройство для коррекции деформации позвоночника, содержащее продолговатый несущий каркас из никелида титана и элементы крепления к позвоночнику из никелида титана, соединенные с каркасом с возможностью продольного перемещения, отличающееся тем, что несущий каркас выполнен в виде двух параллельных стержней, изогнутых по форме позвоночника и подвижно соединенных между собой на каждом конце и на промежуточных участках.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждый стержень на одном конце отогнут на 180o и соединен отогнутым концом со вторым стержнем посредством подвижной муфты.
3. Устройство по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что стержни выполнены уплощенными в поперечном сечении и ориентированы большим размером в плоскости несущего каркаса.
4. Устройство по любому из пп.1 - 3, отличающееся тем, что соединение стержней на промежуточных участках выполнено эллипсообразными незамкнутыми кольцами из никелида титана с эффектом памяти формы.
5. Устройство по любому из пп.1 - 4, отличающееся тем, что элементы крепления к позвоночнику расположены в плоскости несущего каркаса по обе стороны от него и выполнены каждый в виде С-образной скобы, ориентированной вдоль стержня, и отрезка цилиндрической проволочной спирали, охватывающей ближнерасположенный стержень и С-образную скобу в ее средней части.
6. Устройство по любому из пп.1 - 5, отличающееся тем, что материал несущего каркаса выбран сверхэластичным.
RU96121134A 1996-10-15 1996-10-15 Устройство для коррекции деформации позвоночника RU2129844C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96121134A RU2129844C1 (ru) 1996-10-15 1996-10-15 Устройство для коррекции деформации позвоночника

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96121134A RU2129844C1 (ru) 1996-10-15 1996-10-15 Устройство для коррекции деформации позвоночника

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96121134A RU96121134A (ru) 1999-02-10
RU2129844C1 true RU2129844C1 (ru) 1999-05-10

Family

ID=20186912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96121134A RU2129844C1 (ru) 1996-10-15 1996-10-15 Устройство для коррекции деформации позвоночника

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2129844C1 (ru)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2839880A1 (fr) * 2002-05-21 2003-11-28 Groupe Lepine Tige de liaison intervertebrale et dispositif pour redresser les deformations du rachis
RU2515850C1 (ru) * 2012-10-04 2014-05-20 государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России) Способ сочетанного дренирования плевральной полости и межмышечных пространств при операциях на позвоночнике у детей
RU2526425C2 (ru) * 2008-12-10 2014-08-20 Консепт Спайн Лимитед Хирургическое устройство для коррекции деформаций позвоночника
RU2568534C1 (ru) * 2014-10-29 2015-11-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России) Способ хирургического лечения сколиотической деформации поясничного отдела позвоночника
RU2574365C1 (ru) * 2014-12-22 2016-02-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России) Способ хирургического лечения остеохондроза поясничного отдела позвоночника
RU2576443C1 (ru) * 2014-12-26 2016-03-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России) Способ хирургического лечения дегенеративного спондилолистеза поясничного отдела позвоночника
RU2585410C1 (ru) * 2014-11-28 2016-05-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России) Способ комбинированного хирургического лечения сколиотической деформации позвоночника
RU2625776C1 (ru) * 2016-07-20 2017-07-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России) Способ хирургического лечения остеохондроза поясничного отдела позвоночника при нестабильности позвоночно-двигательного сегмента
RU2625775C1 (ru) * 2016-07-20 2017-07-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России) Способ хирургического лечения остеохондроза поясничного отдела позвоночника при многоуровневом стенозе позвоночного канала
RU2644750C1 (ru) * 2017-04-19 2018-02-13 Закрытое акционерное общество "КИМПФ" ЗАО "КИМПФ" Динамический аппарат для исправления сколиотической деформации позвоночника и способ его применения
RU2645960C2 (ru) * 2015-11-26 2018-02-28 Андрей Александрович Карпушин Растущая четырёхпластинчатая конструкция для лечения искривлений, травм и заболеваний позвоночника у детей
RU2653571C2 (ru) * 2013-01-23 2018-05-14 Эро Имплантат с автоматическим удлинением

