RU2599212C2 - Семейство большеберцовых протезов (варианты) - Google Patents

Семейство большеберцовых протезов (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2599212C2
RU2599212C2 RU2013106943/14A RU2013106943A RU2599212C2 RU 2599212 C2 RU2599212 C2 RU 2599212C2 RU 2013106943/14 A RU2013106943/14 A RU 2013106943/14A RU 2013106943 A RU2013106943 A RU 2013106943A RU 2599212 C2 RU2599212 C2 RU 2599212C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
median
specified
prosthesis
periphery
tibial
Prior art date
Application number
RU2013106943/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013106943A (ru
Inventor
Мэри С.С. ВЕНТОРФ
Джеффри Е. БИШОФФ
Original Assignee
Зиммер, Инк.
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 Зиммер, Инк. filed Critical Зиммер, Инк.
Publication of RU2013106943A publication Critical patent/RU2013106943A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2599212C2 publication Critical patent/RU2599212C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/30Joints
    • A61F2/38Joints for elbows or knees
    • A61F2/389Tibial components
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/30Joints
    • A61F2/38Joints for elbows or knees
    • A61F2/3868Joints for elbows or knees with sliding tibial bearing
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/30Joints
    • A61F2/38Joints for elbows or knees
    • A61F2/3886Joints for elbows or knees for stabilising knees against anterior or lateral dislocations
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/30Joints
    • A61F2002/30001Additional features of subject-matter classified in A61F2/28, A61F2/30 and subgroups thereof
    • A61F2002/30108Shapes
    • A61F2002/30199Three-dimensional shapes
    • A61F2002/30301Three-dimensional shapes saddle-shaped
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/30Joints
    • A61F2002/30001Additional features of subject-matter classified in A61F2/28, A61F2/30 and subgroups thereof
    • A61F2002/30316The prosthesis having different structural features at different locations within the same prosthesis; Connections between prosthetic parts; Special structural features of bone or joint prostheses not otherwise provided for
    • A61F2002/30317The prosthesis having different structural features at different locations within the same prosthesis
    • A61F2002/30326The prosthesis having different structural features at different locations within the same prosthesis differing in height or in length
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/30Joints
    • A61F2002/30001Additional features of subject-matter classified in A61F2/28, A61F2/30 and subgroups thereof
    • A61F2002/30316The prosthesis having different structural features at different locations within the same prosthesis; Connections between prosthetic parts; Special structural features of bone or joint prostheses not otherwise provided for
    • A61F2002/30329Connections or couplings between prosthetic parts, e.g. between modular parts; Connecting elements
    • A61F2002/30383Connections or couplings between prosthetic parts, e.g. between modular parts; Connecting elements made by laterally inserting a protrusion, e.g. a rib into a complementarily-shaped groove
    • A61F2002/30387Dovetail connection
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/30Joints
    • A61F2002/30001Additional features of subject-matter classified in A61F2/28, A61F2/30 and subgroups thereof
    • A61F2002/30316The prosthesis having different structural features at different locations within the same prosthesis; Connections between prosthetic parts; Special structural features of bone or joint prostheses not otherwise provided for
    • A61F2002/30535Special structural features of bone or joint prostheses not otherwise provided for
    • A61F2002/30604Special structural features of bone or joint prostheses not otherwise provided for modular
    • A61F2002/30616Sets comprising a plurality of prosthetic parts of different sizes or orientations
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/02Prostheses implantable into the body
    • A61F2/30Joints
    • A61F2/30767Special external or bone-contacting surface, e.g. coating for improving bone ingrowth
    • A61F2/30771Special external or bone-contacting surface, e.g. coating for improving bone ingrowth applied in original prostheses, e.g. holes or grooves
    • A61F2002/30878Special external or bone-contacting surface, e.g. coating for improving bone ingrowth applied in original prostheses, e.g. holes or grooves with non-sharp protrusions, for instance contacting the bone for anchoring, e.g. keels, pegs, pins, posts, shanks, stems, struts
    • A61F2002/30879Ribs
    • A61F2002/30883Ribs dovetail-shaped
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2220/00Fixations or connections for prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof
    • A61F2220/0025Connections or couplings between prosthetic parts, e.g. between modular parts; Connecting elements

Abstract

Группа изобретений относится к медицине. Семейство большеберцовых протезов, размер которых выбран для крепления к проксимальной большой берцовой кости по первому варианту, содержит множество большеберцовых протезов, имеющих множество периферий протезов. Каждая указанная периферия протеза содержит центроид, переднезаднюю ось, которая делит указанную периферию протеза на срединный отсек и боковой отсек, задне-срединное расстояние (DMP), идущее от указанного центроида до задне-срединной части указанной периферии протеза, задне-боковое расстояние (DLP), идущее от указанного центроида до задне-боковой части указанной периферии протеза. Указанное множество периферий протезов содержит малую периферию, соответствующую протезу малого размера, среднюю периферию, соответствующую протезу среднего размера и большую периферию, соответствующую протезу большого размера. Указанная малая периферия образует указанное задне-срединное расстояние, имеющее малую задне-срединную протяженность, и указанное задне-боковое расстояние, имеющее малую задне-боковую протяженность. Протез среднего размера является протезом следующего большего размера относительно указанного протеза малого размера. Указанная средняя периферия образует указанное задне-срединное расстояние, имеющее среднюю задне-срединную протяженность, которая больше, чем указанная малая задне-срединная протяженность, так что возникает первый задне-срединный рост. Указанная средняя периферия дополнительно образует указанное задне-боковое расстояние, имеющее среднюю задне-боковую протяженность, которая больше, чем указанная малая задне-боковая протяженность, так что возникает первый задне-боковой рост. Протез большого размера является протезом следующего самого большего размера относительно указанного протеза среднего размера. Указанная большая периферия образует указанное задне-срединное расстояние, имеющее большую задне-срединную протяженность, которая больше, чем указанная средняя задне-срединная протяженность, так что возникает второй задне-срединный рост. Указанная большая периферия дополнительно образует указанное задне-боковое расстояние, имеющее большую задне-боковую протяженность, которая больше, чем указанная средняя задне-срединная протяженность, так что возникает второй задне-боковой рост. Указанный второй задне-срединный рост больше, чем указанный первый задне-срединный рост. Указанный второй задне-боковой рост больше, чем указанный первый задне-боковой рост. Семейство большеберцовых протезов, размер которых выбран для крепления к проксимальной большой берцовой кости по второму варианту, содержит множество большеберцовых протезов. Каждая указанная периферия протеза содержит центроид, переднезаднюю ось, которая делит указанную периферию протеза на срединный отсек и боковой отсек, задне-срединное расстояние (DMP), идущее от указанного центроида до задне-срединной части указанной периферии протеза, задне-боковое расстояние (DLP), идущее от указанного центроида до задне-боковой части указанной периферии протеза, их множество периферий протезов. Указанное множество периферий протезов содержит малую периферию, которая образует указанное задне-срединное расстояние, имеющее малую задне-срединную протяженность, и указанное задне-боковое расстояние, имеющее малую задне-боковую протяженность, большую периферию, которая образует указанное задне-срединное расстояние, имеющее большую задне-срединную протяженность, больше чем указанная малая задне-срединная протяженность, так что возникает задне-срединный рост. Указанная большая периферия дополнительно образует указанное задне-боковое расстояние, имеющее большую задне-боковую протяженность, больше чем указанная малая задне-боковая протяженность, так что возникает задне-боковой рост. Указанный задне-срединный рост больше, чем указанный задне-боковой рост. Изобретения обеспечивают возможность создания компонентов протеза, которые имеют подходящие размеры для различных размеров костей пациентов и приспособлены для имплантирования в специфической, надлежащей ориентации, чтобы обеспечивать желательные рабочие характеристики протеза. 2 н. и 21 з.п. ф-лы, 6 табл., 8 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение в общем имеет отношение к созданию ортопедических протезов, а более конкретно, к созданию большеберцовых компонентов для протеза колена.
Уровень техники.
Ортопедические протезы обычно используют для восстановления хирургическим путем и/или замены поврежденных костей и тканей в теле человека. Например, используют протез колена, который может содержать большеберцовую опорную пластину, прикрепленную к резецированной или природной проксимальной большой берцовой кости, бедренный компонент, прикрепленный к резецированному или природному дистальному бедру, и большеберцовый несущий компонент, соединенный с большеберцовой опорной пластиной и расположенный между большеберцовой опорной пластиной и бедренным компонентом. Протезы колена часто должны обеспечивать сочленение, аналогичное природному, анатомическому сочленению коленного сустава, в том числе обеспечивать широкий диапазон сгибаний.
Большеберцовый вставной компонент, который иногда называют как большеберцовый несущий или менисковый компонент, используют для создания соответствующей степени силы трения и соответствующей площади контакта на границе раздела между бедренным компонентом и большеберцовым несущим компонентом. Чтобы протез колена обеспечивал достаточный диапазон сгибаний с желательным кинематическим профилем движения, большеберцовый несущий компонент и большеберцовая опорная пластина должны иметь такие размеры и должны быть ориентированы так, чтобы взаимодействовать соответствующим образом с бедренным компонентом протеза колена во всем диапазоне сгибаний. Главные проектные усилия были сфокусированы на создании семейства компонентов протеза с различными размерами и формами, приспособленных к природной вариабельности размеров и форм костей пациентов с ортопедическими протезами, при сохранении диапазона сгибаний и желательного кинематического профиля движения.
В дополнение к облегчению имплантации и обеспечению усовершенствованной кинематики за счет манипуляции размерами и/или геометрией компонентов протеза, также желательной является защита и/или предохранение мягких тканей в природном коленном суставе.
Заданные компоненты протеза (то есть большеберцовая опорная пластина, большеберцовый несущий компонент или бедренный компонент) могут поступать к хирургу в виде комплекта, который содержит компоненты различных размеров, так что хирург может выбрать подходящий размер во время операции и/или на основании предварительного планирования операции. Индивидуальный компонент может быть выбран из комплекта на основании оценки хирургом его посадки и кинематики, то есть того, как близко компонент будет совпадать с природными контурами кости пациента и как гладко собранный протез коленного сустава будет функционировать в сочетании со смежными мягким тканями и другими анатомическими структурами. Требования к мягкой ткани включают в себя, например, надлежащее натяжение связки и минимальное столкновение мягкой ткани с поверхностями протеза.
В дополнение к выбору размеров протеза, хирург также учитывает ориентацию компонента протеза на резецированной или природной поверхности кости. Например, вращательная ориентация большеберцовой опорной пластины и большеберцового несущего компонента относительно резецированной проксимальной большой берцовой кости будет влиять на взаимодействие между соответствующим бедренным протезом и большеберцовым несущим компонентом. Природа и площадь перекрытия большеберцовой опорной пластиной специфических областей резецированной проксимальной большой берцовой кости также будет влиять на фиксацию протеза на кости. Таким образом, значительные проектные усилия фокусируют на создании компонентов протеза, которые имеют подходящие размеры для различных размеров костей пациентов и приспособлены для имплантирования в специфической, надлежащей ориентации, чтобы обеспечивать желательные рабочие характеристики протеза.
Раскрытие изобретения
В соответствии с настоящим изобретением предлагается ортопедический большеберцовый протез, который содержит большеберцовую опорную пластину с асимметричной периферией, которая способствует надлежащей установке в заданное положение и ориентации на резецированной большой берцовой кости, и одновременно также облегчает расширенную кинематику, взаимодействие с мягкими тканями и долговременную фиксацию укомплектованного протеза колена. Асимметричная периферия опорной пластины имеет такие размеры и формы, чтобы в основном совпадать с участками периферии типичной резецированной проксимальной большеберцовой поверхности, так что надлежащее местоположение и ориентация становятся очевидными при установке опорной пластины на большой берцовой кости. Периферия опорной пластины создает стратегически расположенный рельеф и/или зазор между периферией опорной пластины и периферией кости, так чтобы предотвращать в задне-срединной части столкновение с компонентом сильного сгибания, а в передне-боковой части избегать неуместного взаимодействия между анатомической илиотибиальной связкой и компонентами протеза.
В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения, предлагается семейство большеберцовых протезов, размер которых выбран для крепления к проксимальной большой берцовой кости, причем указанное семейство содержит: множество большеберцовых протезов, имеющих множество периферий протезов, причем каждая периферия протеза содержит: центроид; переднезаднюю ось, которая делит периферию протеза на срединный отсек и боковой отсек; задне-срединное расстояние, идущее от указанного центроида до задне-срединного угла указанной периферии протеза; задне-боковое расстояние, идущее от центроида до задне-бокового угла периферии протеза; при этом множество периферий протезов содержит: малую периферию, соответствующую протезу малого размера, причем указанная малая периферия образует задне-срединное расстояние, имеющее малую задне-срединную протяженность, и задне-боковое расстояние, имеющее малую задне-боковую протяженность; среднюю периферию, соответствующую протезу среднего размера, который является протезом следующего большего размера относительно указанного протеза малого размера, причем указанная средняя периферия образует задне-срединное расстояние, имеющее среднюю задне-срединную протяженность, которая больше чем указанная малая задне-срединная протяженность, так что возникает первый задне-срединный рост, при этом указанная средняя периферия дополнительно образует задне-боковое расстояние, имеющее среднюю задне-боковую протяженность, которая больше чем указанная малая задне-боковая протяженность, так что возникает первый задне-боковой рост; большую периферию, соответствующую протезу большого размера, который является протезом следующего самого большего размера относительно указанного протеза среднего размера, причем указанная большая периферия образует задне-срединное расстояние, имеющее большую задне-срединную протяженность, которая больше чем указанная средняя задне-срединная протяженность, так что возникает второй задне-срединный рост, при этом указанная большая периферия дополнительно образует задне-боковое расстояние, имеющее большую задне-боковую протяженность, которая больше чем указанная средняя задне-срединная протяженность, так что возникает второй задне-боковой рост; причем указанный второй задне-срединный рост больше чем указанный первый задне-срединный рост, а указанный второй задне-боковой рост больше чем указанный первый задне-боковой рост, за счет чего множество большеберцовых протезов имеют нелинейный, асимметричный рост в срединном и боковом задних углам периферий протезов, когда размеры большеберцовых протезов последовательно увеличиваются.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, предлагается семейство большеберцовых протезов, размер которых выбран для крепления к проксимальной большой берцовой кости, причем указанное семейство содержит: причем указанное семейство содержит: множество большеберцовых протезов, имеющих множество периферий протезов, причем каждая указанная периферия протеза содержит: центроид; переднезаднюю ось, которая делит указанную периферию протеза на срединный отсек и боковой отсек; задне-срединное расстояние, идущее от указанного центроида до задне-срединного угла указанной периферии протеза; при этом указанное множество периферий протезов содержит: малую периферию, которая образует задне-срединное расстояние, имеющее малую задне-срединную протяженность, и задне-боковое расстояние, имеющее малую задне-боковую протяженность; большую периферию, которая образует задне-срединное расстояние, имеющее большую задне-срединную протяженность, больше чем малая задне-срединная протяженность, так что возникает задне-срединный рост, причем большая периферия дополнительно образует задне-боковое расстояние, имеющее большую задне-боковую протяженность, больше чем малая задне-боковая протяженность, так что возникает задне-боковой рост, причем задне-срединный рост больше чем указанный задне-боковой рост, за счет чего срединный отсек растет быстрее чем боковой отсек в большой периферии по сравнению с малой периферией.
Указанные ранее и другие характеристики и преимущества изобретения будут более ясны из последующего детального описания, приведенного со ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых аналогичные детали имеют одинаковые позиционные обозначения.
Краткое описание чертежей
На фиг.1А показан вид в перспективе пространственным разделением деталей большеберцовой опорной пластины и большеберцового несущего компонента в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг.1B показан вид в перспективе после сборки большеберцовой опорной пластины и большеберцового несущего компонента, показанных на фиг.1А.
На фиг.2А показан вид сверху периферий набора девяти большеберцовых опорных пластин, изготовленных в соответствии с настоящим изобретением, причем эти периферии показаны в масштабе в соответствии со шкалами в миллиметрах, приведенными на нижнем и правом краях чертежа.
На фиг.2B показан вид сверху периферии большеберцовой опорной пластины, изготовленной в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг.2С показан график, иллюстрирующий асимметричный рост задне-срединного отсека большеберцовых опорных пластин, показанных на фиг.2А.
На фиг.2D показан график, иллюстрирующий асимметричный рост задне-бокового отсека большеберцовых опорных пластин, показанных на фиг.2А.
На фиг.3А показан вид сверху периферии большеберцовой опорной пластины, изготовленной в соответствии с настоящим изобретением, иллюстрирующий различные дуги, заданные периферией.
На фиг.3B показан частично вид сверху периферии, показанной на фиг.3А, иллюстрирующий альтернативный боковой (латеральный) угол периферии.
На фиг.3С показан частично вид сверху периферии, показанной на фиг.3А, иллюстрирующий альтернативный срединный (медиальный) угол периферии.
На фиг.3D показан вид сверху периферии большеберцовой опорной пластины, изготовленной в соответствии с настоящим изобретением, иллюстрирующий вычисления срединной и боковой площади поверхности без PCL выреза.
На фиг.4А показан вид сверху большеберцовой опорной пластины, изготовленной в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг.4B показан вид сбоку большеберцовой опорной пластины, показанной на фиг.4А.
На фиг.5 показан вид сверху резецированной проксимальной большеберцовой поверхности с большеберцовой опорной пластиной протеза и большеберцовым несущим компонентом протеза, изготовленными в соответствии с настоящим изобретением и установленными на ней.
На фиг.6 показан вид сверху резецированной проксимальной большеберцовой поверхности с установленным на ней большеберцовым пробным несущим компонентом надлежащего размера.
На фиг.7 показан вид сбоку большой берцовой кости и пробного компонента, показанного на фиг.6.
На фиг.8 показан вид сбоку большеберцовых компонентов, показанных на фиг.1А, в сочетании с бедренным компонентом.
Приведенные здесь примеры поясняют примерные варианты осуществления настоящего изобретения, причем эти примеры не следует истолковывать как ограничивающие каким-либо образом объем патентных притязаний настоящего изобретения.
Подробное описание изобретения
В соответствии с настоящим изобретением предлагается асимметричный протез коленного сустава, который облегчает надлежащую вращательную и пространственную ориентацию большеберцовой опорной пластины и большеберцового несущего компонента на резецированной проксимальной большой берцовой кости, а также обеспечивает контакт по большой площади с резецированной проксимальной большой берцовой костью. Протез обеспечивает широкий диапазон движений сгибания, защищает естественную мягкую ткань поблизости от протеза коленного сустава, и оптимизирует характеристики долговременной фиксации протеза.
Для того, чтобы подготовить большую берцовую кость и бедро для приема протеза коленного сустава в соответствии с настоящим изобретением, могут быть использованы любые подходящие методики или устройства. Использованный здесь термин "проксимально" обычно относится к направлению к торсу пациента, а термин "дистально" относится к противоположному направлению, то есть к направлению удаления от торса пациента.
Использованный здесь термин "периферия" большеберцового протеза относится к любой периферии, которая видна в виде сверху, например, в поперечной анатомической плоскости. Альтернативно, периферией большеберцового протеза может быть любая периферия, видна в виде снизу, например, в поперечной плоскости, обращенной к дистальной поверхности, приспособленной для контакта с резецированной проксимальной поверхностью большеберцовой кости.
Использованный здесь термин "центроид" или "геометрический центр" относится к точке пересечения всех прямых линий, которые делят данную площадь на две части одинакового момента относительно каждой соответствующей линии. Иначе говоря, геометрический центр можно определить как "среднее" (то есть как арифметическое среднее) всех точек данной площади. Также можно сказать, что геометрический центр является точкой на двухмерном чертеже, в которой сумма векторов перемещения всех точек на чертеже равна нулю.
Использованный здесь термин "неравенство" или "различие" между двумя численными значениями (например, указание на то, что одно значение "больше" или "меньше" чем другое), который типично выражен в процентах, представляет собой разность между двумя значениями, поделенную на меньшее из двух значений. Например, если меньшая величина имеет значение 75, а большая величина имеет значение 150, то процентное различие составляет (150-75)/75, или 100%.
Обратимся теперь к рассмотрению фиг.5, на которой показано, что большая берцовая кость Т содержит большеберцовый туберкул В, имеющий срединно-боковую ширину W, причем срединная точка Рт туберкула расположена на туберкуле В ориентировочно посредине ширины W. Несмотря на то, что туберкул В показан как имеющий срединную точку Рт у "пика" или точки максимального переднего возвышения (выступа), следует иметь в виду, что срединная точка Рт большой берцовой кости Т может быть смещена от такого пика. Большая берцовая кость Т также содержит точку Ср крепления, отображающую геометрический центр области крепления между анатомической задней крестообразной связкой (PCL) и большой берцовой костью Т. Если принять, что PCL типично прикреплена к большой берцовой кости в двух соединительных "пучках", один из которых является относительно передним, боковым и проксимальным, а другой из которых является относительно задним, срединным и дистальным, то тогда точку Ср крепления можно считать отображающей переднюю/боковую область крепления в примерном варианте осуществления изобретения. Однако ее также можно считать отображающей заднюю/срединную область крепления, или всю область крепления.
Использованный здесь термин "передний" относится к направлению, идущему в целом к лицевой стороне пациента. Термин "задний" относится к противоположному направлению, то есть к направлению, идущему к задней стороне пациента.
В контексте анатомии пациента, термин "родная ось" АН относится обычно к переднезадней оси, идущей от задней точки Ср до передней точки СА, причем передняя точка СА расположена на туберкуле В и медиально смещена от срединной точки РТ туберкула на расстояние, равное W/6. Иначе говоря, передняя точка СА латерально смещена на расстояние, равное W/3, от срединного конца срединно-боковой ширины W, так что точка СА лежит на "срединной трети" переднего большеберцового туберкула.
В контексте (компонента) протеза, такого как описанная ниже большеберцовая опорная пластина 12, термин "родная ось" АН относится к оси, ориентированной относительно опорной пластины 12 так, что родная ось АН опорной пластины 12 будет совмещена с родной осью АН большой берцовой кости Т, после имплантации опорной пластины 12 в надлежащей вращательной и пространственной ориентация (как это показано на фиг.5). В пояснительных вариантах осуществления изобретения, показанных на фиг.3 и подробно описанных ниже, родная ось АН делит пополам PCL вырез 28 у задней кромки периферии 200 большеберцового плато 18 (фиг.5), и делит пополам переднюю кромку 202 у передней кромки периферии 200 большеберцового плато 18. Если предположить, что родная ось АН может быть ориентирована относительно других признаков опорной пластины, то следует иметь в виду, что родная ось АН опорной пластины 12 должна быть расположена так, что надлежащее совмещение и ориентация опорной пластины 12 относительно большой берцовой кости Т устанавливают родную ось АН опорной пластины 12 так, что она совпадает с родной осью АН большой берцовой кости Т.
Можно сказать, что родная ось АН большеберцовой опорной пластины 12 является переднезадней осью, так как родная ось АН идет обычно вперед и назад, когда опорная пластина 12 имплантирована на большую берцовую кость Т. Большеберцовая опорная пластина также содержит срединно-боковую ось AML, которая лежит вдоль самого длинного отрезка прямой, содержащегося внутри периферии 200, и которая также перпендикулярна к родной оси АН опорной пластины 12. Как это описано далее более подробно, родная ось АН и срединно-боковая ось AML совместно образуют систему координат, полезную для количественной оценки некоторых характеристик опорной пластины в соответствии с настоящим изобретением.
Варианты осуществления изобретения, показанные на фиг.1А, 1B, 3А, 4А, 4B, 5 и 6 и описанные со ссылкой на них, иллюстрируют левое колено и соответствующие характеристики протеза левого колена, в то время как варианты осуществления изобретения, показанные на фиг.2А, 2B и 3D и описанные со ссылкой на них, иллюстрируют периферию протеза правого колена. Конфигурации правого колена и левого колена являются зеркальными изображениями друг друга относительно сагиттальной плоскости. Таким образом, следует иметь в виду, что все аспекты описанного здесь протеза применимы в равной степени к конфигурациям как левого колена, так и правого колена.
1. Асимметрия большеберцового протеза
Обратимся теперь к рассмотрению фиг.1А и 1B, на которых показан большеберцовый протез 10, который содержит большеберцовую опорную пластину 12 и большеберцовый несущий компонент 14. Большеберцовая опорная пластина 12 может содержать хвостовик или киль 16 (фиг.4B), идущий дистально от проксимального большеберцового плато 18, или может иметь другие конструкции крепления, предназначенные для прикрепления опорной пластины 12 к большой берцовой кости Т, такие как идущие дистально штифты. Участки внешней периферии, образованные большеберцовым плато 18, близко соответствуют по размеру и форме резецированной проксимальной поверхности большой берцовой кости Т, как это описано далее более подробно.
Большеберцовый несущий компонент 14 и большеберцовая опорная пластина 12 имеют специфическую асимметрию относительно родной оси АН (показанной на фиг.2А и описанной здесь выше), которая выбрана для того, чтобы максимизировать большеберцовое перекрытие для большой пропорции кандидатов на замену коленного сустава. Эта высокая степень перекрытия позволяет хирургу закрывать самую большую возможную площадь на проксимальной резецированной поверхности большой берцовой кости, что, в свою очередь, создает максимальное перекрытие трубчатой кости. Максимизированное перекрытие трубчатой кости преимущественно обеспечивает лучшую поддержку большеберцовой опорной пластины 12. Прочная, устойчивая фиксация большеберцовой опорной пластины 12 на большой берцовой кости Т улучшается за счет контакта по большой площади между трубчатой и спонгиозной костями большой берцовой кости Т и дистальной поверхностью 35 большеберцового плато 18 (фиг.4B), которое может быть покрыто пористым врастающим материалом и/или костным цементом.
При анализе множества пациентов, были обнаружены и охарактеризованы вариации размеров и геометрии различных анатомических большеберцовых характеристик. Были отмечены геометрические общности между анатомическими характеристиками, или их отсутствие. Срединные большеберцовые периферийные геометрии были рассчитаны на основании статистического анализа и экстраполяции собранных анатомических данных, чтобы организовать обнаруженные геометрические общности вокруг анатомической родной оси АН. Эти вычисленные срединные геометрии были категоризированы по большеберцовым размерам.
Было проведено сравнение между асимметричными перифериями для данного семейства протезов и вычисленными усредненными большеберцовыми геометриями. На основании результатов этого сравнения было обнаружено, что значительное большеберцовое перекрытие может быть достигнуто для большой пропорции пациентов с использованием большеберцовых компонентов, имеющих асимметричные периферии в соответствии с настоящим изобретением. Более того, это перекрытие может быть достигнуто при относительно небольшом числе размеров, даже когда специфические участки периферии протеза намеренно "вытягивают назад" от большеберцовой периферии, чтобы получить другие ортопедические преимущества. Кроме того, можно ожидать, что специфическая асимметрия большеберцовой опорной пластины 12 позволит создавать такое перекрытие без свешивания над любым участком резецированной поверхности.
Таким образом, периферия 200, которая имеет специфический асимметричный профиль, такой как описанный здесь далее, преимущественно обеспечивает максимальное перекрытие, облегчает надлежащее вращение (как это описано далее более подробно), и долговременную фиксацию, как это описано здесь. Такая асимметрия может быть продемонстрирована различным образом, в том числе: за счет сравнения смежных радиусов в срединном и боковом отсеках асимметричной периферии; за счет сравнения длины кромки в передне-срединном и передне-боковом углах периферии, для сопоставимого бокового и срединного углового охвата; и за счет сравнения местоположения центров радиусов для передне-срединного и передне- бокового углов относительно срединно-боковой оси. Различные сравнения и квантификации приведены в деталях ниже. Специфические данные и другие геометрические детали периферий для различных размеров протезов, из которых выведены ниже идентифицированные сравнения и квантификации, могут быть получены из вычерченных в масштабе периферий, показанных на фиг.2А.
Преимущественно, асимметрия большеберцового компонента 12 способствует надлежащей вращательной ориентации опорной пластины 12 после ее имплантации на большую берцовую кость Т. Как это описано далее более подробно, асимметрия периферии 200 (фиг.2А) большеберцового плато 18 выбрана так, чтобы обеспечивать близкое совпадение в избранных областях бокового и срединного отсеков с анатомической костью. Хирург может выбирать самый большой возможный компонент из семейства компонентов с разными размерами, так что этот компонент по существу покрывает резецированную большую берцовую кость Т с минимальными зазорами между большеберцовой периферией и периферией 200 компонента, и с минимальным свешиванием, или вообще без него, относительно любых участков большеберцовой периферии. За счет хорошего совмещения между периферией 200 протеза и большеберцовой периферией создается только минимальный зазор между перифериями (как это показано на фиг.5), причем большеберцовая опорная пластина 12 не может быть значительно повернута без создания свешивания большеберцового плато 18 за пределы периферии резецированной большеберцовой поверхности. Таким образом, надлежащий поворот опорной пластины 12 может быть установлен за счет оптическая резкости (точного визуального совпадения) между периферией 200 протеза и резецированной большеберцовой поверхностью.
Следующие примеры и данные представлены относительно большеберцовой опорной пластины 12. Однако, как это описано далее более подробно, большеберцовый несущий компонент 14 образует стенку 54 периметра, которая соответствует периферийной стенке 25 опорной пластины 12, кроме отмеченных случаев. Таким образом, следует иметь в виду, что заключения, тенденции и проектные характеристики, полученные из данных, связанных с асимметричной периферией большеберцовой опорной пластины 12, также применимы к асимметричной периферии большеберцового несущего компонента 14, кроме отмеченных случаев.
Боковой отсек 20 и срединный отсек 22 большеберцового плато 18 различаются по размерам и форме, что приводит к их асимметрии. Эта асимметрия выбрана так, чтобы периферийная стенка 25 отслеживала периметр резецированной проксимальной поверхности большой берцовой кости Т, так что большеберцовое плато 18 покрывает большую часть резецированной проксимальной большеберцовой поверхности, как это показано на фиг.5. Чтобы достичь такого большого большеберцового перекрытия, большеберцовое плато 18 близко совпадает с периферией большой берцовой кости Т в большинстве областей, как уже было указано здесь выше. Тем не менее, как это показано на фиг.5, например, небольшой зазор между периферией 200 большеберцового плато 18 и большой берцовой костью Т образован для того, чтобы иметь некоторую свободу при установке в заданное положение и при вращательной ориентации. Зазор выполнен так, что он имеет по существу постоянную ширину в большинстве областей, в том числе на передней кромке, в передне-срединном угле, на срединной кромке, боковой кромке и в боковом заднем угле (как это описано далее более подробно).
Однако некоторые аспекты асимметричной формы намеренно выполнены с отклонением от вычисленной анатомической формы, чтобы придать специфические характеристики и преимущества в контексте полного, имплантированного протеза колена. Например, как это показано на фиг.5, большеберцовая опорной пластина 12 и большеберцовый несущий компонент 14 имеют передне-боковые "углы" (подробно описанные ниже), которые "вытянуты назад", чтобы создать зазор 56 между большой берцовой костью Т и протезом 10B передне-боковой области резецированной поверхности большой берцовой кости Т. Преимущественно, зазор 56 создает дополнительное пространство для "дружественных к мягкой ткани" кромок протеза 10, за счет чего минимизируется столкновение с илиотибиальной связкой. В примерном варианте осуществления, зазор 56 имеет размеры от 0.5 мм для протеза малого размера (такого как описанный ниже размер 1/А), до 1 мм для протеза срединного размера (такого как описанный ниже размер 5/Е), и до 2 мм для протеза большого размера (такого как описанный ниже размер 9/J).
Аналогично, задняя кромка срединного отсека может быть "вытянута назад" от смежной кромки большой берцовой кости Т, чтобы образовать зазор 58. Зазор 58 позволяет иметь дополнительное пространство для смежных мягких тканей, в частности, для сильного сгибания (глубокого изгиба), как это описано далее. Зазор 58 также позволяет вращать протез 10 относительно боковой точки поворота на небольшую величину, что дает хирургу возможность смещать срединный отсек 22 назад, что требуется или желательно для специфического пациента. В примерном варианте осуществления, зазор 58 составляет около 4 мм.
Как это описано далее более подробно, асимметричная периферия также создает большую общую площадь для проксимальной поверхности 34 опорной пластины 12, что создает достаточное пространство для больших контактных площадей между большеберцовым несущим компонентом 14 и бедренным компонентом 60 (фиг.8).
а. Срединные/боковые периферийные изгибы
Специфическая асимметричная форма большеберцового плато 18 (и большеберцового несущего компонента 14, которая определяет аналогичную периферию, как описано далее) приводит к получению в целом "коробчатой" или угловатой периферии в боковом отсеке 20, и "закругленной" или мягкой периферии в срединном отсеке 22.