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2839880A1 (fr) * 2002-05-21 2003-11-28 Groupe Lepine Tige de liaison intervertebrale et dispositif pour redresser les deformations du rachis
RU2526425C2 (ru) * 2008-12-10 2014-08-20 Консепт Спайн Лимитед Хирургическое устройство для коррекции деформаций позвоночника
RU2515850C1 (ru) * 2012-10-04 2014-05-20 государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России) Способ сочетанного дренирования плевральной полости и межмышечных пространств при операциях на позвоночнике у детей
RU2653571C2 (ru) * 2013-01-23 2018-05-14 Эро Имплантат с автоматическим удлинением
RU2568534C1 (ru) * 2014-10-29 2015-11-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России) Способ хирургического лечения сколиотической деформации поясничного отдела позвоночника
RU2585410C1 (ru) * 2014-11-28 2016-05-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России) Способ комбинированного хирургического лечения сколиотической деформации позвоночника
RU2574365C1 (ru) * 2014-12-22 2016-02-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России) Способ хирургического лечения остеохондроза поясничного отдела позвоночника
RU2576443C1 (ru) * 2014-12-26 2016-03-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России) Способ хирургического лечения дегенеративного спондилолистеза поясничного отдела позвоночника
RU2645960C2 (ru) * 2015-11-26 2018-02-28 Андрей Александрович Карпушин Растущая четырёхпластинчатая конструкция для лечения искривлений, травм и заболеваний позвоночника у детей
RU2625776C1 (ru) * 2016-07-20 2017-07-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России) Способ хирургического лечения остеохондроза поясничного отдела позвоночника при нестабильности позвоночно-двигательного сегмента
RU2625775C1 (ru) * 2016-07-20 2017-07-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "ЦИТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России) Способ хирургического лечения остеохондроза поясничного отдела позвоночника при многоуровневом стенозе позвоночного канала
RU2644750C1 (ru) * 2017-04-19 2018-02-13 Закрытое акционерное общество "КИМПФ" ЗАО "КИМПФ" Динамический аппарат для исправления сколиотической деформации позвоночника и способ его применения
RU215185U1 (ru) * 2022-10-03 2022-12-01 Василий Иванович Сигаев Устройство Сигаева для снятия статического напряжения на позвоночник человека

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4309913B2 (ja) 動的固定装置および使用方法
US20050203511A1 (en) Orthopaedics device and system
US20200155201A1 (en) Magnetic implants with improved anatomical compatibility
EP0743045A2 (en) Devices for osteosynthesis
US20090192548A1 (en) Pedicle-laminar dynamic spinal stabilization device
JP2009535108A (ja) 棘突起間固定器
JP2009535118A (ja) 調節式棘突起間固定器
KR20090060305A (ko) 선형 운동성 정형외과용 나사 시스템
WO1997020511A1 (en) Method and apparatus for treatment of idiopathic scoliosis
US20220409243A1 (en) Lateral spine stabilization devices and methods
RU2129844C1 (ru) Устройство для коррекции деформации позвоночника
RU2485904C1 (ru) Способ моносегментарной транспедикулярной стабилизации переломов тел нижних грудных и поясничных позвонков
RU2307616C2 (ru) Способ хирургической коррекции сколиотической деформации позвоночника
RU2283054C1 (ru) Фиксатор для стабилизации позвоночника
RU2568534C1 (ru) Способ хирургического лечения сколиотической деформации поясничного отдела позвоночника
RU2362503C2 (ru) Способ коррекции грубых форм сколиоза
KR100501248B1 (ko) 추간체 고정 보형재
Pinto et al. Common sense in the management of adolescent idiopathic scoliosis
RU2270632C1 (ru) Фиксатор для позвоночника
KR100630966B1 (ko) 추간체고정보형재
RU2145810C1 (ru) Способ лечения грубых форм осевых деформаций позвоночника
RU2171645C2 (ru) Способ хирургической коррекции деформации позвоночника
RU2213544C2 (ru) Ортопедическое устройство
GB2412320A (en) Orthopaedics device and system
AU2008201824B2 (en) Dynamic fixation device and method of use