Как это показано на фиг.3А, периферия 200 большеберцового плато 18 охватывает боковой отсек 20 и срединный отсек 22, каждый из которых содержит множество боковых и срединных дуг, идущих между передней кромкой 202 и боковой и срединной задними кромками 204, 206, соответственно. В пояснительном варианте осуществления на фиг.3А, передняя кромка 202, боковая задняя кромка 204 и срединная задняя кромка 206 являются по существу плоскими и параллельными, для упрощения объяснения. Однако следует иметь в виду, что кромки 202, 204, 206 могут иметь другие формы и конфигурации, такие как угловые или дуговидные, что не выходит за рамки настоящего изобретения.
В примерном варианте осуществления, показанном на фиг.3А, боковой отсек 20 содержит пять отдельных дут, которые включают в себя дугу 208 боковой передней кромки, дугу 210 передне-бокового угла, дугу 212 боковой кромки, дугу 214 задне-бокового угла и дугу 216 боковой задней кромки. Каждая из боковых дуг 208, 210, 212, 214 и 216 определяет угловой охват 1L, 2L, 3L, 4L и 5L, соответственно, имеющие соответствующие радиусы R1L, R2L, R3L, R4L и R5L. Радиус специфического углового охвата идет от соответствующего центра радиуса (то есть от одного из центров C1L, C2L, C3L, C4L и C5L) до периферии 200. Радиусы R1L, R2L, R3L, R4L и R5L остаются неизменными на всем протяжении соответствующих угловых охватов 1L, 2L, 3L, 4L и 5L.
Аналогично, срединный отсек 22 содержит три отдельные дуги, которые включают в себя дугу 220 передне-срединного угла, дугу 222 срединной кромки и дугу 224 задне-бокового угла, и определяют соответствующие угловые охваты 1R, 2R и 3R, имеющие соответствующие радиусы R1R, R2RHR3R.
На фиг.2А показаны периферии 200х для каждого из девяти компонентов с постепенно увеличивающимися размерами, причем 2001 является периферией компонента самого малого размера (размер "1" или "А") и 2009 является периферией компонента самого большого размера (размер "9" или "J"). В соответствии с настоящим изобретением, несколько характеристик большеберцовой опорной пластины 12 могут быть описаны с подстрочным индексом "X" после позиционного обозначения, соответствующим размеру компонента, указанному в таблицах, на чертежах и в последующем описании. Подстрочный индекс "X" указывает, что позиционное обозначение относится ко всем девяти имеющим разные размеры вариантам осуществления, которые описаны и показаны здесь.
В примерных вариантах осуществления, срединный и боковой радиусы могут иметь любое значение в следующих диапазонах: для срединного радиуса R1Rx, ориентировочно от 27 мм до 47 мм; для срединного радиуса R2Rx, ориентировочно от 21 мм до 49 мм; для срединного радиуса R3Rx, ориентировочно от 14 мм до 31 мм; для бокового радиуса R1Lx, ориентировочно от 46 мм до 59 мм; для бокового радиуса R2Lx, ориентировочно от 13 мм до 27 мм; для бокового радиуса R3Lx ориентировочно от 27 мм до 46 мм; для бокового радиуса R4Lx ориентировочно от 6 мм до 14 мм; и для бокового радиуса R5Lx ориентировочно от 22 мм до 35 мм.
В примерных вариантах осуществления, срединные и боковые угловые факторы или охваты могут иметь любое значение в следующих диапазонах: для срединного угла 1Rx, ориентировочно от 13 градусов до 71 градусов; для срединного угла 2Rx, ориентировочно от 23 градусов до 67 градусов; для срединного угла 3Rx, ориентировочно от 23 градусов до 90 градусов; для бокового угла 1Lx, ориентировочно от 11 градусов до 32 градусов; для бокового угла 2Lx, ориентировочно от 42 градусов до 63 градусов; для бокового угла 3Lx, ориентировочно от 23 градусов до 47 градусов; для бокового угла 4Lx, ориентировочно от 36 градусов до 46 градусов; и для бокового угла 5Lx, ориентировочно от 28 градусов до 67 градусов.
Уникальная асимметрия периферии 200, заданная при помощи большеберцового плато 18, может быть определена различным образом относительно изгибов бокового и срединного отсеков 20 и 22, в соответствии с расположением и геометрией боковых дуг 208, 210, 212, 214, 216 и срединных дуг 220, 222, 224.
Одним методом измерения асимметрии периферии 200 является простое сравнение радиусов R2L и R1R, которые являются радиусами переднего "угла" бокового и срединного отсеков 20 и 22, соответственно. Вообще говоря, угол периферии опорной пластины является участком периферии, где происходит переход от передней или задней кромки к боковой или срединной кромке. Например, в пояснительном варианте осуществления на фиг.3А, передне-боковой угол принципиально занят дугой 210 передне-бокового угла, которая определяет по существу срединно-боковую касательную у переднего конца дуги 210 и по существу передне-заднюю касательную у бокового конца дуги 210. Аналогично, срединный угол периферии 200 принципиально занят дугой 220 передне-срединного угла, которая определяет по существу срединно-боковую касательную у переднего конца дуги 220 и передне-заднюю касательную у бокового конца дуги 220. По тем же самым причинам можно сказать, что передне-срединный угол периферии 200 содержит участок дуги 222 срединной кромки, как описано далее.
Угол периферии также может быть определен при помощи специфического углового охвата относительно переднезадней оси координат. Такая ось координат может идти назад от самой передней точки большеберцового протеза (например, от центра передней кромки 202 периферии 200), чтобы разделять протез на срединную и боковую половины. В симметричном протезе, переднезадняя ось координат является осью симметрии.
В пояснительном варианте осуществления на фиг.3А, переднезадняя ось координат может быть родной осью АН, так что передне-срединный угол периферии 200 занимает некоторую часть или все 90 градусов по часовой стрелке углового охвата между родной осью АН (при нуле градусов, то есть в начале развертки по часовой стрелке) и срединно-боковой осью AML (при 90 градусов, то есть в конце развертки). Аналогично, передне-боковой угол периферии 200 занимает некоторую часть или все 90 градусов против часовой стрелки углового охвата между родной осью АН и срединно-боковой осью AML.
Например, как передне-срединный угол, так и передне-боковой угол могут занимать центральный угловой охват 45 градусов их соответствующих угловых охватов 90 градусов, как уже было указано здесь выше. Таким образом, передне-боковой угол периферии 200 будет начинаться в местоположении с поворотом 22.5 градуса против часовой стрелки от родной оси АН, как уже было указано здесь выше, и будет заканчиваться в местоположении с поворотом 67.5 градуса против часовой стрелки от родной оси АН. Аналогично, передне-срединный угол будет начинаться в местоположении с поворотом 22.5 градуса по часовой стрелке и заканчиваться в местоположении с поворотом 67.5 градус по часовой стрелке.
Предполагается, что передне-боковой и передне-срединный углы могут занимать любой угловой охват, который требуется или который желателен для специфической конструкции. Однако, для проведения сравнения между двумя углами в данной периферии протеза, используют сопоставимые угловые охваты для боковой и срединной сторон, то есть протяженность и местоположения сравниваемых углов могут быть "зеркальными изображениями" друг друга относительно переднезадней оси. Например, при сравнении передне-бокового и передне-срединного радиусов R2L, R1R, предполагается, что такое сравнение производят в боковом и срединном угловых охватах, каждый из которых начинается и заканчивается в аналогичных угловых концевых точках относительно выбранной оси координат (например, родной оси АН).
Как это лучше всего показано на фиг.3А и 5, один аспект асимметричной периферии опорной пластины 12 возникает за счет того, что R1Rx по существу больше чем R2Lx. В приведенной ниже таблице 1 также содержится сравнение радиусов R1Rx и R2Lx при девяти размерах примерного компонента, и показано, что разность A-12RL между радиусом R1Rx и радиусом R2Lx может быть такой малой как 48%, 76% или 78%, и может быть такой большой как 102%, 103% или 149%. Подразумевается, что радиус R1Rx может быть больше чем радиус R2Lx на любое процентное значение внутри любого диапазона, заданного указанными значениями.
Таблица 1
Сравнение значений соответствующих радиусов срединного и бокового переднего угла
РАЗМЕР Δ-12RLR1RVS.R2L
1/А 103.0%
2/В 149.2%
3/С 82.4%
4/D 74.6%
5/Е 90.9%
6/F 78.6%
7/G 102.2%
8/H 86.5% 48.1%
9/J
AVG 90.6%
Все значения А выражены как разность между данной парой радиусов, выраженной как процент меньшего из двух радиусов
Иначе говоря, меньший R2Lx делает более резкий поворот, за счет чего он придает относительно более "коробчатый" внешний вид переднему углу бокового отсека 20, в то время как относительно больший радиус R1Rx делает более плавный поворот, за счет чего он придает более "закругленный" внешний вид переднему углу срединного отсека 22. В примерных девяти размерах, показанных на фиг.2А и приведенных в таблице 1, среднее неравенство между радиусами R2Lx и R1Rx бокового и срединного переднего угла превышает 90%. При некоторых размерах периферии 200х, передне-срединный "угол", имеющий более постепенный поворот, также может содержать срединную кромочную дугу 222.
Как это описано далее более подробно, эта "закругленная срединная/ коробчатая боковая" асимметрия передних углов большеберцового плато облегчает и способствует надлежащей вращательной ориентации и установке в заданное положение опорной пластины 12 на большой берцовой кости Т при имплантации, так как это позволяет периферии 200 более точно совпадать с периферией типичной резецированной большой берцовой кости Т (фиг.5), а также максимально увеличивает площадь проксимальной поверхности 34 большеберцового плато, что позволяет использовать большеберцовый несущий компонент 14 с соответствующей большой площадью проксимальной поверхности.
Как уже было указано здесь выше, "угол" (уголок) меньшего радиуса, образованный углом 2L, может иметь такой же угловой охват, что и "угол" большего радиуса, образованный углами 1R, 2R (или комбинацией их частей), чтобы произвести сравнение двух радиусов. При таком сопоставимом угловом охвате, другой мерой асимметрии, заданной срединным и боковым передними углами, является длина дуги углов. Более конкретно, так как срединные радиусы R1Rx и R2Rx больше чем боковой радиус R2Lx (как уже было указано здесь выше), то срединный угол имеет большую длину дуги чем длина дуги бокового угла при данном угловом охвате.
Более того, несмотря на то, что периферии бокового и срединного отсеков 20, 22 показаны как закругленные и поэтому имеющие соответствующие радиусы, предполагается, что асимметричная периферия в соответствии с настоящим изобретением не обязательно должна иметь радиус, а скорее может содержать один или несколько отрезков прямой, которые, в целом, образуют асимметричные угловые кромки в срединном и боковом отсеках. Например, как это показано на фиг.3B, альтернативный передний боковой угол 210' может содержать три отрезка 210А, 210B, 210C прямой, которые взаимодействуют, чтобы перекрыть угловой фактор (охват) 2L. Аналогично, как это показано на фиг.3С, альтернативный передний срединный угол 220' может содержать три отрезка 220А, 220B, 220С прямой, которые взаимодействуют, чтобы перекрыть угловой охват 1R. Любые другие дуги, которые образуют периферию 200, также могут быть выполнены как один или несколько отрезков прямой. В варианте, показанном на фиг.3B и 3C, различие между радиусами угла не является подходящей мерой асимметрии, так как отрезки прямой не имеют радиусов. Асимметрия срединного и бокового переднего углов вместо этого может быть определена количественно за счет сравнения соответствующих длин срединной и боковой угловых кромок в соответствующих срединных и боковых угловых охватах.
Еще одной мерой количественного определения асимметрии дуги переднего угла (то есть дуги 210 передне-бокового угла и дуги 220 передне-срединного угла) является сравнение расстояний центров C2L и C1R бокового и срединного радиусов, соответственно, от передней кромки 202 и/или срединнобоковой оси AML (фиг.3А). При коробчатом передне-боковом угле, центр C2Lx радиуса R2Lx находится впереди от срединнобоковой оси AML и относительно ближе к передней кромке 202. При закругленном передне-срединном угле, центры C1Rx и C2Rx радиусов R1Rx и R2Rx, соответственно, находятся сзади от срединнобоковой оси AML и относительно дальше от передней кромки 202.
Другой метрикой для количественного определения "коробчатой или закругленной" асимметрии периферии 200 является сравнение отношений смежных радиусов. В более коробчатом боковом отсеке 20, пары смежных радиусов имеют большие отношения потому, что большие радиусы кромки (то есть радиусы дуги 208 боковой передней кромки, дуги 212 боковой кромки и дуги 216 боковой задней кромки) намного больше чем радиусы смежного угла (то есть радиусы дуги 210 передне-бокового угла и дуги 214 задне-бокового угла). С другой стороны, в более закругленном срединном отсеке 22, пары смежных радиусов имеют меньшие отношения (около 1:1) потому, что радиусы срединных дуг (то есть дуги 220 передне-бокового угла, дуги 222 срединной кромки и дуги 224 задне-срединного угла) имеют близкие значения.
В варианте осуществления, показанном на фиг.3А, дугу 212 боковой кромки считают "кромочной" (считают кромкой) потому, что дуга 212 имеет касательную 212А, которая по существу является перпендикулярной к передней кромке 202. Кроме того, "углом" считают участок периферии 200, где имеется переход от передней или задней ее части к срединной или боковой части, при этом кромка представляет собой часть периферии 200, которая содержит передний, задний, срединный или боковой концы периферии 200.
Аналогично, дуга 222 срединной кромки имеет касательную 222А, которая по существу является перпендикулярной к передней кромке 202. Срединная "кромка" периферии 200 может быть частью одной и той же дуги, которая идет вокруг передне-срединного угла и/или передне-бокового угла, так как срединные дуги являются аналогичными. В самом деле, как уже было указано здесь выше, срединный отсек 22 может иметь единственную дугу, которая идет от передней кромки 202 до срединной задней кромки 206.
В таблице 2 показано сравнение между отношениями смежных радиусов для бокового и срединного отсеков 20 и 22. Для каждой пары смежных радиусов, разности между величинами радиусов выражены как процент меньшего радиуса пары, как уже было указано здесь выше.
Таблица 2
Сравнение значений соответствующих пар радиусов периферии опорной пластины
РАЗМЕР Δ-12R Δ-23R Δ-12L Δ-23L Δ-34L Δ-45L
R1Rvs. R2R vs. RILvs. R2L vs. R3L vs. R4L vs.
R2R R3R R2L R3L R4L R5L
1/А 18.3% 58.6% 337.3% 141.8% 323.5% 194.1%
2/В 49.0% 62.0% 254.1% 96.7% 361.5% 315.4%
3/С 24.0% 48.8% 247.1% 58.8% 203.4% 214.6%
4/D 44.2% 34.4% 207.0% 59.2% 213.9% 244.4%
5/Е 23.3% 57.9% 151.5% 80.6% 250.0% 250.0%
6/F 46.5% 37.6% 122.6% 42.9% 222.6% 260.2%
7/G 25.3% 38.9% 110.8% 64.5% 264.3% 176.2%
8/Н 73.6% 21.3% 109.0% 80.9% 198.1% 142.6%
9/J 21.9% 61.2% 70.4% 68.5% 264.0% 172.0%
Среднее 36.2% 46.7% 178.9% 77.1% 255.7% 218.8%
Все значения выражены как разность между данной парой радиусов, выраженной как процент меньшего из двух радиусов
Как это показано в таблице 2, "коробчатая" периферия бокового отсека 20 приводит к неравенству величин A-12L, A-23L, A-34L и A-45L, составляющему по меньшей мере 42%, 48% или 59%, и достигающему 323%, 337% или 362%. Предполагается, что неравенство между парой смежных радиусов в коробчатой периферии бокового отсека 20 может быть любым процентом в диапазоне, заданном приведенными выше значениями. Также предполагается, что неравенство указанных величин может быть по существу выше, когда это требуется или желательно для специфического применения.
Между тем, "закругленная" периферия срединного отсека 22 приводит к неравенству величин Δ-12R и Δ-23R, которое может быть таким малым как 21%, 23% или 25%, и не превышает 61%, 62% или 74%. Предполагается, что неравенство между парой смежных радиусов в закругленной периферии срединного отсека 22 может иметь любое значение внутри любого диапазона, заданного любыми указанными выше значениями. Также предполагается, что неравенство указанных величин может быть меньше чем 21%, и может даже доходить до 0%, когда это требуется или желательно для специфического применения.
Кроме того, коробчатая форма бокового отсека 20 и закругленная форма срединного отсека 22 также содержат несколько дуг, которые задают часть периферии 200B боковом и срединном отсеках 20, 22. В боковом отсеке 20 используют пять дуг (то есть дуги 208, 210, 212, 204, 216), которые образуют боковую периферию, ограничивающую переднюю, боковую и заднюю "стороны" коробки, соединенные при помощи угловых дуг 210, 214 с относительно резкими переходами. С другой стороны, в срединном отсеке 22 используют только три радиуса (то есть 220, 222, 224), не дающих четкого определения "сторон" коробки или других переходов. В самом деле, подразумевается, что в соответствии с настоящим изобретением срединный отсек 22 может соединять переднюю кромку 202 со срединной задней кромкой 206 при помощи единственного радиуса.
b. Площадь поверхности срединного и бокового отсеков опорной пластины
Как это также показано на фиг.3А, еще одна характеристика асимметрии периферии 200 может быть получена за счет неравенства площадей поверхности бокового и срединного отсеков 20, 22. В соответствии с настоящим изобретением, площадь SAL поверхности бокового отсека представляет собой площадь, которая ограничена периферией 200 и находится на латеральной стороне родной оси АН. Аналогично, площадь SAM поверхности срединного отсека 22 представляет собой площадь, которая ограничена периферией 200 и находится на медиальной стороне родной оси АН.
В примерном варианте осуществления, площадь SALx боковой поверхности может быть такой малой как 844 мм2 или может быть такой большой как 1892 мм2, или может иметь любое значение в диапазоне, заданном указанными величинами. В примерном варианте осуществления, площадь SAMx срединной поверхности может быть такой малой как 899 мм2 или может быть такой большой как 2140 мм2, или может иметь любое значение в диапазоне, заданном указанными величинами.
Площади SAL и SAM поверхности не содержат площадь, занятую PCL вырезом 28, так как такая площадь не находится внутри периферии 200. Однако следует иметь в виду, что асимметрия площадей SAL и SAM поверхности возникает в первую очередь за счет различий в геометрии и в расположении дуг 208, 210, 212, 214,216, 220,222, 224, а не за счет любой асимметрии PCL выреза 28. Например, в пояснительном варианте, показанном на фиг.2А, PCL вырез 28х является симметричным относительно родной оси АН, но идет дальше назад в срединном отсеке 22.
Таким образом, можно считать, что асимметрия площадей SAL, SAM поверхности мало изменяется за счет исключения PCL выреза 28 из расчета площадей. Как это показано на фиг.3D, PCL вырез 28 эффективно исключен из вычисления за счет экстраполирующей линии, образованной боковой задней кромкой 204 и срединной задней кромкой 206, идущими внутрь до пересечения с родной осью АН. В боковом отсеке 20, такая экстраполяция взаимодействует с латеральной стороной PCL выреза 28 и образует латеральную зону 80 заполнения. В срединном отсеке 22, такая экстраполяция взаимодействует с медиальной стороной PCL выреза 28 и образует медиальную зону 82 заполнения.
В пояснительном варианте осуществления, показанном на фиг.3D, площадь SALx' боковой поверхности может быть такой малой как 892 мм2 или может быть такой большой как 2066 мм2, или может иметь любое значение в диапазоне, заданном указанными величинами. В примерном варианте осуществления, площадь SAMx' срединной поверхности может быть такой малой как 986 мм или может быть такой большой как 2404 мм2, или может иметь любое значение в диапазоне, заданном указанными величинами.
В приведенных ниже таблицах 3 и 4 показано, что площадь SAMx срединной поверхности занимает больший процент полной площади поверхности, которая содержится внутри периферии 200х, вне зависимости от того, включен ли PCL вырез 28 в вычисление или нет. Можно сказать, что срединная зона 82 заполнения больше чем боковая зона 80 заполнения ориентировочно в том же соотношении, что и площади SAMx, SALx срединной и боковой поверхности. В примерном варианте осуществления, показанном на фиг.3А, площадь SAMx срединной поверхности занимает от 52% до 53% полной площади поверхности, в то время как площадь SAMx боковой поверхности занимает остальную ее часть. Если PCL вырез исключен из вычисления, как это показано на фиг.3D, то площадь SAMx' срединной поверхности занимает от 52% до 54% полной площади поверхности, в то время как площадь SAMx' боковой поверхности занимает остальную ее часть. Как при включении PCL выреза в вычисления, так и при его исключении, площади SAMx, SAMx' срединной поверхности могут занимать так мало как 51% поверхности, и так много как 60% полной площади поверхности.
Таблица 3
Отношение площади срединной поверхности к площади боковой поверхности для большеберцовой опорной пластины с учетом PCL выреза (фиг.2А и 3А)
С PCL вырезом
Размер Площадь SAMx срединной поверхности как % полной площади поверхности
1/А 52%
2/В 52%
3/С 52%
4/D 52%
5/Е 52%
6/F 52%
7/G 53%
8/Н 53%
9/3 53%
Таблица 4
Отношение площади срединной поверхности к площади боковой поверхности большеберцовой опорной пластины без учета PCL выреза (фиг.3D)
Без PCL выреза
Размер Площадь SAMx' срединной поверхности как % полной площади поверхности
1/А 53%
2/В 52%
3/С 53%
4/D 53%
5/Е 53%
6/F 53%
7/G 53%
8/Н 54%
9/3 54%
с. Переднезадняя протяженность бокового и срединного отсеков
Еще одной возможностью количественного определения асимметрии большеберцовой периферии 200 является сравнение полной переднезадней протяженности бокового и срединного отсеков 20, 22.
Обратимся теперь к рассмотрению фиг.2А (которая выполнена в масштабе в соответствии со шкалами 230 и 232) и к рассмотрению фиг.2B, на которой показано, что боковой отсек 20 большеберцового плато 18 определяет полную боковую переднезаднюю протяженность DAPLx, в то время как срединный отсек 22 большеберпового плато 18 определяет полную срединную переднезаднюю протяженность DAPMx, где Х представляет собой целое число в диапазоне от 1 до 9, соответствующее размеру специфического компонента, показанному на фиг.2А, как уже было указано здесь выше. Как это показано ниже в таблице 5, боковая переднезадняя протяженность DAPLx меньше чем срединная переднезадняя протяженность DAPMx, для всех размеров компонента.
Это неравенство переднезадних протяженностей может быть результатом того, что срединный отсек 22 идет дальше назад, чем боковой отсек 20. В пояснительном варианте осуществления, показанном на фиг.2B, боковая переднезадняя протяженность DAPLx идет от передней кромки 202 до боковой задней кромки 204, в то время как срединная переднезадняя протяженность DAPMx идет от передней кромки 202 до срединной задней кромки 206. Таким образом, если считать переднюю кромку 202 переднезадней "нулевой точкой", то дополнительная переднезадняя протяженность срединного отсека 22 появляется полностью за счет более заднего положения срединной задней кромки 206.
Как это показано в правой колонке таблицы 5, примерные варианты осуществления большеберцовой опорной пластины 12 могут определять срединную переднезаднюю протяженность DAPMx, которая больше чем боковая переднезадняя протяженность DAPLx на такую малую величину как 12.1%, 12.2% или 12.4%, и на такую большую величину как 13.7%, 14.2% или 14.5%. Подразумевается, что такое неравенство между срединной и боковой переднезадними протяженностями DAPMx, DAPLx может составлять любой процент внутри любого диапазона, заданного значениями, указанными в таблице 5. Специфическое асимметричное построение большеберцовой опорной пластины 12 относительно переднезадней протяженности бокового и срединного отсеков 20, 22 преимущественно облегчает по существу полное перекрытие большой берцовой кости Т, без свешивания кромки большой берцовой кости Т, для широкого разнообразия пациентов.
Таблица 5
Полные А/Р и M/L размеры для большеберцовых опорных пластин (фиг.2А и 2B)
Размер (X) Рост А/Р срединного размера (DAPM), от следующего меньшего размера Рост А/Р бокового размера (DAPL), от следующего меньшего размера, Дополнительная А/Р протяженность DAPM vs. DAPL, % от DAPL
1/А 14.5%
2/В 2.3 2.13 14.2%
3/С 2.4 2.25 13.7%
4/D 2.3 2.27 13.1%
5/Е 3 2.8 12.7%
6/F 3.1 2.85 12.4%
7/G 3.2 2.81 12.5%
8/H 3.3 3.11 12.2%
9/J 3.73 3.34 12.1%
Например, в примерном семействе размеров протеза, по меньшей мере 60% и до 90% перекрытия резецированной проксимальной поверхности создается при помощи большеберцового плато 18 большеберцовой опорной пластины 12, когда вращение ограничено величиной +/-5 градусов от родной оси АН. Для большинства пациентов, такое перекрытие составляет от 75 до 85%. Перекрытие до 100% может быть достигнуто в соответствии с настоящим изобретением за счет полного удлинения задне-срединного и передне-бокового перекрытия большеберцового плато (с намеренно оставленными зазорами между большеберцовым плато 18 и периферией большой берцовой кости Т, как уже было указано здесь выше).
Дополнительный задне-срединный материал большеберцового плато 18 содержит фаску 32, описанную далее более подробно при сборке большеберцовой опорной пластины 12 на большеберцовом несущем компоненте 14. Фаска 32 образована в периферийной стенке 25, так что фаска 32 образует угол (фиг.8) с дистальной или с контактирующей с костью поверхностью 35 большеберцового плато 18. В показанном варианте осуществления, фаска 32 определяет по существу линейный сагиттальный профиль поперечного сечения, с углом ориентировочно от 35 градусов до 55 градусов. Кроме того, подразумевается, что фаска 32 может иметь дуговидный профиль в сагиттальной, коронарной и/или поперечной плоскости, и может иметь выпуклый или вогнутый изгиб, который требуется или желателен для специфического применения.
2. Постепенное периферийное увеличение между размерами имплантанта
В дополнение к асимметрии каждого индивидуального размера/варианта большеберцовой опорной пластины 12, описанной подробно выше, в соответствии с настоящим изобретением также предусмотрена асимметрия при росте периферии 200 от одного размера к другому. Преимущественно, этот асимметричный рост периферии соответствует наблюдаемым тенденциям роста большой берцовой кости Т пациентов различных размеров, а также позволяет сохранять оптимальную посадку и перекрытие, которые обеспечивает опорная пластина 12, и создает другие преимущества конструкции в соответствии с настоящим изобретением.
При симметричном росте периферии, больший размер опорной пластины является увеличенной версией меньшего размера, и наоборот. При заявленном асимметричном росте периферии, в отличие от этого, некоторые параметры большеберцовой опорной пластины 12 растут быстрее чем другие, когда полный размер опорной пластины становится больше (то есть увеличивается от самого малого размера 1/А до самого большого размер 9/J). Таким образом, компоненты различных размеров, изготовленные в соответствии с настоящим изобретением, не являются пропорциональными друг другу во всех отношениях, так что большеберцовый протез большего размера не является пропорционально большим чем большеберцовый протез меньшего размера во всех отношениях.
Обратимся теперь к рассмотрению фиг.2B, на которой показано, что периферия 200х определяет центроид Сх, который медиально смещен относительно родной оси АН, с учетом того, что площадь SAM срединной поверхности больше чем площадь SAL боковой поверхности (как уже было подробно описано здесь выше). Задне-срединное расстояние DMPx от центроида Сх до задне-срединного "угла" периферии 200х (до есть до дуги 224 задне-срединного угла, показанной на фиг.3А и описанной здесь выше) идет под углом 130 градусов против часовой стрелки от родной оси АН. Аналогично, задне-боковое расстояние DLPx идет от центроида Сх до задне-бокового "угла" периферии 200х (то есть до дуги 214 задне-бокового угла, показанной на фиг.3А и описанной здесь выше) под углом 120 градусов по часовой стрелке от родной оси АН. Задне-боковой и задне-срединный углы определены аналогично передне-боковому и передне-срединному углам, как уже было подробно описано здесь выше. Более того, в то время как асимметричный задне-срединный и задне-боковой рост следующих размеров описан ниже относительно расстояний DLPX, DMPX, следует иметь в виду, что такой рост происходит во всей области, занимаемой задне-срединным и задне-боковым углами.
Как это показано на фиг.2А и в таблице 6 ниже, задне-боковое и задне-срединное расстояния DLPX, DMPX не увеличиваются линейно, когда самый малый размер 1/А увеличивается до следующего размера и в конечном счете доходит до самого большого размера 9/J. Задне-боковое и задне-срединное расстояния DLPx, DMPx скорее имеют постоянное ускорение роста размеров от размера 1/А до размера 9/J. Этот нелинейный, асимметричный рост показан на графиках на фиг.2С и 2D и приведен ниже в таблице 6.
Таблица 6
Рост задне-срединного и задне-бокового углов периферии опорной пластины (фиг.2А и 2B)
Размер (X) Рост задне-срединного расстояния DMPx от центроида (Сх), от соседнего меньшего размера, мм Рост задне-бокового расстояния DLPX от центроида (Сх), от соседнего меньшего размера, мм
1
2 2.42 2.48
3 2.56 2.8
4 2.76 2.55
5 2.86 3.26
6 3.71 2.64
7 3.28 2.83
8 3.52 2.28
9 3.76 3.29
На фиг.2С, величина роста DMPx отложена относительно номера размера. Можно видеть, что семейство большеберцовых опорных пластин 12, показанных на фиг.2А, имеет постоянно увеличивающийся рост DMPx, с почти 20% средним увеличением роста от одного размера до следующего размера (что показано наклоном линии в соответствии с уравнением у=0.1975х+2.0225).
На фиг.2D, величина роста DLPx также отложена относительно номера размера, и показано меньшее, но все еще положительное увеличение роста относительно номера размера опорной пластины. Более конкретно, семейство большеберцовых опорных пластин 12, показанных на фиг.2А, имеет почти 4% среднее увеличение роста от одного размера до следующего размера (что показано наклоном линии в соответствии с уравнением у=0.0392х+2.5508).
Использованный здесь термин "семейство" протезов относится к набору или комплекту протезов, имеющих общие геометрические и/или рабочие характеристики. Например, семейство из девяти большеберцовых опорных пластин, периферии 200х которых показаны на фиг.2А, имеют общую описанную здесь асимметрию, так что каждая большеберцовая опорная пластина позволяет обеспечивать существенное большеберцовое перекрытие, облегчает надлежащее вращение имплантанта и исключает соударение с различными мягкими тканями колена. Типично, семейство протезов содержит множество компонентов различных размеров, причем компоненты последовательно больших/меньших размеров соответствуют костям различных размеров. В примерных вариантах осуществления настоящего изобретения, протез размера "1" или "А" является протезом самого малого размера в семействе, а протез размера "9" или "J" является протезом самого большого размера в семействе, причем промежуточные размеры протезов последовательно увеличиваются от "2" или "В" до "8" или "Н".
Преимущественно, в семействе или в комплекте периферий протезов, показанном на фиг.2А, каждая большеберцовая опорная пластина 12 (фиг.1А) имеет периферию 200х, которая обеспечивает близкое совпадение со специфическим поднабором больших берцовых костей Т пациентов, имеющих уникальные размер и форму. Специфические характеристики периферии 200х имеют нелинейный рост, который вычислен так, чтобы обеспечивать возможно более точную посадку для самого большого числа специфических природных геометрий анатомических больших берцовых костей Т, что подробно описано здесь. Эта точная посадка позволяет осуществить максимальное перекрытие резецированной проксимальной большеберцовой периферии 200х, с учетом нелинейных изменений, которые могут иметь размеры анатомической большеберцовой периферии. Задне-боковое и задне-срединное расстояния DLPx, DMPx являются примерными параметрами нелинейного роста в семействе большеберцовых опорных пластин 12, которые отражают нелинейный рост срединно-боковой протяженности DMLx и переднезадних протяженностей DAPMx и DAPLx при изменении размеров.
3. PCL вырез, совмещенный с родной осью, и связанные технологии
В показанном варианте осуществления, большеберповое плато 18 содержит PCL вырез 28, расположенный между отсеками 20, 22, как уже было описано здесь выше. PCL вырез оставляет доступной PCL точку Ср крепления, что позволяет PCL проходить через него во время и после имплантации большеберцовой опорной пластины 12. Большеберцовый несущий компонент 14 (фиг.5) также может иметь аналогичный вырез 30.
Таким образом, показанный вариант осуществления большеберцового протеза 10 приспособлен для хирургической операции крестообразного удержания (CR), при которой задняя крестообразная связка не будет резецирована во время имплантации большеберцового протеза 10. Кроме того, как уже было указано здесь выше, родная ось АН содержит опору для PCL точки Ср крепления, когда большеберцовую опорную пластину 12 устанавливают на большой берцовой кости Т. Чтобы упростить совмещение родной оси АН относительно большеберцовой опорной пластины 12 и большой берцовой кости Т, знаки 70А, 70Р совмещения (фиг.4А и 4B) могут быть маркированы на проксимальной поверхности 34 и/или на периферийной стенке 25. Когда большеберцовую опорную пластину 12 имплантируют (как описано далее), тогда передний знак 70А совмещения (фиг.4А и 4B) совмещают с передней точкой CA у "медиальной трети" переднего большеберцового туберкула Т, а задний знак 70Р совмещения совмещают с природной PCL точкой Ср крепления большой берцовой кости Т.
Однако предполагается, что протез в соответствии с настоящим изобретением может быть выполнен так, что заднюю крестообразную связку резецируют во время хирургической операции, так что получают "заднюю стабилизированную" (PS) или "ультра согласованную" (UC) конструкции. В PS и UC конструкциях, PCL вырез 30B несущем компоненте 14 может быть исключен, что исключает необходимость наличия PCL выреза 28 в большеберцовой опорной пластине 12. Вместо этого, сплошной материал может занимать вырез 28 (как схематично показано на фиг.3D). Более того, подразумевается, что в соответствии с настоящим изобретением PCL вырезы 28, 30 могут иметь любую форму и/или любой размер. Например, PCL вырезы 28, 30 могут быть асимметричными относительно переднезадней оси. В соответствии с настоящим изобретением, разделение пополам асимметричного PCL выреза переднезадней осью представляет собой разделение такого выреза на две равные области.
4. Большеберцовый несущий компонент и возможность сильного сгибания
Вновь обратимся к рассмотрению фиг.1А, на которой показан большеберцовый несущий компонент 14, который содержит боковой (латеральный) участок 39, срединный (медиальный) участок 41, нижнюю поверхность 36, приспособленную для соединения с большеберцовой опорной пластиной 12, и верхнюю поверхность 38, приспособленную для шарнирного соединения с мыщелком бедренного компонента (такого как бедренный компонент 60, показанный на фиг.8 и описанный далее более подробно). Верхняя поверхность 38 содержит боковую суставную поверхность 40 на боковом участке 39 и срединную суставную поверхность 42 на срединном участке 41, с выступом (бугорком) 44 (фиг.5), расположенным между суставными поверхностями 40. 42. Обратимся теперь к рассмотрению фиг.5, на которой показано, что выступ 44 обычно соответствует по форме и размерам природному большеберцовому бугорку большой берцовой кости Т до резекции.
Обратимся вновь к рассмотрению фиг.1А, на которой показано, что большеберцовое плато 18 большеберцовой опорной пластины 12 дополнительно содержит дистальную или контактирующую с костью поверхность 35 и противоположную проксимальную или верхнюю поверхность 34, причем верхняя поверхность 34 имеет повышенный периметр 24 и стопорный механизм 26, образованный между боковым и срединным отсеками 20, 22. Повышенный периметр 24 и стопорный механизм 26 взаимодействуют, чтобы удерживать большеберцовый несущий компонент 14 на большеберцовой опорной пластине 12, как это описано далее более подробно. Примерные стопорные механизмы опорной пластины описаны во временных заявках на патенты США Ser. Nos. 61/367, 374 и 61/367, 375, которые включены в данное описание в качестве ссылки.
Нижняя поверхность 36 большеберцового несущего компонента 14 содержит выемку 46 на ее периферии и стопорный механизм большеберцового несущего компонента (не показан), расположенный между боковой и срединной суставными поверхностями 40, 42. Примерные стопорные механизмы большеберцового несущего компонента также описаны во временных заявках на патенты США Ser. Nos. 61/367, 374 и 61/367, 375. Размер и расположение выемки 46 соответствуют повышенному периметру 24 большеберцового плато 18, причем стопорный механизм большеберцового несущего компонента взаимодействует со стопорным механизмом 26 большеберцового плато 18, чтобы фиксировать большеберцовый несущий компонент 14 на большеберцовой опорной пластине 12 в желательном положении и ориентации, как это описано далее более подробно. Однако, в соответствии с настоящим изобретением также предполагается, что большеберцовый несущий компонент 14 может быть прикреплен к опорной пластине 12 при помощи любого подходящего механизма или способа, например, при помощи клея, соединения ласточкиным хвостом, механизмами с защелкиванием, и т.п.
Как это лучше всего показано на фиг.1B, 5 и 8, внешняя периферия большеберцового несущего компонента 14 обычно соответствует внешней периферии большеберцового плато 18, за исключением задне-срединной протяженности плато 18 в сравнении с большеберцовым несущим компонентом 14. Переднелатеральный "угол" большеберцового несущего компонента 14 определяет радиус R3 (фиг.5), обычно имеющий общий центр с радиусом R2L опорной пластины 12 в поперечной плоскости, так что радиусы R2L и R3 по существу совпадают в виде сверху. Аналогично, переднемедиальный "угол" большеберцового несущего компонента 14 определяет радиус R4, обычно имеющий общий центр с радиусом RIR опорной пластины 12 в поперечной плоскости, так что радиусы R1R и R4 по существу совпадают в виде сверху.
Радиус R3 определяет немного меньшую радиальную длину по сравнению с радиусом R2L, а радиус R4 определяет немного меньшую радиальную длину по сравнению с радиусом R1R, так что передний участок стенки 54 периметра большеберцового несущего компонента 14 отодвинут назад от переднего участка периферийной стенки 25 (то есть от передней кромки 202 и смежной дуги, как уже было указано здесь выше) большеберцовой опорной пластины 12. С учетом описанного выше сравнения между радиусами R2L и R1R, переднемедиальный радиус R4 по существу больше чем переднелатеральный радиус R3.
С учетом того, что срединный участок 41 большеберцового несущего компонента 14 имеет меньшую переднезаднюю протяженность по сравнению со срединным отсеком 22 большеберцового плато 18, срединный участок 41 должен быть смещен вперед, чтобы совпадали передне-срединные "углы" большеберцового несущего компонента 14 и большеберцового плато 18, как это показано на фиг.5. С учетом этого смещения вперед, можно сказать, что большеберцовый несущий компонент 14 асимметрично ориентирован на большеберцовом плато 18. Более конкретно, несмотря на то, что боковая суставная поверхность 40 обьяно центрирована относительно бокового отсека 20 большеберцового плато 18, срединная суставная поверхность 42 смещена вперед относительно срединного отсека 22 большеберцового плато 18, чтобы оставить фаску 32, открытую в задне-боковом угле. Эта асимметричная установка большеберцового несущего компонента 14 на большеберцовом плато 18 гарантирует желательное суставное взаимодействие между большеберцовым протезом 10 и бедренным компонентом 60, как это описано далее более подробно.
Большеберцовое плато 18 большеберцовой опорной пластины 12 отклоняется от периферии большеберцового несущего компонента 14 на заднемедиальном участке каждого компонента, оставляя срединный участок 41 неконгруэнтным со срединным отсеком 22 большеберцовой опорной пластины 12. Более конкретно, большеберцовое плато 18 идет заднемедиально, чтобы по существу покрывать проксимальную резецированную поверхность большой берцовой кости Т, как это показано на фиг.5 и описано здесь выше, в то время как большеберцовый несущий компонент 14 не идет заднемедиально за верхний конец фаски 32 (то есть большеберцовый несущий компонент 14 не "свешивается" над фаской 32). Кроме того, большеберцовый несущий компонент 14 содержит фаску 50, образованную на периферийной стенке 54, причем фаска 50 имеет профиль и геометрическое расположение, аналогичные фаске 32 большеберцового плато 18. Более конкретно, когда большеберцовый несущий компонент 14 собирают с большеберцовой опорной пластиной 12, как это показано на фиг.1B и 8, передняя ориентация или "смещение" срединного участка большеберцового несущего компонента 14 (описанное здесь выше) совмещает фаски 32, 50, что в свою очередь создает по существу непрерывную фаску, идущую от большой берцовой кости Т до срединной суставной поверхности 42. Как это показано на фиг.8, фаски 32, 50 дополнительно взаимодействуют, чтобы создать полость 52 между бедром F и большеберцовым плато 18, когда большеберцовый протез 10 находится в ориентации сильного (глубокого) сгибания. В варианте осуществления, показанном на фиг.8, ориентация сильного сгибания задана углом Р между осью АТ анатомической большой берцовой кости и анатомической бедренной осью AF, составляющим, например, ориентировочно от 25 градусов до 40 градусов, (то есть ориентировочно от 140 градусов до 155 градусов сгибания или больше).
Преимущественно, полость 52 взаимодействует с "вытянутой назад" или неконгруэнтной задне-срединной кромкой 206 и с задне-срединным углом 224, в отличие от типичной большеберцовой периферии (описанной здесь выше), что позволяет достичь ориентации сильного сгибания без соударения бедренного компонента 60 и/или бедра F с большеберцовым плато 18 и/или с большеберцовым несущим компонентом 14. Поэтому мягкие ткани в области полости 52 также испытывают малое соударение с окружающими компонентами или не имеют его.
Кроме того, относительно большой размер большеберцового плато 18 (покрывающего большую часть резецированной проксимальной поверхности большой берцовой кости Т) также позволяет использовать относительно большой большеберцовый несущий компонент 14, так что большеберцовый несущий компонент 14 создает достаточную площадь не суставной поверхности у фасок 32, 50 и вокруг периферии боковой и срединной суставных поверхностей 40, 42, что позволяет получить имеющие относительно большой радиус, закругленные переходы между суставными поверхностями 40, 42 и периферийной стенкой 54 большеберцового несущего компонента 14. Эти постепенные, имеющие большой радиус переходы снижают сильное трение между большеберцовым протезом 10 и любыми окружающими мягкими тканями, которые могут оставаться на месте после имплантации протеза, такими как илиотибиальная (IT) связка.
В определенных диапазонах сочленения протеза, например, илиотибиальная (IT) связка человека может касаться переднелатерального "угла", то есть участка большеберцового несущего компонента 14, имеющего радиус R3. Так как переднелатеральная протяженность большеберцового несущего компонента 14 отслеживает переднелатеральную протяженность большеберцового плато 18 (как уже было указано здесь выше), то переход между боковой суставной поверхностью 40 и периферийной стенкой 54 в точке контакта между IT связкой и большеберцовым несущим компонентом 14 может иметь относительно большой выпуклый участок, однако все еще оставляя достаточное вогнутое пространство для суставной поверхности 40. Этот большой выпуклый участок создает большую площадь контакта, если IT связка не контактирует с большеберцовым несущим компонентом 14, что, в свою очередь, приводит к относительно низкому давлению на IT связку. Кроме того, переднелатеральное "оттягивание назад" или инконгруэнтность между дугой 210 передне-бокового угла периферии 200 и типичной большеберцовой периферией, что подробно описано здесь выше, позволяет соответствующему передне-боковому углу несущего компонента 14 поддерживать разделение от IT связки в широком диапазоне сгибаний, и поддерживать низкие контактные давления, когда происходит контакт.
Однако, чтобы исключить или минимизировать любой такой контакт между IT связкой и большеберцовым несущим компонентом 14, периферию 200 проектируют так, что дуга 210 передне-бокового угла и/или дуга 212 боковой кромки отводятся от вероятной периферии типичной большой берцовой кости Т (вычисленной по анатомическим данным, как уже было описано здесь выше). Это дополнительное пространство, созданное внутри периферии 200, создает дополнительный зазор для илиотибиальной связки. Кроме того, этот дополнительный зазор гарантирует, что значительная часть ожидаемых пациентов, не имеющих туберкула Джерди, который представляет собой бугорок, расположенный на передне-боковом участке большой берцовой кости Т, не будут иметь никакого "свешивания" большеберцового плато 18 за анатомическую периферию резецированной большой берцовой кости Т.
Таким образом, вообще говоря, большеберцовый протез 10 можно рассматривать как "дружественный к мягким тканям", так как кромки большеберцового несущего компонента 14 и большеберцового плато 18, которое содержит фаски 32, 50, являются гладкими и закругленными, так что любая мягкая ткань, которая входит в контакт с этими кромками, не будет значительно истираться.
Преимущественно, относительно большая нижняя/ дистальная площадь поверхности большеберцового плато 18 облегчает врастание кости внутрь, когда материал для врастание кости предусмотрен в большеберцовой опорной пластине 12. Например, опорная пластина 12 может быть изготовлена из высокопористого биоматериала или покрыта им. Высокопористый биоматериал полезен в качестве заместителя кости и в качестве материала для приема клеток и ткани. Высокопористый биоматериал может иметь пористость такую малую как 55%, 65% или 75% или такую высокую как 80%, 85% или 90%. В качестве примера такого материала можно привести материал, изготовленный с использованием технологии Trabecular Metal™ Technology на фирме Zimmer, Inc., of Warsaw, Indiana (США). Trabecular Metal™ является торговой маркой фирмы Zimmer, Inc. Такой материал может быть образован с использованием подложки из сетчатой стекловидной углеродной пены, которую пропитывают и покрывают биосовместимым металлом, таким как тантал, в процессе химического осаждения из паровой (газовой) фазы, как это описано в патенте США No. 5, 282, 861, который полностью включен в данное описание в качестве ссылки. Кроме тантала также могут быть использованы и другие металлы, такие как ниобий, и сплавы тантала и ниобия друг с другом или с другими металлами.
Обычно, пористая танталовая структура содержит большое число связей, образующих открытые пространства между собой, причем каждое такое соединение обычно содержит углеродный сердечник, покрытый тонким слоем металла, например, такого как тантал. Открытые пространства между соединениями образуют матрицу непрерывных каналов, не имеющих глухих концов, так что обеспечено прорастание спонгиозной (губчатой) кости через пористую танталовую структуру. Пористый тантал может иметь объем пор до 75%, 85% или больше. Таким образом, пористый тантал позволяет создать легкую, прочную пористую структуру, которая по существу является однородной и имеет постоянный состав, и близко совпадает со структурой природной спонгиозной кости, что позволяет создать матрицу, в которую может прорастать спонгиозная кость, чтобы обеспечивать фиксацию имплантанта на кости пациента.
Пористая танталовая структура может иметь различные плотности, чтобы избирательно соответствовать структуре для соответствующего применения. В частности, как это обсуждается в указанном патенте США No. 5, 282, 861, пористый тантал может быть изготовлен практически с любой желательной пористостью и с любым размером пор, так что он может быть согласован с окружающей природной костью для того, чтобы создать улучшенную матрицу для врастания кости внутрь и для минерализации.
5. Испытание большеберцовых компонентов
Большеберцовый протез 10 может иметь различные размеры и конфигурации в соответствии с различными размерами и геометриями кости. Выбор одного специфического размера может быть осуществлен до проведения операции при помощи формирования изображений и других процедур планирования. Альтернативно, во время операции может быть выбран размер имплантанта или может быть изменен ранее выбранный размер. Для облегчения надлежащего выбора во время операции специфического размера большеберцового протеза 10 из семейства размеров, показанного на фиг.2А, и для выбора надлежащей ориентации выбранного протеза 10, большеберцовый протез 10 может быть частью комплекта, который содержит несколько размеров компонентов.
Обратимся теперь к рассмотрению фиг.6 и 7, на которых показано, что пробный протез 100 может быть временно соединен с большой берцовой костью Т для проводимой во время операции оценки размера большеберцового протеза 10 и для осуществления начальных шагов в имплантации большеберцового протеза 10. Пробный протез 100 является одним из набора протезов в комплекте, в котором каждый пробный протез имеет свой размер и свою геометрическую конфигурацию. Каждый пробный протез в наборе пробных протезов соответствует постоянному протезу 10, с размерами 1/A-9/J большеберцовой опорной пластины 12, как уже было описано здесь выше.
Например, как это показано на фиг.6, пробный протез 100 имеет верхнюю поверхность 112, которая в основном соответствует по размеру и форме проксимальной поверхности 34 большеберцового плато 18, и которая содержит боковой участок 102 и срединный участок 104. Верхняя поверхность 112 является асимметричной относительно родной оси АН, причем боковой участок 102 обычно имеет более короткую полную переднезаднюю протяженность, чем срединный участок 104 (который содержит индикатор 106 полости, что обсуждается ниже). Кроме того, переднелатеральный "угол" бокового участка 102 имеет радиус R2L, который равен радиусу R2L большеберцового плато 18, в то время как переднемедиальный "угол" срединного участка 104 имеет радиус R1R, который равен радиусу R1R большеберцового плато 18 и который больше чем радиус R2L.
Более того, стенка 114 периметра пробного протеза 100 является по существу одинаковой с периферийной стенкой 25 большеберцового плато 18, и поэтому определяет периферию 200 с признаками и формами периметра 200, описанного здесь выше относительно большеберцового плато 18. Таким образом, пробный протез 100 является асимметричным относительно родной оси АН, аналогично большеберцовому плато 18 большеберцовой опорной пластины 12, причем природа этой асимметрии изменяется в других размерах большеберцового протеза, предусмотренных в комплекте, который содержит пробный протез 100.
В альтернативном варианте может быть предусмотрен пробный протез, который идет полностью до задне-срединной кромки природной периферии большеберцовой резекции. Таким образом, такой пробный протез по существу будет полностью покрывать резецированную большеберцовую поверхность, что помогает определять надлежащую вращательную ориентацию пробного протеза (и, таким образом, финальной большеберцовой опорной пластины 12). В этом альтернативном варианте осуществления, пробный протез не имеет задне-срединного "вытягивания назад" большеберцового плато 18, описанного здесь выше.
Пробный протез 100 содержит индикатор 106 полости, расположенный в задней части срединного участка 104, поглощающий данную заднемедиальную площадь верхней поверхности 34 и периферийной стенки 25. Индикатор 106 полости указывает, где будет расположена полость 52 (которая обсуждалась здесь выше) относительно большой берцовой кости Т после имплантации большеберцового протеза 10. Индикатор 106 полости облегчает надлежащую вращательную и пространственную ориентацию пробного протеза 100 на резецированной проксимальной поверхности большой берцовой кости Т, и позволяет хирург визуально согласовать большеберцовый несущий компонент 14 с пробным протезом 100, как это описано далее более подробно. В показанном варианте осуществления, индикатор 106 полости представляет собой область визуального и/или тактильного контраста с остальной частью большеберцового плато 18. Этим контрастом может быть, например, контрастный цвет, текстура, обработка поверхности и т.п., или же он может быть образован за счет геометрических неоднородностей, например, таких как ступенька или губка.
Как это специфически показано на фиг.6, пробный протез 100 дополнительно содержит множество искателей 108 штифтовых отверстий, соответствующих надлежащим местоположениям штифтовых отверстий в большой берцовой кости Т, в которые вводят штифты (не показаны), идущие вниз из большеберцового плато 18 большеберцовой опорной пластины 12. Искатели 108 штифтовых отверстий преимущественно позволяют хирургу определять надлежащие центры штифтовых отверстий в большой берцовой кости Т, после выбора надлежащих размера и ориентации пробного протеза 100, как это описано далее более подробно. Альтернативно, искатели 108 штифтовых отверстий могут быть использованы как направляющие для сверления соответствующих штифтовых отверстий, когда пробный протез все еще установлен на большой берцовой кости Т.
6. Имплантация большеберцового протеза
При проведении операции, хирург сначала осуществляет резекцию большой берцовой кости Т с использованием известных процедур и инструментов, хорошо известных в данной области. В примерном варианте осуществления, хирург производит резекцию проксимальной части большой берцовой кости, чтобы получить плоскую поверхность, подготовленную для приема большеберцовой опорной пластины. Эта плоская поверхность может задавать большеберцовый наклон, выбранный хирургом. Например, хирург может произвести резекцию, чтобы получить положительный большеберцовый наклон, при этом резецированная большеберцовая поверхность имеет наклон проксимально от задней к передней ее части (то есть резецированная поверхность имеет "подъем" от задней к передней ее части). Альтернативно, хирург может произвести резекцию, чтобы получить отрицательный большеберцовый наклон, при этом резецированная большеберцовая поверхность имеет наклон дистально от задней к передней ее части (то есть резецированная поверхность имеет "спуск" от задней к передней ее части). Также могут быть использованы варусный или вальгусный наклоны, при этом резецированная поверхность имеет наклон проксимально или дистально от срединной к боковой ее части. Выбор большеберцового и/или варусного/ вальгусного наклонов, и степени или угла таких наклонов, может зависеть от ряда факторов, в том числе от необходимости коррекции дефектов, имитирования природы большеберцового наклона до операции, и т.п.
В примерном варианте осуществления, киль 16 (фиг.4B) образует выступающий вперед угол 5 градусов относительно поверхности 35 контакта с костью большеберцового плато 18. Большеберцовая опорная пластина 12 подходит для использования с таким малым положительным большеберцовым наклоном как нуль градусов и с таким большим наклоном как 9 градусов, а также с варусным или вальгусным наклоном до 3 градусов. Однако подразумевается, что большеберцовая опорная пластина, изготовленная в соответствии с настоящим изобретением, может быть использован с любой комбинацией большеберцовых и/или варусных/вальгусных наклонов, например, за счет изменения угловой конфигурации киля относительно поверхности контакта с костью.
После получения надлежащим образом резецированной проксимальной большеберцовой поверхности, хирург выбирает пробный протез 100 из комплекта пробных протезов, причем каждый протез в комплекте имеет свой размер и свою геометрическую конфигурацию (как уже было указано здесь выше). Пробный протез 100 накладывают на резецированную поверхность большой берцовой кости Т. Если пробный протез 100 имеет надлежащий размер, то только небольшая буферная зона 110 открытой кости резецированной большой берцовой кости Т будет видна вокруг периферии пробного протеза 100. Буфер 110 является достаточно большим, чтобы позволить хирургу произвести вращение и/или перестановку пробного протеза 100B небольшом диапазоне, что дает хирургу некоторую гибкость при проведении финальной установки в заданное положение и при создании кинематического профиля большеберцового протеза 10. Однако, буфер 110 является достаточно малым, что не позволяет произвести значительное вращение пробного протеза 100 или его перемещение в ненадлежащее местоположение или ориентацию, или имплантировать его так, что пробный протез 100 чрезмерно свешивается над кромкой периферии резецированной большеберцовой поверхности. Например, в одном примерном варианте осуществления, пробный протез может быть повернут от зацентрированной ориентации на величину до +/-5 градусов (то есть в любом направлении), однако допустим и больший поворот, например, на +/-10 градусов или на +/-15 градусов.
Для содействия вращательной ориентации, пробный протез может иметь передний и задний знаки 70А, 70Р совмещения, которые находятся в тех же местоположениях, что и знаки 70А, 70Р на большеберцовом плато 18, описанные здесь выше. Хирург может совмещать знак 70А с передней точкой СА и совмещать знак 70Р с PCL точкой Ср крепления, аналогично описанному здесь выше, чтобы совмещать надлежащим образом анатомическую и компонентную родные оси АН. Альтернативно, хирург может использовать знаки 70А, 70Р для индикации желательного отклонения от совмещения с родной осью АН. Как уже было указано здесь выше, отклонение до 5 градусов допустимо в описанных здесь примерных вариантах осуществления. Хирург может ориентировать знаки 70А, 70Р в соответствии с другим большеберцовым репером, таким как средина коленной чашечки или срединный конец большеберцового туберкула В.
Таким образом, большое перекрытие пробного протеза 100 (и, соответственно, большеберцового плато 18) гарантирует, что большеберцовая опорная пластина 12 будет надлежащим образом расположена и ориентирована на большой берцовой кости Т после имплантации, что обеспечивает надлежащее кинематическое взаимодействие между большеберцовым протезом 10 и бедренным компонентом 60. Если буферная зона 110 отсутствует или является слишком большой, то выбирают другой пробный протез 100 из комплекта и производят его сравнение аналогичным образом. Этот процесс повторяют до тех пор, пока хирург не добьется надлежащей подгонки, такой как показанная на фиг.6 и 7, между пробным протезом 100 и большой берцовой костью Т.
После выбора надлежащего размера пробного протеза 100 и его ориентации на большой берцовой кости Т, пробный протез 100 прикрепляют к большой берцовой кости Т, например, при помощи штифтов, винтов, временного адгезива или любых других обычных средств крепления. После такого прикрепления пробного протеза, другие пробные компоненты, такие как пробные бедренные компоненты и пробные большеберцовые несущие компоненты (не показаны) могут быть установлены и использованы для артикуляции ноги в диапазоне движений, чтобы обеспечить желательный кинематический профиль. Во время такой артикуляции, индикатор 106 полости указывает хирургу на то, что не происходит какое-либо столкновение бедренного компонента 60 и/или бедра F с пробным протезом 100 у индикатора 106 полости, когда имплантирован большеберцовый протез 10. Когда хирург будет удовлетворен местоположением, ориентацией и кинематическим профилем пробного протеза 100, тогда искатели 108 отверстий под штифты могут быть использованы для маркировки соответствующих местоположений отверстий под штифты в большой берцовой кости Т для большеберцовой опорной пластины 12. Такие отверстия под штифты могут быть просверлены в большой берцовой кости Т при прикрепленном пробном протезе 100, или же пробный протез 100 может быть снят ранее сверления отверстий.
После подготовки большой берцовой кости Т для приема большеберцового протеза 10, хирург выбирает большеберцовую опорную пластину 12 (из комплекта или хирургического набора), и имплантирует ее на большую берцовую кость Т, ввинчивая штифты в отверстия, ранее отмаркированные с использованием искателей 108 штифтовых отверстий пробного протеза 100. Большеберцовую опорную пластину 12 выбирают из семейства большеберцовых опорных пластин, показанных на фиг.2А, в соответствии с выбранным пробным протезом 100, так чтобы большеберцовое плато 18 покрывало большую часть резецированной проксимальной поверхности большой берцовой кости Т, также как и пробный протез 100 ранее его удаления. Большеберцовую опорную пластину прикрепляют к большой берцовой кости Т при помощи любого подходящего способа, например, с использованием киля 16 (фиг.4B), адгезива, материала для врастания кости и т.п.
После установки большеберцовой опорной пластины 12, большеберцовый несущий компонент 14 может быть соединен с большеберцовой опорной пластиной 12, чтобы укомплектовать большеберцовый протез 10. Однако, после прикрепления, большеберцовый несущий компонент 14 не полностью покрывает большеберцовое плато 18 большеберцовой опорной пластины 12. Скорее, большеберцовый несущий компонент 14 оставляет заднемедиальный участок большеберцовой опорной пластины 12 непокрытым, чтобы создать полость 52 (показанную на фиг.8 и обсуждавшуюся здесь ранее). Таким образом, хирург может проверить, что эта смещенная вперед, "асимметричная" ориентация срединной суставной поверхности 42 является надлежащей, ранее окончательного крепления большеберцового несущего компонента 14 к большеберцовой опорной пластине 12.
Для проведения такой проверки, большеберцовый несущий компонент 14 помещают рядом с пробным протезом 100, так что нижняя поверхность 36 большеберцового несущего компонента 14 находится в контакте с верхней поверхностью 112 пробного протеза 100. Большеберцовый несущий компонент 14 будет по существу покрывать верхнюю поверхность 112, но не будет покрывать индикатор 106 полости. При установке иным образом, периферийная стенка 54 большеберцового несущего компонента 14 будет совпадать со стенкой 114 периметра большеберцового пробного протеза 100, за исключением заднемедиальной области, ограниченной индикатором 106 полости. Если нижняя поверхность 36 большеберцового несущего компонента 14 совпадает с верхней поверхностью 112 пробного протеза 100, за исключением индикатора 106 полости (который остается непокрытым большеберцовым несущим компонентом 14), то тогда большеберцовый несущий компонент 14 представляет собой компонент надлежащего размера и может быть без сомнения установлен на большеберцовое плато 18 большеберцовой опорной пластины 12.
Большеберцовая опорная пластина 12 затем может быть имплантирована на проксимальную поверхность большой берцовой кости Т в соответствии с обычными хирургическими процедурами. Примерные хирургические процедуры и соответствующие хирургические инструменты описаны в публикациях Zimmer LPS-Flex Fixed Bearing Knee, Surgical Technique," "NEXGEN COMPLETE KNEE SOLUTION, Surgical Technique for the CR-Flex Fixed Bearing Knee" и "Zimmer NexGen Complete Knee Solution Extramedullary/Intramedullary Tibial Resector, Surgical Technique" (коллективно, the "Zimmer Surgical Techniques"), которые включены в данное описание в качестве ссылки.
Когда хирург будет полностью уверен, что большеберцовый несущий компонент 14 надлежащим образом согласован и подогнан к установленной большеберцовой опорной пластине 12, тогда он прикрепляет несущий компонент 14 с использованием стопорного механизма 26 и соответствующего большеберцового несущего стопорного механизма (не показан). Надлежащее местоположение и вращательную ориентацию большеберцового несущего компонента 14 на большеберцовом плато 18 обеспечивают за счет повышенного периметра 24, взаимодействующего с выемкой 46, и при помощи стопорного механизма 26, взаимодействующего с соответствующим большеберцовым несущим стопорным механизмом (не показан). Такая надлежащая ориентация приводит к тому, что срединная суставная поверхность 42 будет расположена впереди относительно срединного отсека 22 большеберцового плато 18.
Бедренный компонент 60 может быть прикреплен к дистальному концу бедра F, если это необходимо, с использованием любых стандартных процедур и/или компонентов. Примерные хирургические процедуры и инструменты для такого крепления описаны в указанной выше публикации Zimmer Surgical Techniques. Бедро F и большая берцовая кость Т затем могут быть приведены в движение друг относительно друга, чтобы гарантировать, что ни бедро F, ни бедренный компонент 60 не сталкиваются с большеберцовой опорной пластиной 12 и/или с большеберцовым несущим компонентом 14 при сильном сгибании, например, при угле сгибания β, составляющем 155°, как это показано на фиг.8. Когда хирург будет полностью удовлетворен местоположением, ориентацией и кинематическим профилем большеберцового протеза 10, тогда хирургическую операцию замены коленного сустава заканчивают в соответствии с общепринятыми процедурами.
Несмотря на то, что настоящее изобретение было описано со ссылкой на примерные варианты его осуществления, следует иметь в виду, что настоящее изобретение может быть дополнительно изменено, не выходя за рамки настоящего изобретения и в соответствии с его сущностью. Таким образом, настоящее изобретение перекрывает все вариации, варианты использования или адаптации, основанные на его общих принципах. Кроме того, настоящее изобретение перекрывает все отклонения, возникающие за счет использования известной или обычной практики, осуществляемой в рамках приложенной формулы изобретения.

Claims (23)

1. Семейство большеберцовых протезов, размер которых выбран для крепления к проксимальной большой берцовой кости, причем указанное семейство содержит:
множество большеберцовых протезов, имеющих множество периферий (200х) протезов, причем каждая указанная периферия (200) протеза содержит:
центроид (С);
переднезаднюю ось, которая делит указанную периферию протеза на срединный отсек (22) и боковой отсек (20);
задне-срединное расстояние (DMP), идущее от указанного центроида до задне-срединной части указанной периферии протеза;
задне-боковое расстояние (DLP), идущее от указанного центроида до задне-боковой части указанной периферии протеза;
при этом указанное множество периферий протезов содержит:
малую периферию, соответствующую протезу малого размера, причем указанная малая периферия образует указанное задне-срединное расстояние, имеющее малую задне-срединную протяженность, и указанное задне-боковое расстояние, имеющее малую задне-боковую протяженность;
среднюю периферию, соответствующую протезу среднего размера, который является протезом следующего большего размера относительно указанного протеза малого размера, причем указанная средняя периферия образует указанное задне-срединное расстояние, имеющее среднюю задне-срединную протяженность, которая больше, чем указанная малая задне-срединная протяженность, так что возникает первый задне-срединный рост, при этом указанная средняя периферия дополнительно образует указанное задне-боковое расстояние, имеющее среднюю задне-боковую протяженность, которая больше, чем указанная малая задне-боковая протяженность, так что возникает первый задне-боковой рост;
большую периферию, соответствующую протезу большого размера, который является протезом следующего самого большего размера относительно указанного протеза среднего размера, причем указанная большая периферия образует указанное задне-срединное расстояние, имеющее большую задне-срединную протяженность, которая больше, чем указанная средняя задне-срединная протяженность, так что возникает второй задне-срединный рост, при этом указанная большая периферия дополнительно образует указанное задне-боковое расстояние, имеющее большую задне-боковую протяженность, которая больше, чем указанная средняя задне-срединная протяженность, так что возникает второй задне-боковой рост;
причем
указанный второй задне-срединный рост больше, чем указанный первый задне-срединный рост; и
указанный второй задне-боковой рост больше, чем указанный первый задне-боковой рост.
2. Семейство большеберцовых протезов по п. 1, в котором:
указанный первый задне-срединный рост больше, чем указанный первый задне-боковой рост, за счет чего указанный срединный отсек растет быстрее, чем указанный боковой отсек в указанной средней периферии, чем в указанной малой периферии.
3. Семейство большеберцовых протезов по п. 1, в котором:
указанный второй задне-срединный рост больше, чем указанный второй задне-боковой рост, за счет чего указанный срединный отсек растет быстрее, чем указанный боковой отсек в указанной большой периферии, чем в указанной средней периферии.
4. Семейство большеберцовых протезов по п. 1, в котором указанный второй задне-срединный рост ориентировочно на 20% больше, чем указанный первый задне-срединный рост.
5. Семейство большеберцовых протезов по п. 1, в котором указанный второй задне-боковой рост ориентировочно на 4% больше, чем указанный первый задне-боковой рост.
6. Семейство большеберцовых протезов по п. 1, в котором указанная периферия протеза содержит:
переднюю кромку (202);
боковую периферию, соответствующую указанному боковому отсеку, причем указанная боковая периферия содержит:
боковую заднюю кромку (204), в целом противоположную указанной передней кромке и образующую заднюю границу указанного бокового отсека (20);
боковую кромку (212), образующую, по существу, перпендикулярную касательную (212А) относительно указанной передней кромки;
передне-боковой угол (210), образующий угловой охват (2L) между указанной передней кромкой и указанной боковой кромкой; и
задне-боковой угол, противоположный указанному передне-боковому углу относительно указанной боковой кромки, причем указанный задне-боковой угол образует угловой охват (4L) между указанной боковой кромкой и указанной боковой задней кромкой.
7. Семейство большеберцовых протезов по п. 1, в котором указанное задне-боковое расстояние (DLP) идет от указанного центроида (С) до указанной периферии (200) протеза вдоль линии, образующей угол 120 градусов с указанной переднезадней осью.
8. Семейство большеберцовых протезов по п. 1, в котором указанная периферия протеза содержит:
переднюю кромку (202);
срединную периферию, соответствующую указанному срединному отсеку, причем указанная срединная периферия содержит:
срединную заднюю кромку (206), в целом противоположную указанной передней кромке и образующую заднюю границу указанного срединного отсека (22);
срединную кромку (222), образующую, по существу, перпендикулярную касательную (222А) относительно указанной передней кромки (202);
передне-срединный угол (220), образующий угловой охват (1R) между указанной передней кромкой и указанной срединной кромкой; и
задне-срединный угол, противоположный указанному передне-срединному углу относительно указанной срединной кромки, причем указанный задне-срединный угол образует угловой охват (3R) между указанной срединной кромкой и указанной срединной задней кромкой.
9. Семейство большеберцовых протезов по п. 1, в котором указанное задне-срединное расстояние (DMP) идет от указанного центроида (С) до указанной периферии (200) протеза вдоль линии, образующей угол 130 градусов с указанной переднезадней осью.
10. Семейство большеберцовых протезов по п. 1, в котором указанное множество большеберцовых протезов содержит по меньшей мере семь большеберцовых протезов, которые имеют последовательно увеличивающиеся размеры,
причем каждый из указанных большеберцовых протезов имеет соответствующий задне-срединный рост больше, чем задне-срединный рост соседнего меньшего по размеру протеза, и
каждый из указанных большеберцовых протезов имеет соответствующий задне-боковой рост больше, чем задне-боковой рост соседнего меньшего по размеру протеза.
11. Семейство большеберцовых протезов по п. 1, которое содержит множество большеберцовых опорных пластин (12), и множество большеберцовых несущих компонентов (14), причем каждый из указанного множества большеберцовых несущих компонентов содержит:
боковой участок (39), который главным образом соответствует указанной периферии (200) протеза для указанного бокового отсека (20) одного протеза из указанного множества большеберцовых протезов; и
срединный участок (41), который является по меньшей мере частично неконгруэнтным с указанной периферией (200) протеза для указанного срединного отсека (22) одного протеза из указанного множества большеберцовых протезов.
12. Семейство большеберцовых протезов по п. 11, в котором:
каждая из указанного множества большеберцовых опорных пластин (12) содержит заднемедиальную фаску (32) в указанном срединном отсеке (22);
каждый из указанного множества большеберцовых несущих компонентов (14) содержит заднемедиальную фаску (50) в указанном срединном участке (41);
причем каждый из указанного множества большеберцовых несущих компонентов приспособлен для установки на соответствующую одну из указанного множества большеберцовых опорных пластин, чтобы образовать соответствующий узел (10) большеберцового протеза, причем указанная фаска опорной пластины и указанная фаска несущего компонента взаимодействуют, чтобы образовать по существу непрерывную фаску в указанном узле большеберцового протеза.
13. Семейство большеберцовых протезов по п. 11, в комбинации по меньшей мере с одним бедренным компонентом (60), приспособленным для шарнирного соединения по меньшей мере с одним из указанного множества большеберцовых несущих компонентов (14) в диапазоне сгибаний.
14. Семейство большеберцовых протезов по п. 1, в котором указанная переднезадняя ось совмещена с родной осью, когда указанный соответствующий большеберцовый протез установлен на большой берцовой кости, причем указанная родная ось представляет собой линию, идущую от задней точки (Ср) у геометрического центра области крепления между задней крестообразной связкой и большой берцовой костью, до передней точки (CA), расположенной на переднем туберкуле (В) большой берцовой кости, причем туберкул имеет ширину (W) туберкула, при этом указанная передняя точка (CA) расположена на туберкуле в местоположении, медиально смещенном от срединной точки (Рт) туберкула на расстояние, равное W/6.
15. Семейство большеберцовых протезов по п. 1, в котором каждый из указанного множества большеберцовых протезов содержит:
переднюю кромку (202);
площадь (28) PCL выреза, в целом противоположную указанной передней кромке и расположенную между указанным боковым отсеком (20) и указанным срединным отсеком (22),
причем указанная переднезадняя ось делит пополам указанную переднюю кромку и делит пополам указанную площадь PCL выреза.
16. Семейство большеберцовых протезов по п. 1, в котором указанный срединный отсек (22) является асимметричным по отношению к указанному боковому отсеку (20) относительно указанной переднезадней оси, так что каждая указанная периферия (200) протеза имеет размер и форму, позволяющие покрывать ориентировочно от 60% до 90% резецированной проксимальной поверхности большой берцовой кости соответствующего размера.
17. Семейство большеберцовых протезов по п. 16, в котором:
указанный срединный отсек (22) взаимодействует с указанной переднезадней осью, чтобы ограничивать срединную площадь (SAM) поверхности;
указанный боковой отсек (20) взаимодействует с указанной переднезадней осью, чтобы ограничивать боковую площадь (SAL) поверхности; причем
указанная срединная площадь поверхности больше, чем указанная боковая площадь поверхности.
18. Семейство большеберцовых протезов по п. 16, в котором каждый из указанного множества большеберцовых протезов содержит:
переднюю кромку (202);
боковую заднюю кромку (204), в целом противоположную указанной передней кромке и образующую заднюю границу указанного бокового отсека (20), причем указанный боковой отсек имеет боковую переднезаднюю протяженность (DAPL), которая идет от указанной передней кромки указанной периферии протеза до указанной боковой задней кромки;
срединную заднюю кромку (206), в целом противоположную указанной передней кромке и образующую заднюю границу указанного срединного отсека (22), причем указанный срединный отсек имеет срединную переднезаднюю протяженность (DAPM), которая идет от указанной передней кромки указанной периферии протеза до указанной срединной задней кромки; причем
указанная срединная переднезадняя протяженность больше, чем указанная боковая переднезадняя протяженность.
19. Семейство большеберцовых протезов по п. 16, в котором:
указанный задне-срединный угол имеет радиус (R3R) задне-срединного угла, а указанный задне-боковой угол имеет радиус (R4L) задне-бокового угла, который существенно меньше, чем указанный радиус задне-срединного угла.
20. Семейство большеберцовых протезов по п. 16, в котором каждый протез из указанного множества протезов содержит:
переднюю кромку (202);
боковую заднюю кромку (204), в целом противоположную указанной передней кромке и образующую заднюю границу указанного бокового отсека (20);
срединную заднюю кромку (206), в целом противоположную указанной передней кромке и образующую заднюю границу указанного срединного отсека (22),
причем указанный боковой отсек имеет боковую периферию, идущую от указанной передней кромки до указанной боковой задней кромки, при этом указанная боковая периферия содержит множество смежных боковых дуг (208, 210, 212, 214, 216), причем пара дуг из указанного множества смежных боковых дуг имеет первый боковой радиус и второй боковой радиус, соответственно, при этом указанный первый боковой радиус больше, чем указанный второй боковой радиус по меньшей мере на 100%;
при этом указанный срединный отсек имеет срединную периферию, идущую от указанной передней кромки до указанной срединной задней кромки, при этом указанная срединная периферия содержит множество смежных срединных дуг (220, 222, 224), причем пара дуг из указанного множества смежных срединных дуг имеет первый срединный радиус и второй срединный радиус, соответственно, при этом указанный первый срединный радиус больше, чем указанный второй срединный радиус на величину меньше чем 75%.
21. Семейство большеберцовых протезов по п. 16, в котором:
указанный боковой отсек (20) имеет множество смежных боковых дуг (208, 210, 212, 214, 216), и
указанный срединный отсек (22) имеет множество смежных срединных дуг (220, 222, 224),
причем указанное множество смежных боковых дуг больше по числу, чем указанное множество смежных срединных дуг.
22. Семейство большеберцовых протезов по п. 16, в котором каждая указанная периферия (200) протеза содержит переднюю кромку (202), причем:
указанный боковой отсек (20) содержит передне-боковой угол, который имеет радиус (R2L) передне-бокового угла, имеющий первый радиальный центр (C2L);
указанный срединный отсек (22) содержит передне-срединный угол, который имеет радиус (R1R) передне-срединного угла, имеющий второй радиальный центр (C1R);
срединнобоковая ось (AML) образует самый длинный отрезок прямой внутри указанной периферии протеза, который также является перпендикулярным к указанной переднезадней оси;
причем указанный первый радиальный центр расположен между указанной срединнобоковой осью и указанной передней кромкой, а указанный второй радиальный центр расположен сзади от указанной срединнобоковой оси.
23. Семейство большеберцовых протезов, размер которых выбран для крепления к проксимальной большой берцовой кости, причем указанное семейство содержит:
множество большеберцовых протезов, имеющих множество периферий (200х) протезов, причем каждая указанная периферия (200) протеза содержит:
центроид (С);
переднезаднюю ось, которая делит указанную периферию протеза на срединный отсек (22) и боковой отсек (20);
задне-срединное расстояние (DMP), идущее от указанного центроида до задне-срединной части указанной периферии протеза;
задне-боковое расстояние (DLP), идущее от указанного центроида до задне-боковой части указанной периферии протеза;
при этом указанное множество периферий протезов содержит:
малую периферию, которая образует указанное задне-срединное расстояние, имеющее малую задне-срединную протяженность, и указанное задне-боковое расстояние, имеющее малую задне-боковую протяженность;
большую периферию, которая образует указанное задне-срединное расстояние, имеющее большую задне-срединную протяженность, больше чем указанная малая задне-срединная протяженность, так что возникает задне-срединный рост, причем указанная большая периферия дополнительно образует указанное задне-боковое расстояние, имеющее большую задне-боковую протяженность, больше чем указанная малая задне-боковая протяженность, так что возникает задне-боковой рост,
причем указанный задне-срединный рост больше, чем указанный задне-боковой рост.
RU2013106943/14A 2010-07-24 2011-07-22 Семейство большеберцовых протезов (варианты) RU2599212C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US36737510P 2010-07-24 2010-07-24
US61/367,375 2010-07-24
US38180010P 2010-09-10 2010-09-10
US61/381,800 2010-09-10
PCT/US2011/045082 WO2012018566A1 (en) 2010-07-24 2011-07-22 Asymmetric tibial components for a knee prosthesis

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013106943A RU2013106943A (ru) 2014-08-27
RU2599212C2 true RU2599212C2 (ru) 2016-10-10

Family

ID=45494248

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013106942/14A RU2573939C2 (ru) 2010-07-24 2011-07-22 Большеберцовый протез (варианты)
RU2013106943/14A RU2599212C2 (ru) 2010-07-24 2011-07-22 Семейство большеберцовых протезов (варианты)

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013106942/14A RU2573939C2 (ru) 2010-07-24 2011-07-22 Большеберцовый протез (варианты)

Country Status (12)

Country Link
US (9) US8568486B2 (ru)
EP (6) EP2595575B1 (ru)
JP (4) JP5902683B2 (ru)
CN (4) CN103118635B (ru)
AU (3) AU2011286308B8 (ru)
BR (2) BR112013001669B1 (ru)
CA (5) CA2806326C (ru)
ES (3) ES2626178T3 (ru)
MX (2) MX337210B (ru)
RU (2) RU2573939C2 (ru)
WO (3) WO2012018567A1 (ru)
ZA (2) ZA201301328B (ru)

Families Citing this family (78)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8556983B2 (en) 2001-05-25 2013-10-15 Conformis, Inc. Patient-adapted and improved orthopedic implants, designs and related tools
US8480754B2 (en) 2001-05-25 2013-07-09 Conformis, Inc. Patient-adapted and improved articular implants, designs and related guide tools
US20110071802A1 (en) * 2009-02-25 2011-03-24 Ray Bojarski Patient-adapted and improved articular implants, designs and related guide tools
US20090222103A1 (en) * 2001-05-25 2009-09-03 Conformis, Inc. Articular Implants Providing Lower Adjacent Cartilage Wear
US8882847B2 (en) * 2001-05-25 2014-11-11 Conformis, Inc. Patient selectable knee joint arthroplasty devices
US9603711B2 (en) * 2001-05-25 2017-03-28 Conformis, Inc. Patient-adapted and improved articular implants, designs and related guide tools
US20070233269A1 (en) * 2001-05-25 2007-10-04 Conformis, Inc. Interpositional Joint Implant
US8066776B2 (en) * 2001-12-14 2011-11-29 Btg International Limited Tibial component
US9308091B2 (en) * 2001-05-25 2016-04-12 Conformis, Inc. Devices and methods for treatment of facet and other joints
US8932363B2 (en) * 2002-11-07 2015-01-13 Conformis, Inc. Methods for determining meniscal size and shape and for devising treatment
AU2006297137A1 (en) * 2005-09-30 2007-04-12 Conformis Inc. Joint arthroplasty devices
EP2114312B1 (en) 2007-02-14 2014-01-08 ConforMIS, Inc. Method for manufacture of an implant device
US8632600B2 (en) * 2007-09-25 2014-01-21 Depuy (Ireland) Prosthesis with modular extensions
US9204967B2 (en) * 2007-09-28 2015-12-08 Depuy (Ireland) Fixed-bearing knee prosthesis having interchangeable components
AU2009221773B2 (en) * 2008-03-05 2015-03-05 Conformis, Inc. Edge-matched articular implant
WO2009111626A2 (en) 2008-03-05 2009-09-11 Conformis, Inc. Implants for altering wear patterns of articular surfaces
EP2405865B1 (en) 2009-02-24 2019-04-17 ConforMIS, Inc. Automated systems for manufacturing patient-specific orthopedic implants and instrumentation
CA2782137A1 (en) * 2009-12-11 2011-06-16 Conformis, Inc. Patient-specific and patient-engineered orthopedic implants
JP6161900B2 (ja) 2010-01-29 2017-07-12 スミス アンド ネフュー インコーポレイテッド 十字靭帯温存型人工膝関節
WO2012018563A1 (en) 2010-07-24 2012-02-09 Zimmer, Inc. Tibial prosthesis
JP5902683B2 (ja) 2010-07-24 2016-04-13 ジンマー,インコーポレイティド 人工膝用の非対称な脛骨部品
ES2631181T3 (es) 2010-09-10 2017-08-29 Zimmer, Inc. Componentes de tibia que facilitan movimiento para una prótesis de rodilla
US8603101B2 (en) 2010-12-17 2013-12-10 Zimmer, Inc. Provisional tibial prosthesis system
US8728167B2 (en) 2011-01-10 2014-05-20 Howmedica Osteonics Corp. Bicruciate retaining tibial baseplate design and method of implantation
WO2012112701A2 (en) 2011-02-15 2012-08-23 Conformis, Inc. Patent-adapted and improved articular implants, designs, surgical procedures and related guide tools
AU2012281077A1 (en) 2011-07-13 2014-03-06 The General Hospital Corporation D/B/A Massachusetts General Hospital Methods and devices for knee joint replacement with anterior cruciate ligament substitution
EP2779949B1 (en) 2011-11-18 2016-03-16 Zimmer, Inc. Tibial bearing component for a knee prosthesis with improved articular characteristics
AU2012341026B2 (en) 2011-11-21 2015-01-29 Zimmer, Inc. Tibial baseplate with asymmetric placement of fixation structures
US8702803B2 (en) 2011-12-29 2014-04-22 Mako Surgical Corp. Locking assembly for tibial prosthesis component
US8911501B2 (en) 2011-12-29 2014-12-16 Mako Surgical Corp. Cruciate-retaining tibial prosthesis
US9408686B1 (en) 2012-01-20 2016-08-09 Conformis, Inc. Devices, systems and methods for manufacturing orthopedic implants
CA2863375C (en) 2012-01-30 2019-07-16 Mary S.S. Wentorf Asymmetric tibial components for a knee prosthesis
US9107756B2 (en) 2012-02-06 2015-08-18 Zimmer, Inc. Tibial baseplates for special patient populations
CA2873224A1 (en) * 2012-04-06 2013-10-10 Conformis, Inc. Advanced methods, techniques, devices, and systems for cruciate retaining knee implants
FR2994644B1 (fr) * 2012-08-24 2014-08-29 Anatomic Embase tibiale prothetique et insert tibial prothetique destine a etre immobilise sur une telle embase tibiale prothetique
US9636229B2 (en) 2012-09-20 2017-05-02 Conformis, Inc. Solid freeform fabrication of implant components
WO2014047514A1 (en) 2012-09-21 2014-03-27 Conformis, Inc. Methods and systems for optimizing design and manufacture of implant components using solid freeform fabrication
WO2014059490A1 (en) * 2012-10-19 2014-04-24 Sydney Knee Specialists Pty Ltd Surgical implant, method of surgery and method of designing a surgical implant
WO2014080416A1 (en) 2012-11-21 2014-05-30 Mehta Krishnachandra Chandrashanker Knee replacement prosthetic
US9345578B2 (en) 2013-02-22 2016-05-24 Stryker Corporation Bicruciate retaining tibial implant system
CA2905238C (en) 2013-03-14 2021-04-27 Zimmer, Inc. Prosthetic knee implant
US9445909B2 (en) 2013-03-15 2016-09-20 Mako Surgical Corp. Unicondylar tibial knee implant
US9289306B2 (en) 2013-03-15 2016-03-22 Catalyst Orthopaedics Llc Humeral arthroplasty
CN103239303A (zh) * 2013-05-27 2013-08-14 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 解剖型胫骨平台假体
IN2013MU00623A (ru) * 2013-06-01 2015-05-29 Narendra DAMLE
US9925052B2 (en) 2013-08-30 2018-03-27 Zimmer, Inc. Method for optimizing implant designs
WO2015095931A1 (en) * 2013-12-23 2015-07-02 Macdessi Samuel John Improved surgical implant, method of surgery and method of designing a surgical implant
TWM479734U (zh) * 2014-02-27 2014-06-11 United Orthopedic Corp 堆疊式脛骨襯墊試件
DE102014106012B9 (de) * 2014-04-29 2015-09-17 Aesculap Ag Kniegelenkendoprothese
EP3354233B1 (en) 2014-05-12 2019-10-02 Integra LifeSciences Corporation Total ankle replacement prosthesis
CH709776B1 (de) * 2014-06-12 2019-03-29 Swiss Synergy Ag Korrektur-Inlay für eine Totalknieprothese, Verfahren zu dessen Herstellung und Totalknieprothese mit Korrektur-Inlay.
WO2015199143A1 (ja) * 2014-06-24 2015-12-30 国立大学法人愛媛大学 人工膝関節
JP6557459B2 (ja) * 2014-08-29 2019-08-07 京セラ株式会社 人工膝関節インプラント
CN106999213B (zh) * 2014-10-29 2019-11-08 乔纳森·彼得·卡伯特 用于制备膝关节假体的胫骨部件的胫骨邻面的装置和方法
ES2777325T3 (es) * 2014-11-06 2020-08-04 Cossington Ltd Dispositivo separador modular ajustable mejorado para la articulación de la rodilla
US10064730B2 (en) * 2015-03-13 2018-09-04 Patrick Birmingham Method and device for joint replacement
US10278827B2 (en) 2015-09-21 2019-05-07 Zimmer, Inc. Prosthesis system including tibial bearing component
DE102015119105A1 (de) 2015-11-06 2017-05-11 Aesculap Ag Kniegelenkendoprothese
US10231840B2 (en) 2016-07-27 2019-03-19 Howmedica Osteonics Corp. Low profile tibial baseplate with fixation members
US10568742B2 (en) * 2016-12-06 2020-02-25 Zimmer, Inc. Tibial insert
EP4014931A3 (en) * 2017-02-27 2022-07-20 Zimmer, Inc. Prosthetic knee implant systems with linked tibial rotation
US10675153B2 (en) 2017-03-10 2020-06-09 Zimmer, Inc. Tibial prosthesis with tibial bearing component securing feature
AU2018266322B2 (en) 2017-05-12 2020-03-19 Zimmer, Inc. Femoral prostheses with upsizing and downsizing capabilities
FR3070257B1 (fr) * 2017-08-29 2021-10-08 Groupe Lepine Procede de fabrication d'une gamme de composants de protheses totales du genou, et gamme de composants obtenue par ce procede
CN107693167B (zh) * 2017-11-02 2024-01-16 北京安颂科技有限公司 胫骨衬垫假体及胫骨假体和人工膝关节
CN107647947A (zh) * 2017-11-02 2018-02-02 北京安颂科技有限公司 胫骨假体及人工膝关节
US11426282B2 (en) 2017-11-16 2022-08-30 Zimmer, Inc. Implants for adding joint inclination to a knee arthroplasty
US10835380B2 (en) 2018-04-30 2020-11-17 Zimmer, Inc. Posterior stabilized prosthesis system
US20220175542A1 (en) * 2019-03-12 2022-06-09 Depuy Ireland Unlimited Company Orthopaedic system with insert having a post for medial pivoting of a femoral component
CN113631123A (zh) * 2019-04-11 2021-11-09 帝人中岛医疗株式会社 人工膝关节
JP2020171512A (ja) * 2019-04-11 2020-10-22 帝人ナカシマメディカル株式会社 脛骨コンポーネント
CN111467091A (zh) * 2020-05-21 2020-07-31 苏州微创关节医疗科技有限公司 胫骨托假体
CN111772887A (zh) * 2020-06-05 2020-10-16 苏州微创关节医疗科技有限公司 膝关节系统、胫骨假体、胫骨托假体系列及胫骨托假体组
CN111859671B (zh) * 2020-07-21 2021-06-22 南京理工大学 一种考虑悬垂特征约束的保外形拓扑优化方法
CN114343923A (zh) * 2020-10-13 2022-04-15 苏州微创关节医疗科技有限公司 胫骨假体套件
USD961079S1 (en) * 2020-10-27 2022-08-16 Depuy Ireland Unlimited Company Tibial protection plate
US20220362029A1 (en) * 2021-05-17 2022-11-17 Optimotion Implants LLC Knee prosthesis
US11911280B2 (en) 2022-01-23 2024-02-27 Optimotion Implants LLC Knee prosthesis

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5133758A (en) * 1991-09-16 1992-07-28 Research And Education Institute, Inc. Harbor-Ucla Medical Center Total knee endoprosthesis with fixed flexion-extension axis of rotation
RU2127096C1 (ru) * 1994-10-21 1999-03-10 Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Феникс" Эндопротез коленного сустава
US6206927B1 (en) * 1999-04-02 2001-03-27 Barry M. Fell Surgically implantable knee prothesis
RU2237453C1 (ru) * 2003-09-08 2004-10-10 Загородний Николай Васильевич Устройство для тотального эндопротезирования коленного сустава
US20090204222A1 (en) * 2008-02-11 2009-08-13 Albert Burstein Knee prosthesis system with at least a first tibial portion element (a tibial insert or tibial trial) and a second tibial portion element (a tibial insert or tibial trial), wherein each of the first tibial portion element and the second tibial portion element has a different slope
US20100063594A1 (en) * 2007-09-28 2010-03-11 Hazebrouck Stephen A Fixed-bearing knee prosthesis having interchangeable components
WO2011018441A1 (en) * 2009-08-10 2011-02-17 Urs Wyss Knee prosthesis

Family Cites Families (431)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB225347A (en) 1923-10-31 1924-12-04 Frederick Henry Royce Improvements in mounting engines in vehicles
US3774244A (en) * 1972-02-08 1973-11-27 Relief Ruptured And Crippled S Knee-joint prosthesis
US4016606A (en) 1975-07-14 1977-04-12 Research Corporation Knee joint prosthesis
US4257129A (en) 1979-05-21 1981-03-24 Volz Robert G Prosthetic knee joint tibial implant
US4340978A (en) 1979-07-02 1982-07-27 Biomedical Engineering Corp. New Jersey meniscal bearing knee replacement
US4309778A (en) 1979-07-02 1982-01-12 Biomedical Engineering Corp. New Jersey meniscal bearing knee replacement
US4770661A (en) 1982-01-18 1988-09-13 Indong Oh Conversion femoral endoprosthesis
GB2120943B (en) 1982-03-13 1985-04-11 Thackray C F Ltd Knee prosthesis
US4501266A (en) 1983-03-04 1985-02-26 Biomet, Inc. Knee distraction device
DE3433264C2 (de) 1984-09-11 1986-10-02 S + G Implants GmbH, 2400 Lübeck Tibiateil für eine Kniegelenk-Endoprothese
SE450336B (sv) 1984-11-28 1987-06-22 Branemark Per Ingvar Ledprotes for permanent forankring i benvevnaden
US4714474A (en) 1986-05-12 1987-12-22 Dow Corning Wright Corporation Tibial knee joint prosthesis with removable articulating surface insert
US4822365A (en) 1986-05-30 1989-04-18 Walker Peter S Method of design of human joint prosthesis
US4963152A (en) * 1986-10-27 1990-10-16 Intermedics Orthopedics, Inc. Asymmetric prosthetic tibial component
US4769040A (en) 1986-11-18 1988-09-06 Queen's University At Kingston Tibial prosthesis
US4759767A (en) 1987-08-10 1988-07-26 Dow Corning Wright Corporation Prosthesis for tibial component of knee joint
DE3730175C1 (de) 1987-09-09 1988-09-15 S & G Implants Gmbh Tibiateil einer Kniegelenk-Endoprothese
US4795468A (en) 1987-12-23 1989-01-03 Zimmer, Inc. Mechanism and method for locking a bearing insert to the base of a prosthetic implant
US5194066A (en) 1988-01-11 1993-03-16 Boehringer Mannheim Corporation Modular joint prosthesis
US4959071A (en) 1988-02-03 1990-09-25 Biomet, Inc. Partially stabilized knee prosthesis
US4944756A (en) 1988-02-03 1990-07-31 Pfizer Hospital Products Group Prosthetic knee joint with improved patellar component tracking
EP0327495A3 (de) 1988-02-05 1990-05-09 GebràœDer Sulzer Aktiengesellschaft Tibiateil für eine Kniegelenkprothese
US5047058A (en) 1988-04-08 1991-09-10 Smith & Nephew Richards, Inc. System of inserts for the tibial component of a knee prosthesis
US4950298A (en) 1988-04-08 1990-08-21 Gustilo Ramon B Modular knee joint prosthesis
EP0340919B1 (en) 1988-04-08 1992-07-15 SMITH & NEPHEW RICHARDS, INC. A system of inserts for the tibial component of a knee prosthesis
GB8817908D0 (en) 1988-07-27 1988-09-01 Howmedica Tibial component for replacement knee prosthesis
US4944757A (en) 1988-11-07 1990-07-31 Martinez David M Modulator knee prosthesis system
US4919667A (en) 1988-12-02 1990-04-24 Stryker Corporation Implant
US4936853A (en) 1989-01-11 1990-06-26 Kirschner Medical Corporation Modular knee prosthesis
US5007933A (en) 1989-01-31 1991-04-16 Osteonics Corp. Modular knee prosthesis system
US5061271A (en) 1989-02-27 1991-10-29 Boehringer Mannheim Corporation Tool for separating components of a modular joint prosthesis
US5171283A (en) 1989-07-11 1992-12-15 Biomedical Engineering Trust Compound shape rotating bearing
US5192328A (en) 1989-09-29 1993-03-09 Winters Thomas F Knee joint replacement apparatus
US5059216A (en) 1989-09-29 1991-10-22 Winters Thomas F Knee joint replacement apparatus
US5147405A (en) 1990-02-07 1992-09-15 Boehringer Mannheim Corporation Knee prosthesis
JPH03267055A (ja) 1990-03-16 1991-11-27 Koshino Nariko 人工膝関節の脛骨側コンポーネント
US5116375A (en) 1990-08-27 1992-05-26 Hofmann Aaron A Knee prosthesis
US5071438A (en) 1990-11-07 1991-12-10 Intermedics Orthopedics, Inc. Tibial prothesis with pivoting articulating surface
CA2078228C (en) 1990-11-14 2000-04-11 Lawrence Pottenger Improved floating bearing prosthetic knee
EP0495340A1 (de) 1991-01-18 1992-07-22 Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft Modularer Bausatz für den Tibiateil einer Kniegelenkprothese
US5609639A (en) 1991-02-04 1997-03-11 Walker; Peter S. Prosthesis for knee replacement
GB9102633D0 (en) * 1991-02-07 1991-03-27 Finsbury Instr Ltd Knee prosthesis
US5236461A (en) 1991-03-22 1993-08-17 Forte Mark R Totally posterior stabilized knee prosthesis
US5197488A (en) 1991-04-05 1993-03-30 N. K. Biotechnical Engineering Co. Knee joint load measuring instrument and joint prosthesis
US5108442A (en) 1991-05-09 1992-04-28 Boehringer Mannheim Corporation Prosthetic implant locking assembly
US5282868A (en) 1991-06-17 1994-02-01 Andre Bahler Prosthetic arrangement for a complex joint, especially knee joint
US5395401A (en) 1991-06-17 1995-03-07 Bahler; Andre Prosthetic device for a complex joint
EP0536457B1 (fr) 1991-10-11 1997-01-02 Societe Civile Essor Prothèse chirurgicale pour l'articulation du genou
US5310480A (en) 1991-10-31 1994-05-10 Uop Processes for the separation of aromatic hydrocarbons from a hydrocarbon mixture
US5470354A (en) 1991-11-12 1995-11-28 Biomet Inc. Force sensing apparatus and method for orthopaedic joint reconstruction
DE59209628D1 (de) 1992-01-14 1999-03-11 Sulzer Orthopaedie Ag Meniskusplattform zu künstlichem Kniegelenk
CH686611A5 (de) 1992-01-14 1996-05-15 Sulzer Medizinaltechnik Ag Kunstliches Kniegelenk.
GB9201231D0 (en) 1992-01-21 1992-03-11 Howmedica Tibial element for a replacement knee prosthesis
US5275603A (en) 1992-02-20 1994-01-04 Wright Medical Technology, Inc. Rotationally and angularly adjustable tibial cutting guide and method of use
US5246459A (en) 1992-02-24 1993-09-21 Elias Sarmed G Modular tibial support pegs for the tibial component of a prosthetic knee replacement system
US5282861A (en) 1992-03-11 1994-02-01 Ultramet Open cell tantalum structures for cancellous bone implants and cell and tissue receptors
US5226915A (en) 1992-04-03 1993-07-13 Bertin Kim C Femoral prosthesis component system for knee replacement surgery
SE9201557D0 (sv) 1992-05-18 1992-05-18 Astra Ab Joint prosthesis and apparatus for preparing the bone prior to fitting of the prosthesis
US6102954A (en) 1992-05-18 2000-08-15 Astra Aktiebolag Joint prosthesis and apparatus for preparing the bone prior to fitting of the prosthesis
US5824102A (en) 1992-06-19 1998-10-20 Buscayret; Christian Total knee prosthesis
FR2692475B1 (fr) 1992-06-19 2000-04-21 Montpellier Chirurgie Prothese totale du genou.
US5425775A (en) 1992-06-23 1995-06-20 N.K. Biotechnical Engineering Company Method for measuring patellofemoral forces
US5445642A (en) 1992-09-01 1995-08-29 Depuy Inc. Method for installing a femoral component
US5271737A (en) 1992-09-04 1993-12-21 U.S. Medical Products, Inc. Tibial prosthetic implant with offset stem
US5344460A (en) * 1992-10-30 1994-09-06 Encore Orthopedics, Inc. Prosthesis system
US5658342A (en) 1992-11-16 1997-08-19 Arch Development Stabilized prosthetic knee
US5290313A (en) 1992-11-23 1994-03-01 Zimmer, Inc. Offset prosthetic stem extension
ATE197886T1 (de) 1992-12-14 2000-12-15 Biomedical Eng Trust Inc Gelenkendoprothese
US5413604A (en) 1992-12-24 1995-05-09 Osteonics Corp. Prosthetic knee implant for an anterior cruciate ligament deficient total knee replacement
JPH06203576A (ja) 1992-12-28 1994-07-22 Toshiba Corp センス回路
US5370699A (en) 1993-01-21 1994-12-06 Orthomet, Inc. Modular knee joint prosthesis
US5344461A (en) 1993-02-12 1994-09-06 Zimmer, Inc. Modular implant provisional
FR2702368B1 (fr) 1993-03-10 1995-06-09 Medinov Sa Implant tibial pour prothèse du genou.
US5387239A (en) 1993-04-19 1995-02-07 Wright Medical Technology, Inc. Adjustable length prosthetic implant
US5405396A (en) 1993-07-01 1995-04-11 Zimmer, Inc. Tibial prosthesis
GB9314832D0 (en) 1993-07-16 1993-09-01 Walker Peter S Prostheses for knee replacement
IT1264820B1 (it) 1993-07-28 1996-10-10 Cremascoli G Srl Protesi totale di ginocchio protesi totale di ginocchio
US5364402A (en) 1993-07-29 1994-11-15 Intermedics Orthopedics, Inc. Tibial spacer saw guide
FR2712799B1 (fr) 1993-11-22 1996-07-26 Landanger Landos Prothèse totale de genou et ensemble prothétique modulable de genou correspondant.
US5871541A (en) 1993-11-23 1999-02-16 Plus Endoprothetik, Ag System for producing a knee-joint endoprosthesis
EP0680292B1 (de) 1993-11-23 1999-07-21 Bruno E. Dr. Gerber System für die ausbildung einer kniegelenk-endoprothese
EP0689406A1 (de) 1993-12-30 1996-01-03 Bruno E. Dr. Gerber Kniegelenk-endoprothese
US6074425A (en) 1994-01-14 2000-06-13 Biomedical Engineering Trust I Fixed bearing joint endoprosthesis
US5489311A (en) 1994-01-21 1996-02-06 Joint Medical Products Corporation Prosthesis with orientable bearing surface
EP0672397B1 (de) 1994-03-15 2000-06-07 Sulzer Orthopädie AG Tibiaplateau für eine künstliches Kniegelenk
WO1995030389A1 (en) 1994-05-09 1995-11-16 Smith & Nephew Richards Inc. Orthopedic prosthesis
FR2720626B1 (fr) 1994-06-03 1996-10-04 Provis Sa Ensemble prothétique de l'articulation du genou.
FR2721500B1 (fr) 1994-06-22 1996-12-06 Euros Sa Implant fémoral notamment pour prothèse tricompartimentale du genou.
GB9415180D0 (en) 1994-07-28 1994-09-21 Walker Peter S Stabilised mobile bearing knee
US5549688A (en) 1994-08-04 1996-08-27 Smith & Nephew Richards Inc. Asymmetric femoral prosthesis
US5755803A (en) 1994-09-02 1998-05-26 Hudson Surgical Design Prosthetic implant
GB9418492D0 (en) 1994-09-14 1994-11-02 Goodfellow John W Prosthetic knee joint device
FR2726175B1 (fr) 1994-10-27 1997-01-31 Impact Element prothetique tibial pour prothese du genou
WO1996013233A1 (en) 1994-10-28 1996-05-09 Intermedics Orthopedics, Inc. Knee prosthesis with shims
US5571194A (en) 1994-11-14 1996-11-05 Johnson & Johnson Professional, Inc. Femoral augmentation system for artificial knee joint
US5458637A (en) 1994-11-21 1995-10-17 Zimmer, Inc. Orthopaedic base component with modular augmentation block
US5556433A (en) 1994-12-01 1996-09-17 Johnson & Johnson Professional, Inc. Modular knee prosthesis
FR2728782B1 (fr) 1994-12-30 1998-10-16 Jbs Sa Prothese de genou
US6102955A (en) 1995-01-19 2000-08-15 Mendes; David Surgical method, surgical tool and artificial implants for repairing knee joints
US5609641A (en) 1995-01-31 1997-03-11 Smith & Nephew Richards Inc. Tibial prosthesis
CN1179709A (zh) 1995-01-31 1998-04-22 史密夫和内修有限公司 胫骨假体
AUPN089495A0 (en) * 1995-02-03 1995-03-02 Denupo Pty. Ltd. Knee prosthesis
US5609642A (en) 1995-02-15 1997-03-11 Smith & Nephew Richards Inc. Tibial trial prosthesis and bone preparation system
US5609643A (en) 1995-03-13 1997-03-11 Johnson & Johnson Professional, Inc. Knee joint prosthesis
US5613970A (en) 1995-07-06 1997-03-25 Zimmer, Inc. Orthopaedic instrumentation assembly having an offset bushing
FR2736819B1 (fr) 1995-07-22 1997-09-19 Bouvet Jean Claude Prothese de genou a patin de glissement interpose entre une piece femorale et un element tibial
US5656785A (en) 1995-08-07 1997-08-12 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Micromechanical contact load force sensor for sensing magnitude and distribution of loads and tool employing micromechanical contact load force sensor
US5733292A (en) 1995-09-15 1998-03-31 Midwest Orthopaedic Research Foundation Arthroplasty trial prosthesis alignment devices and associated methods
US5733290A (en) 1995-12-21 1998-03-31 Johnson & Johnson Professional, Inc. Quick-release tibial alignment handle
US5658344A (en) 1995-12-29 1997-08-19 Johnson & Johnson Professional, Inc. Tibial insert reinforcement pin
US5702464A (en) 1996-02-20 1997-12-30 Smith & Nephew Inc. Modular trial tibial insert
US5702463A (en) 1996-02-20 1997-12-30 Smith & Nephew Inc. Tibial prosthesis with polymeric liner and liner insertion/removal instrument
US5871543A (en) 1996-02-23 1999-02-16 Hofmann; Aaron A. Tibial prosthesis with mobile bearing member
FR2747914B3 (fr) 1996-04-30 1998-05-15 Raoult Andre Prothese partielle du genou
GB9611060D0 (en) 1996-05-28 1996-07-31 Howmedica Tibial element for a replacment knee prosthesis
ATE307543T1 (de) 1996-05-28 2005-11-15 Howmedica Internat S De R L Schienbeinteil für knieersatzprothese
GB9611074D0 (en) 1996-05-28 1996-07-31 Howmedica Surgical apparatus
US5964808A (en) 1996-07-11 1999-10-12 Wright Medical Technology, Inc. Knee prosthesis
WO1998010721A1 (de) 1996-09-11 1998-03-19 Plus Endoprothetik Ag Tibia-teil einer kniegelenkendoprothese
US6004351A (en) 1996-09-14 1999-12-21 Mizuho Ika Kogyo Kabushiki Kaisha Prosthetic knee joint
US5824100A (en) 1996-10-30 1998-10-20 Osteonics Corp. Knee prosthesis with increased balance and reduced bearing stress
AU1178497A (en) 1996-12-09 1998-07-03 Jacques Afriat Complete knee joint prosthesis
US8771365B2 (en) 2009-02-25 2014-07-08 Conformis, Inc. Patient-adapted and improved orthopedic implants, designs, and related tools
US9603711B2 (en) * 2001-05-25 2017-03-28 Conformis, Inc. Patient-adapted and improved articular implants, designs and related guide tools
US8083745B2 (en) 2001-05-25 2011-12-27 Conformis, Inc. Surgical tools for arthroplasty
US20070233269A1 (en) 2001-05-25 2007-10-04 Conformis, Inc. Interpositional Joint Implant
US8882847B2 (en) 2001-05-25 2014-11-11 Conformis, Inc. Patient selectable knee joint arthroplasty devices
US8066708B2 (en) 2001-05-25 2011-11-29 Conformis, Inc. Patient selectable joint arthroplasty devices and surgical tools
US8545569B2 (en) 2001-05-25 2013-10-01 Conformis, Inc. Patient selectable knee arthroplasty devices
US20090222103A1 (en) 2001-05-25 2009-09-03 Conformis, Inc. Articular Implants Providing Lower Adjacent Cartilage Wear
US20040133276A1 (en) 2002-10-07 2004-07-08 Imaging Therapeutics, Inc. Minimally invasive joint implant with 3-Dimensional geometry matching the articular surfaces
US8480754B2 (en) 2001-05-25 2013-07-09 Conformis, Inc. Patient-adapted and improved articular implants, designs and related guide tools
ATE221355T1 (de) 1997-01-10 2002-08-15 Sulzer Orthopaedie Ag Tibiaplattform für ein künstliches kniegelenk
CA2226240A1 (en) 1997-01-17 1998-07-17 Ceramtec Ag Fixation of a tibial part on a tibial plate of a knee-joint endoprosthesis
GB2323034B (en) 1997-03-13 2001-07-25 Zimmer Ltd Prosthesis for knee replacement
US5824103A (en) 1997-05-12 1998-10-20 Howmedica Inc. Tibial prosthesis
US5976147A (en) 1997-07-11 1999-11-02 Johnson & Johnson Professional, Inc Modular instrumentation for bone preparation and implant trial reduction of orthopedic implants
US6039764A (en) 1997-08-18 2000-03-21 Arch Development Corporation Prosthetic knee with adjusted center of internal/external rotation
US6258126B1 (en) 1997-09-09 2001-07-10 Depuy Orthopaedics, Inc. Cushioned joint prosthesis
US6010534A (en) 1997-09-25 2000-01-04 Johnson & Johnson Professional, Inc. Rotatable tibial prosthesis with keyed axial securement
US5782925A (en) 1997-11-06 1998-07-21 Howmedica Inc. Knee implant rotational alignment apparatus
US6325828B1 (en) 1997-12-02 2001-12-04 Rose Biomedical Research Apparatus for knee prosthesis
FR2773059B1 (fr) 1997-12-31 2000-06-02 Philippe Legay Prothese du genou
US6123729A (en) 1998-03-10 2000-09-26 Bristol-Myers Squibb Company Four compartment knee
FR2777452B1 (fr) 1998-04-15 2000-12-15 Aesculap Sa Prothese de genou
FR2778332B1 (fr) 1998-05-07 2000-09-22 Jacques Philippe Laboureau Prothese de genou, unicompartimentale et a patin adaptable
US6090144A (en) 1998-05-12 2000-07-18 Letot; Patrick Synthetic knee system
JP4115625B2 (ja) 1998-05-13 2008-07-09 デピュイ・オーソピーディックス・インコーポレイテッド 調節可能なキール部を有する脛骨トレイ
US6660039B1 (en) 1998-05-20 2003-12-09 Smith & Nephew, Inc. Mobile bearing knee prosthesis
US6428577B1 (en) 1998-05-20 2002-08-06 Smith & Nephew, Inc. Mobile bearing knee prosthesis
US6126692A (en) 1998-06-25 2000-10-03 New York Society For The Relief Of The Ruptured And Crippled Maintaining The Hospital For Special Surgery Retaining mechanism for a modular tibial component of a knee prosthesis
US6080195A (en) 1998-07-08 2000-06-27 Johnson & Johnson Professional, Inc. Rotatable and translatable joint prosthesis with posterior stabilization
US6143034A (en) 1998-07-30 2000-11-07 Sulzer Orthopedics Inc. Implantable hinged knee prosthesis having tibial baseplate
US6623526B1 (en) * 1999-01-08 2003-09-23 Corin Limited Knee prosthesis
GB2345446B (en) 1999-01-08 2000-11-22 Corin Medical Ltd A knee prosthesis
US6306172B1 (en) 1999-01-28 2001-10-23 Johnson & Johnson Professional, Inc. Modular tibial insert for prosthesis system
FR2788964B1 (fr) 1999-01-28 2001-04-20 Aesculap Sa Insert tibial anti-basculement
EP1025818B1 (en) 1999-02-03 2007-04-04 DePuy Products, Inc. Modular joint prosthesis system
US6413279B1 (en) 1999-03-01 2002-07-02 Biomet, Inc. Floating bearing knee joint prosthesis with a fixed tibial post
US6972039B2 (en) 1999-03-01 2005-12-06 Biomet, Inc. Floating bearing knee joint prosthesis with a fixed tibial post
GB9914074D0 (en) 1999-06-16 1999-08-18 Btg Int Ltd Tibial component
DE50007272D1 (de) 1999-09-24 2004-09-09 Ct Pulse Orthopedics Ltd Tibiateil für eine Kniegelenkprothese und Bausatz mit einem solchen Tibiateil
US6974481B1 (en) 1999-10-20 2005-12-13 Smith & Nephew, Inc. Tibial trial system
US6217618B1 (en) 1999-10-26 2001-04-17 Bristol-Myers Squibb Company Tibial knee component with a mobile bearing
EP1097679B1 (de) 1999-10-29 2004-05-19 Sulzer Orthopädie AG Monokondyläre Kniegelenkprothese
DE59908476D1 (de) 1999-11-09 2004-03-11 Link Waldemar Gmbh Co Knieprothesensystem
US6379388B1 (en) * 1999-12-08 2002-04-30 Ortho Development Corporation Tibial prosthesis locking system and method of repairing knee joint
US7635390B1 (en) 2000-01-14 2009-12-22 Marctec, Llc Joint replacement component having a modular articulating surface
US6702821B2 (en) 2000-01-14 2004-03-09 The Bonutti 2003 Trust A Instrumentation for minimally invasive joint replacement and methods for using same
US6770078B2 (en) 2000-01-14 2004-08-03 Peter M. Bonutti Movable knee implant and methods therefor
US6491726B2 (en) 2000-03-08 2002-12-10 Biomedical Engineering Trust I Posterior stabilized prosthetic knee replacement with bearing translation and dislocation prevention features
WO2001067988A2 (en) 2000-03-16 2001-09-20 Eugene M. Wolf M.D. Inc Total shoulder arthroplasty apparatus
ITVI20000025U1 (it) 2000-04-07 2001-10-07 Tecres Spa Dispositivo distanziatore temporaneo per il trattamento chirurgico del ginocchio
US6436145B1 (en) 2000-06-02 2002-08-20 Zimmer, Inc. Plug for a modular orthopaedic implant and method for assembly
US7150884B1 (en) 2000-07-12 2006-12-19 Ecolab Inc. Composition for inhibition of microbial growth
JP3679315B2 (ja) 2000-07-19 2005-08-03 経憲 武井 人工膝関節
EP1331904B1 (en) 2000-07-20 2005-06-01 Hayes Medical Inc. Bimetal tibial component construct for knee joint prosthesis
US6558426B1 (en) 2000-11-28 2003-05-06 Medidea, Llc Multiple-cam, posterior-stabilized knee prosthesis
US6942670B2 (en) * 2000-12-27 2005-09-13 Depuy Orthopaedics, Inc. Prosthesis evaluation assembly and associated method
US6719800B2 (en) 2001-01-29 2004-04-13 Zimmer Technology, Inc. Constrained prosthetic knee with rotating bearing
US6485519B2 (en) 2001-01-29 2002-11-26 Bristol-Myers Squibb Company Constrained prosthetic knee with rotating bearing
US6607559B2 (en) 2001-07-16 2003-08-19 Spine Care, Inc. Trial intervertebral distraction spacers
US7169182B2 (en) 2001-07-16 2007-01-30 Spinecore, Inc. Implanting an artificial intervertebral disc
US20020120340A1 (en) 2001-02-23 2002-08-29 Metzger Robert G. Knee joint prosthesis
US7497874B1 (en) 2001-02-23 2009-03-03 Biomet Manufacturing Corp. Knee joint prosthesis
US7776085B2 (en) 2001-05-01 2010-08-17 Amedica Corporation Knee prosthesis with ceramic tibial component
FR2824260B1 (fr) 2001-05-04 2004-01-30 Biomet Merck France Element prothetique tibial perfectionne pour prothese du genou
US20080140212A1 (en) 2001-05-15 2008-06-12 Robert Metzger Elongated femoral component
US7758652B2 (en) 2001-06-14 2010-07-20 Alexandria Research Technologies, Llc Modular apparatus and method for sculpting the surface of a joint
US6632225B2 (en) 2001-06-20 2003-10-14 Zimmer, Inc. Method and apparatus for resecting a distal femur and a proximal tibia in preparation for implanting a partial knee prosthesis
EP1269938A1 (de) * 2001-06-27 2003-01-02 Waldemar Link (GmbH & Co.) Gekoppelte Knieprothese mit Rotationslager
US6953479B2 (en) 2001-07-16 2005-10-11 Smith & Nephew, Inc. Orthopedic implant extension
US7265214B2 (en) 2001-10-19 2007-09-04 Rigel Pharmaceuticals, Inc. Germinal center kinase proteins, compositions and methods of use
WO2003045256A2 (en) * 2001-11-28 2003-06-05 Wright Medical Technology, Inc. Instrumentation for minimally invasive unicompartmental knee replacement
EP1327424B1 (en) 2002-01-11 2012-09-12 Barry M. Fell Surgically implantable knee prosthesis having medially shifted tibial surface
GB0201149D0 (en) 2002-01-18 2002-03-06 Finsbury Dev Ltd Prosthesis
US20040034432A1 (en) 2002-02-11 2004-02-19 Dean Hughes Mobile bearing tibial base prosthetic devices employing oxidized zirconium surfaces
JP3781186B2 (ja) 2002-02-13 2006-05-31 徹 勝呂 人工膝関節
FR2835738B1 (fr) 2002-02-14 2004-10-01 Jacques Afriat Prothese totale du genou
US6942475B2 (en) 2002-03-13 2005-09-13 Ortho Development Corporation Disposable knee mold
JP2005520630A (ja) 2002-03-19 2005-07-14 ザ・ボード・オブ・トラスティーズ・オブ・ザ・ユニバーシティ・オブ・イリノイ 関節に取り付けられてつり合っている人工器官のためのシステム及び方法
US6923832B1 (en) 2002-03-21 2005-08-02 Trigon Incorporated Revision tibial component
FR2838634B1 (fr) 2002-04-19 2004-06-18 Cabinet Boettcher Prothese totale de genou
AU2003237813A1 (en) 2002-05-09 2003-11-11 Hayes Medical, Inc. System for establishing the orientation of a modular implant
FR2839882B1 (fr) 2002-05-23 2004-07-23 Beguec Pierre Le Systeme d'essai pour prothese femorale
EP1507495A4 (en) 2002-05-24 2011-02-02 Zimmer Inc MODULAR FEMORAL COMPONENTS FOR KNEE ARTHROPLASTY
US7771483B2 (en) 2003-12-30 2010-08-10 Zimmer, Inc. Tibial condylar hemiplasty implants, anchor assemblies, and related methods
US20040002767A1 (en) 2002-06-28 2004-01-01 Joseph Wyss Modular knee joint prosthesis
US7329260B2 (en) 2002-06-28 2008-02-12 Depuy Products, Inc. Kit, guide and method for locating distal femoral resection plane
DE60321683D1 (de) 2002-07-11 2008-07-31 Advanced Bio Surfaces Inc Vorrichtung zur zwischenpositionierungs-arthroplastik
US7291174B2 (en) 2002-09-09 2007-11-06 Depuy Products, Inc. Prosthetic tibial component with modular sleeve
US7632283B2 (en) 2002-09-30 2009-12-15 Depuy Products, Inc. Modified system and method for intraoperative tension assessment during joint arthroplasty
US7591854B2 (en) 2002-09-30 2009-09-22 Depuy Products, Inc. Apparatus, system and method for intraoperative performance analysis during joint arthroplasty
US8932363B2 (en) * 2002-11-07 2015-01-13 Conformis, Inc. Methods for determining meniscal size and shape and for devising treatment
JP4148316B2 (ja) 2002-11-18 2008-09-10 株式会社神戸製鋼所 人工膝関節
DE10256086A1 (de) 2002-11-29 2004-06-17 Leybold Vakuum Gmbh Kugellager und mit einem Lager dieser Art ausgerüstete Vakuumpumpe
JP4095919B2 (ja) 2002-12-09 2008-06-04 ジンマー株式会社 人工膝関節全置換手術用計測装置
CA2511216C (en) 2002-12-20 2011-02-01 Smith & Nephew, Inc. High performance knee prostheses
US7160330B2 (en) 2003-01-21 2007-01-09 Howmedica Osteonics Corp. Emulating natural knee kinematics in a knee prosthesis
US20040153066A1 (en) 2003-02-03 2004-08-05 Coon Thomas M. Apparatus for knee surgery and method of use
US7172597B2 (en) 2003-02-04 2007-02-06 Zimmer Technology, Inc. Provisional orthopedic implant and recutting instrument guide
JP4045194B2 (ja) * 2003-02-25 2008-02-13 京セラ株式会社 人工膝関節
FR2852819B1 (fr) 2003-03-28 2008-03-07 Iota Prothese totale postero-stabilisee du genou
US7008454B2 (en) 2003-04-09 2006-03-07 Biomedical Engineering Trust I Prosthetic knee with removable stop pin for limiting anterior sliding movement of bearing
US6986791B1 (en) 2003-04-15 2006-01-17 Biomet Manufacturing Corp. Knee prosthesis with moveable post
FR2854059B1 (fr) 2003-04-24 2006-01-27 Aesculap Sa Plot modulaire pour prothese du genou postero-stabilisee
FR2854792B1 (fr) 2003-05-12 2005-09-09 Tornier Sa Jeu d'elements prothetiques pour un ensemble prothetique tibial
US7153326B1 (en) 2003-06-19 2006-12-26 Biomet Manufacturing Corp. Method and apparatus for use of an offset stem connection
US7081137B1 (en) 2003-06-23 2006-07-25 Howmedica Osteonics Corp. Knee prosthesis with extended range of motion
US7708782B2 (en) 2003-07-17 2010-05-04 Exactech, Inc. Mobile bearing knee prosthesis
ATE461679T1 (de) 2003-07-17 2010-04-15 Exactech Inc Bewegliche belastbare knieprothese
US7547327B2 (en) 2003-10-03 2009-06-16 Howmedica Osteonics Corp. Expandable augment trial
US20050143832A1 (en) 2003-10-17 2005-06-30 Carson Christopher P. High flexion articular insert
US7261740B2 (en) 2003-10-29 2007-08-28 Wright Medical Technology, Inc. Tibial knee prosthesis
US20090062806A1 (en) 2003-11-06 2009-03-05 Scott James W Tibial preparation apparatus and method
US7585328B2 (en) 2003-11-06 2009-09-08 Haas Steven B Minimally invasive knee arthroplasty
US7294149B2 (en) 2003-12-05 2007-11-13 Howmedica Osteonics Corp. Orthopedic implant with angled pegs
US7364581B2 (en) 2004-01-14 2008-04-29 Howmedica Osteonics Corp. Variable angle cutting block
EP1722721A1 (en) 2004-01-23 2006-11-22 Massachusetts General Hospital Anterior cruciate ligament substituting knee replacement prosthesis
US8758355B2 (en) 2004-02-06 2014-06-24 Synvasive Technology, Inc. Dynamic knee balancer with pressure sensing
US7442196B2 (en) 2004-02-06 2008-10-28 Synvasive Technology, Inc. Dynamic knee balancer
DE202004003133U1 (de) 2004-02-26 2004-07-29 Aap Implantate Ag Gelenkersatz-Tibiaplateau
US7753960B2 (en) 2004-02-26 2010-07-13 Omni Life Science, Inc. Modular knee prosthesis
EP1574185B1 (en) 2004-03-09 2012-05-23 Zimmer Technology, Inc. Tibial knee component with a mobile bearing
JP3915989B2 (ja) 2004-03-17 2007-05-16 徹 勝呂 人工膝関節
US7175666B2 (en) 2004-04-30 2007-02-13 Zimmer Technology, Inc. Modular implant with a micro-motion damper
BRPI0511838A (pt) 2004-06-07 2008-01-15 Synthes Gmbh implante, placa óssea, método para emendar um osso quebrado, e, sistema de monitoramento
US7731755B2 (en) 2004-06-11 2010-06-08 Depuy Products, Inc. Posterior stabilized mobile bearing knee
DE112004002886B4 (de) 2004-06-15 2018-01-04 Synthes Gmbh Vorrichtung für die Messung von Tibiofemoral-Kraftamplituden und Kraftangriffspunkten in einer totalen Kniegelenkplastik
FR2871678B1 (fr) 2004-06-17 2006-09-01 Transysteme Sa Prothese totale du genou
EP1765201A4 (en) 2004-06-28 2013-01-23 Arthrosurface Inc SYSTEM FOR THE BENDING AREA
US9237958B2 (en) 2004-06-30 2016-01-19 Synergy Disc Replacement Inc. Joint prostheses
US8366782B2 (en) 2004-08-05 2013-02-05 Depuy Products, Inc. Modular orthopaedic implant system with multi-use stems
US20060069436A1 (en) 2004-09-30 2006-03-30 Depuy Spine, Inc. Trial disk implant
US7309363B2 (en) 2004-11-24 2007-12-18 Depuy Products, Inc. Adjustable knee tibial trial insert
US20060142869A1 (en) 2004-12-23 2006-06-29 Gross Thomas P Knee prosthesis
CN2768715Y (zh) * 2005-01-11 2006-04-05 郑诚功 改良结构的人工膝关节
US20060161259A1 (en) 2005-01-18 2006-07-20 Cheng-Kung Cheng Knee joint prosthesis
WO2006079211A1 (en) 2005-01-26 2006-08-03 Orthosoft Inc. Computer-assisted hip joint resurfacing method and system
US7488330B2 (en) 2005-01-27 2009-02-10 Depuy Spine, Inc. Modular static intervertebral trial
US20060184176A1 (en) 2005-02-17 2006-08-17 Zimmer Technology, Inc. Tibial trialing assembly and method of trialing a tibial implant
DE102005009496B4 (de) 2005-03-02 2012-12-20 Mathys Ag Bettlach Kniegelenk-Endoprothese mit Zwischenelement mit unterschiedlich gestalteten Gleitflächen
US20100100011A1 (en) 2008-10-22 2010-04-22 Martin Roche System and Method for Orthopedic Alignment and Measurement
US20060224244A1 (en) 2005-03-31 2006-10-05 Zimmer Technology, Inc. Hydrogel implant
GB0510193D0 (en) 2005-05-19 2005-06-22 Mcminn Derek J W Knee prosthesis
US7695519B2 (en) 2005-07-08 2010-04-13 Howmedica Osteonics Corp. Modular tibial baseplate
CN101222886B (zh) 2005-07-14 2012-05-30 国立大学法人佐贺大学 人工膝关节
WO2007052297A2 (en) 2005-08-24 2007-05-10 Kantilal Hastimal Sancheti Knee joint prosthesis
US20080288080A1 (en) 2005-08-24 2008-11-20 Kantilal Hastimal Sancheti Knee joint prosthesis
JP4522343B2 (ja) 2005-08-26 2010-08-11 ナカシマプロペラ株式会社 関節置換施術時に使用されるテンサー
US7413577B1 (en) 2005-09-22 2008-08-19 Howmedica Osteonics Corp. Total stabilized knee prosthesis with constraint
US20090149963A1 (en) 2005-11-14 2009-06-11 Ronald Sekel Prosthesis assembly including angle and position adaptors
US7766969B2 (en) 2005-12-05 2010-08-03 Zimmer, Inc. Modular progressive implant for a joint articulation surface
US20070135924A1 (en) 2005-12-14 2007-06-14 Verhoogen Alex R Joint replacement prosthesis, joint replacement mounting stud and method
US8211181B2 (en) 2005-12-14 2012-07-03 New York University Surface guided knee replacement
US20080058947A1 (en) 2005-12-15 2008-03-06 Zimmer, Inc. Distal femoral knee prostheses
WO2007102951A2 (en) 2006-01-23 2007-09-13 Smith & Nephew, Inc. Patellar components
FR2896684B1 (fr) 2006-02-01 2008-09-26 Tornier Soc Par Actions Simplifiee Implant tibial a tige offset
US7625407B2 (en) 2006-02-07 2009-12-01 Howmedica Osteonics Corp. Tibial prosthesis with asymmetric articular surfaces
US7967868B2 (en) 2007-04-17 2011-06-28 Biomet Manufacturing Corp. Patient-modified implant and associated method
CA2647941C (en) * 2006-03-14 2014-03-18 Jason K. Otto Prosthetic device and system and method for implanting prosthetic device
CA2646288A1 (en) 2006-03-21 2007-09-27 Conformis, Inc. Interpositional joint implant
EP2478873B1 (en) 2006-03-21 2014-05-28 DePuy (Ireland) Moment induced total arthroplasty prosthetic
US20070239165A1 (en) 2006-03-29 2007-10-11 Farid Amirouche Device and method of spacer and trial design during joint arthroplasty
US8141437B2 (en) 2006-03-29 2012-03-27 Ortho Sensing Technologies, Llc Force monitoring system
US9168156B2 (en) 2006-04-04 2015-10-27 Smith & Nephew, Inc. Trial coupler systems and methods
GR1005477B (el) 2006-04-07 2007-03-26 Ενδοπροθεση ολικης αρθροπλαστικης γονατος με τριτο κονδυλο και περιστρεφομενο ενθετο πολυαιθυλενιου
GB0607544D0 (en) * 2006-04-13 2006-05-24 Pinskerova Vera Knee prothesis
US7695520B2 (en) 2006-05-31 2010-04-13 Biomet Manufacturing Corp. Prosthesis and implementation system
US7842093B2 (en) 2006-07-18 2010-11-30 Biomet Manufacturing Corp. Method and apparatus for a knee implant
GB0614468D0 (en) 2006-07-21 2006-08-30 Depuy Int Ltd Guide Assembly
EP2053992A4 (en) 2006-08-22 2013-11-20 Exactech Inc SYSTEM AND METHOD FOR ADJUSTING THE THICKNESS OF A PROSTHESIS
DE102006042829A1 (de) 2006-09-08 2008-03-27 Siebel, Thomas, Dr. Knieprothese
US20080091273A1 (en) 2006-10-13 2008-04-17 Hazebrouck Stephen A Mobile/fixed prosthetic knee systems
US7740662B2 (en) 2006-10-13 2010-06-22 Depuy Products, Inc. Mobile/fixed prosthetic knee systems
US20080091272A1 (en) 2006-10-13 2008-04-17 Aram Luke J Mobile/fixed prosthetic knee systems
US20080091271A1 (en) 2006-10-13 2008-04-17 Bonitati John A Mobile/fixed prosthetic knee systems
US9278006B2 (en) 2006-10-26 2016-03-08 European Foot Platform Sc Ankle prosthesis with neutral position adjustment
ES2595494T3 (es) 2006-10-31 2016-12-30 Smith & Nephew, Inc. Prótesis femoral de ensayo y su uso
US7947082B2 (en) 2006-11-09 2011-05-24 Consensus Orthopedics, Inc. System and method for joint arthroplasty
US20080119938A1 (en) * 2006-11-17 2008-05-22 Sang Soo Oh Knee joint prosthesis for bi-compartmental knee replacement and surgical devices thereof
EP2104474B1 (en) 2007-01-10 2012-08-29 Biomet Manufacturing Corp. Knee joint prosthesis system
US8328873B2 (en) 2007-01-10 2012-12-11 Biomet Manufacturing Corp. Knee joint prosthesis system and method for implantation
US8163028B2 (en) 2007-01-10 2012-04-24 Biomet Manufacturing Corp. Knee joint prosthesis system and method for implantation
US8562616B2 (en) 2007-10-10 2013-10-22 Biomet Manufacturing, Llc Knee joint prosthesis system and method for implantation
US8187280B2 (en) 2007-10-10 2012-05-29 Biomet Manufacturing Corp. Knee joint prosthesis system and method for implantation
CN101347359A (zh) * 2007-03-30 2009-01-21 德普伊产品公司 具有多个关节界面的活动支承组件
US8080064B2 (en) 2007-06-29 2011-12-20 Depuy Products, Inc. Tibial tray assembly having a wireless communication device
US20090005708A1 (en) 2007-06-29 2009-01-01 Johanson Norman A Orthopaedic Implant Load Sensor And Method Of Interpreting The Same
MY146046A (en) * 2007-08-10 2012-06-15 Sancheti Kantilal Hastimal Knee joint prosthesis
US8273133B2 (en) 2007-08-27 2012-09-25 Samuelson Kent M Systems and methods for providing deeper knee flexion capabilities for knee prosthesis patients
US8366783B2 (en) 2007-08-27 2013-02-05 Samuelson Kent M Systems and methods for providing deeper knee flexion capabilities for knee prosthesis patients
US8382846B2 (en) 2007-08-27 2013-02-26 Kent M. Samuelson Systems and methods for providing deeper knee flexion capabilities for knee prosthesis patients
US8470047B2 (en) 2007-09-25 2013-06-25 Depuy (Ireland) Fixed-bearing knee prosthesis
US7628818B2 (en) 2007-09-28 2009-12-08 Depuy Products, Inc. Fixed-bearing knee prosthesis having interchangeable components
US20090088862A1 (en) 2007-09-27 2009-04-02 Kyle Thomas Stem extension and adaptor for use with a knee orthopaedic implant
US8777875B2 (en) * 2008-07-23 2014-07-15 Otismed Corporation System and method for manufacturing arthroplasty jigs having improved mating accuracy
KR100901528B1 (ko) 2008-01-08 2009-06-08 주식회사 코렌텍 인대손상 방지를 위한 인공 슬관절
KR100930727B1 (ko) 2008-01-08 2009-12-09 주식회사 코렌텍 개선된 포스트 및 개선된 캠 구조를 갖는 인공 슬관절
KR100904087B1 (ko) 2008-01-08 2009-06-23 주식회사 코렌텍 베어링 부재에 곡률부가 형성된 인공 슬관절
CN201175391Y (zh) 2008-01-17 2009-01-07 四川大学 膝关节内用假体
CN101214175B (zh) 2008-01-17 2011-03-23 四川大学 膝关节内用假体
FR2926719B1 (fr) 2008-01-30 2010-03-26 Aston Medical Developmemts Ltd Ensemble compose d'une embase tibiale et d'un insert tibial et prothese comprenant un tel ensemble
US8292965B2 (en) 2008-02-11 2012-10-23 New York University Knee joint with a ramp
AU2009215529A1 (en) 2008-02-18 2009-08-27 Maxx Orthopedics, Inc. Total knee replacement prosthesis with high order NURBS surfaces
EP2254519B1 (en) 2008-02-18 2015-05-06 Maxx Orthopedics, Inc. Total knee replacement prosthesis
EP2257605A4 (en) * 2008-03-11 2011-03-09 3M Innovative Properties Co HART COATING COMPOSITION
JP2009245619A (ja) 2008-03-28 2009-10-22 Toshiba Corp 同軸ケーブル接続/位相調整装置
US7991599B2 (en) 2008-04-09 2011-08-02 Active Implants Corporation Meniscus prosthetic device selection and implantation methods
US8696755B2 (en) 2008-04-17 2014-04-15 Steven L. Mandell Tibial component of an artificial knee joint
US8790411B2 (en) 2008-04-17 2014-07-29 Steven L. Mandell Femoral component of an artificial knee joint
US8377073B2 (en) 2008-04-21 2013-02-19 Ray Wasielewski Method of designing orthopedic implants using in vivo data
FR2932079B1 (fr) 2008-06-06 2010-07-30 Michel Bercovy Prothese totale de genou
CN100581490C (zh) * 2008-06-20 2010-01-20 周一新 膝关节假体植入方法所使用的截骨模块及其制造装置
AU2009271389B2 (en) 2008-06-24 2013-01-31 Peter Stanley Walker Recess-ramp knee joint prosthesis
US8206451B2 (en) * 2008-06-30 2012-06-26 Depuy Products, Inc. Posterior stabilized orthopaedic prosthesis
US8480752B2 (en) 2008-06-30 2013-07-09 DePuy Synthes Products, LLC Tibial bearing having increased axial-rotation
US8075626B2 (en) 2008-06-30 2011-12-13 Depuy Products, Inc. Orthopaedic knee prosthesis having increased axial-rotation
US8236061B2 (en) 2008-06-30 2012-08-07 Depuy Products, Inc. Orthopaedic knee prosthesis having controlled condylar curvature
US8187335B2 (en) 2008-06-30 2012-05-29 Depuy Products, Inc. Posterior stabilized orthopaedic knee prosthesis having controlled condylar curvature
US8414592B2 (en) 2008-07-11 2013-04-09 Q-Spine, Llc Spinal measuring device and distractor
US7981159B2 (en) 2008-07-16 2011-07-19 Depuy Products, Inc. Antero-posterior placement of axis of rotation for a rotating platform
US8202323B2 (en) 2008-07-16 2012-06-19 Depuy Products, Inc. Knee prostheses with enhanced kinematics
US8715358B2 (en) 2008-07-18 2014-05-06 Michael A. Masini PCL retaining ACL substituting TKA apparatus and method
JP2012500667A (ja) 2008-08-20 2012-01-12 シンバシブ テクノロジー インコーポレイティッド 人工膝関節の部分置換術および全置換術の際の力の感知法
EP2158879A1 (en) 2008-09-01 2010-03-03 MMK Consulting GmbH Trial Prosthesis for total knee arthroplasty
US8078440B2 (en) 2008-09-19 2011-12-13 Smith & Nephew, Inc. Operatively tuning implants for increased performance
US8187283B2 (en) 2008-09-30 2012-05-29 Depuy Products, Inc. Reusable orthopaedic instrument having drain holes
US20100100191A1 (en) * 2008-10-17 2010-04-22 Biomet Manufacturing Corp. Tibial Tray Having a Reinforcing Member
US8012216B2 (en) 2008-10-17 2011-09-06 Biomet Manufacturing Corp. High flexion tibial tray
US20100198275A1 (en) 2008-10-30 2010-08-05 Synvavise Technology, Inc. Force sensing distal femoral alignment system and method of use
US9211189B2 (en) 2008-11-14 2015-12-15 Zimmer, Inc. Transiently mobile tibial engagement
TWM357975U (en) 2008-12-17 2009-06-01 United Orthopedic Corp Structure improvement of orthopedic implant
US20100161067A1 (en) 2008-12-23 2010-06-24 Aesculap Ag Knee prosthesis
AU2010208376A1 (en) 2009-01-28 2010-08-05 Zimmer, Inc. Lateral condyle with posteriorly located inflection point for total knee implant
US8795282B2 (en) 2009-01-29 2014-08-05 Zimmer, Inc. Apparatus and method for the extramedullary location of the mechanical axis of a femur
JP5419490B2 (ja) 2009-02-20 2014-02-19 京セラメディカル株式会社 人工膝関節
US8597210B2 (en) 2009-03-31 2013-12-03 Depuy (Ireland) System and method for displaying joint force data
US8556830B2 (en) 2009-03-31 2013-10-15 Depuy Device and method for displaying joint force data
US8721568B2 (en) 2009-03-31 2014-05-13 Depuy (Ireland) Method for performing an orthopaedic surgical procedure
US8915965B2 (en) 2009-05-07 2014-12-23 Depuy (Ireland) Anterior stabilized knee implant
US20100331733A1 (en) 2009-06-30 2010-12-30 Orthosensor Sensing device and method for an orthopedic joint
CN102497837B (zh) 2009-07-27 2015-12-02 托马斯·P·安瑞尔基 膝关节置换系统
US8998997B2 (en) 2009-08-11 2015-04-07 Michael D. Ries Implantable mobile bearing prosthetics
US8906105B2 (en) 2009-08-11 2014-12-09 Michael D. Ries Systems and methods for mobile bearing prosthetic knee
US9655731B2 (en) 2009-08-26 2017-05-23 Zimmer Gmbh Tibial component with enhanced radial cement fixation
US8740984B2 (en) 2009-10-06 2014-06-03 Microport Orthopedics Holdings Inc. Tibial implant base
GB2521953A (en) 2009-10-07 2015-07-08 Otis Biotech Co Ltd Artificial knee joint
WO2011049637A1 (en) 2009-10-23 2011-04-28 Synvasive Technology, Inc. Knee balancing for revision procedures
DK2316382T3 (da) 2009-10-30 2014-05-12 Depuy Ireland Protese til ucementeret fiksering
US8596068B2 (en) 2009-10-30 2013-12-03 Gilbert Staffend High efficiency thermodynamic system
EP2319460A1 (en) 2009-10-30 2011-05-11 DePuy Products, Inc. Prosthesis with cut-off pegs
EP2319462B1 (en) 2009-10-30 2013-04-03 DePuy Products, Inc. Prosthesis with composite component
WO2011063123A2 (en) 2009-11-19 2011-05-26 Medicinelodge, Inc. Dba Imds Co-Innovation Articulating and position adjustable trial systems for prosthetic implants
CN102917670B (zh) 2009-12-09 2016-08-03 马萨诸塞总医院运营总医院公司 用于恢复正常弯曲范围和膝关节运动性能的植入物
CA2782137A1 (en) 2009-12-11 2011-06-16 Conformis, Inc. Patient-specific and patient-engineered orthopedic implants
US8357202B2 (en) 2009-12-22 2013-01-22 Zimmer, Gmbh J-curve for a femoral prosthesis component
US9011547B2 (en) 2010-01-21 2015-04-21 Depuy (Ireland) Knee prosthesis system
JP6161900B2 (ja) 2010-01-29 2017-07-12 スミス アンド ネフュー インコーポレイテッド 十字靭帯温存型人工膝関節
US8206452B2 (en) 2010-02-18 2012-06-26 Biomet Manufacturing Corp. Prosthetic device with damper
GB201004068D0 (en) 2010-03-11 2010-04-28 Goodfellow John Tibial prosthetic component for a partial or unicondylar meniscal bearing knee replacement,method of selecting such a tibial prosthetic component
US20130079670A1 (en) 2011-09-23 2013-03-28 Orthosensor Self-contained muscular-skeletal parameter measurement system having un-loaded or lightly loaded cavity
US9132014B2 (en) 2010-04-13 2015-09-15 Zimmer, Inc. Anterior cruciate ligament substituting knee implants
EP2558035B1 (en) 2010-04-13 2016-01-20 Smith&Nephew, Inc. Systems for tensioning ligaments and other soft tissues
GB201011448D0 (en) 2010-07-07 2010-08-25 Depuy Ireland A surgical instrument
CN103118634B (zh) 2010-07-24 2016-08-31 捷迈有限公司 胫骨假体
WO2012018563A1 (en) 2010-07-24 2012-02-09 Zimmer, Inc. Tibial prosthesis
JP5902683B2 (ja) 2010-07-24 2016-04-13 ジンマー,インコーポレイティド 人工膝用の非対称な脛骨部品
WO2012020460A1 (en) 2010-08-13 2012-02-16 Johnson & Johnson Kabushiki Kaisha Real time knee balancer
ES2631181T3 (es) 2010-09-10 2017-08-29 Zimmer, Inc. Componentes de tibia que facilitan movimiento para una prótesis de rodilla
CN103118633B (zh) 2010-09-10 2015-06-17 捷迈有限责任公司 具有内侧髌骨沟的股骨假体
US8317870B2 (en) 2010-09-30 2012-11-27 Depuy Products, Inc. Tibial component of a knee prosthesis having an angled cement pocket
US9597090B2 (en) 2010-12-17 2017-03-21 Zimmer, Inc. Cut guide attachment for use in tibial prosthesis systems
US8603101B2 (en) 2010-12-17 2013-12-10 Zimmer, Inc. Provisional tibial prosthesis system
US9149206B2 (en) 2012-03-30 2015-10-06 Zimmer, Inc. Tibial prosthesis systems, kits, and methods
US20120185054A1 (en) 2011-01-19 2012-07-19 Wright Medical Technology, Inc. Medial pivot posterior stabilized knee implant system
US8403994B2 (en) 2011-01-19 2013-03-26 Wright Medical Technology, Inc. Knee implant system
WO2012112701A2 (en) 2011-02-15 2012-08-23 Conformis, Inc. Patent-adapted and improved articular implants, designs, surgical procedures and related guide tools
US8900317B2 (en) 2011-05-20 2014-12-02 Zimmer, Inc. Stabilizing prosthesis support structure
US8979847B2 (en) 2011-06-06 2015-03-17 Biomet Manufacturing, Llc Method and apparatus for implanting a knee prosthesis
US8932365B2 (en) 2011-06-16 2015-01-13 Zimmer, Inc. Femoral component for a knee prosthesis with improved articular characteristics
US9060868B2 (en) 2011-06-16 2015-06-23 Zimmer, Inc. Femoral component for a knee prosthesis with bone compacting ridge
US9308095B2 (en) 2011-06-16 2016-04-12 Zimmer, Inc. Femoral component for a knee prosthesis with improved articular characteristics
WO2012173704A1 (en) 2011-06-16 2012-12-20 Zimmer, Inc. Femoral component for a knee prosthesis with improved articular characteristics
US8617250B2 (en) 2011-06-17 2013-12-31 Biomet Manufacturing, Llc Revision knee tibial locking mechanism
EP2726020B1 (en) 2011-06-30 2015-11-04 Depuy (Ireland) Posterior stabilized orthopaedic knee prosthesis having controlled condylar curvature
CN103648442B (zh) 2011-07-13 2016-03-23 捷迈有限责任公司 具有扩展外侧髁的股骨膝假体
JP6055825B2 (ja) 2011-07-19 2016-12-27 ジンマー,インコーポレイティド 膝関節形成用器具
US9808356B2 (en) 2011-10-24 2017-11-07 Synvasive Technology, Inc. Knee balancing devices, systems and methods
EP2779949B1 (en) 2011-11-18 2016-03-16 Zimmer, Inc. Tibial bearing component for a knee prosthesis with improved articular characteristics
AU2012341026B2 (en) 2011-11-21 2015-01-29 Zimmer, Inc. Tibial baseplate with asymmetric placement of fixation structures
JP5826025B2 (ja) 2011-12-28 2015-12-02 京セラメディカル株式会社 人工膝関節インプラント
US8911501B2 (en) 2011-12-29 2014-12-16 Mako Surgical Corp. Cruciate-retaining tibial prosthesis
US8808387B2 (en) 2012-01-26 2014-08-19 Epic Ortho, LLC Prosthetic joint
CA2863375C (en) 2012-01-30 2019-07-16 Mary S.S. Wentorf Asymmetric tibial components for a knee prosthesis
US20130277261A1 (en) 2012-04-23 2013-10-24 Perfecseal, Inc. Packaging for a Size Varying Series of Femoral Components for Artificial Knee Joints
US9131945B2 (en) 2013-03-11 2015-09-15 DePuy Synthes Products, Inc. Customized patient-specific revision surgical instruments and method
US9925052B2 (en) 2013-08-30 2018-03-27 Zimmer, Inc. Method for optimizing implant designs
US9592133B2 (en) 2013-09-23 2017-03-14 Zimmer, Inc. Spacer block
EP2918235B1 (en) 2013-10-25 2017-01-04 Zimmer, Inc. Cut guide attachment for use in tibial prosthesis systems
US10130375B2 (en) 2014-07-31 2018-11-20 Zimmer, Inc. Instruments and methods in performing kinematically-aligned total knee arthroplasty
ES2762937T3 (es) 2014-09-23 2020-05-26 Tecres Spa Dispositivo espaciador restringido para la articulación de la rodilla
JP2017532115A (ja) 2014-09-23 2017-11-02 テクレス・ソシエタ・ペル・アチオニTecres S.P.A. 膝関節用の拘束型プロテーゼ
US10278827B2 (en) 2015-09-21 2019-05-07 Zimmer, Inc. Prosthesis system including tibial bearing component
TWM521999U (zh) 2016-02-17 2016-05-21 United Orthopedic Corp 人工關節
EP3445291B1 (en) 2016-04-22 2023-08-30 Cabot, Jonathan Peter An arrangement for use in the preparation of the proximal surface of the tibia for the tibia component of a prosthetic knee joint
US10568742B2 (en) 2016-12-06 2020-02-25 Zimmer, Inc. Tibial insert
US10675153B2 (en) 2017-03-10 2020-06-09 Zimmer, Inc. Tibial prosthesis with tibial bearing component securing feature
AU2018266322B2 (en) 2017-05-12 2020-03-19 Zimmer, Inc. Femoral prostheses with upsizing and downsizing capabilities
US11426282B2 (en) 2017-11-16 2022-08-30 Zimmer, Inc. Implants for adding joint inclination to a knee arthroplasty
US10835380B2 (en) 2018-04-30 2020-11-17 Zimmer, Inc. Posterior stabilized prosthesis system

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5133758A (en) * 1991-09-16 1992-07-28 Research And Education Institute, Inc. Harbor-Ucla Medical Center Total knee endoprosthesis with fixed flexion-extension axis of rotation
RU2127096C1 (ru) * 1994-10-21 1999-03-10 Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Феникс" Эндопротез коленного сустава
US6206927B1 (en) * 1999-04-02 2001-03-27 Barry M. Fell Surgically implantable knee prothesis
RU2237453C1 (ru) * 2003-09-08 2004-10-10 Загородний Николай Васильевич Устройство для тотального эндопротезирования коленного сустава
US20100063594A1 (en) * 2007-09-28 2010-03-11 Hazebrouck Stephen A Fixed-bearing knee prosthesis having interchangeable components
US20090204222A1 (en) * 2008-02-11 2009-08-13 Albert Burstein Knee prosthesis system with at least a first tibial portion element (a tibial insert or tibial trial) and a second tibial portion element (a tibial insert or tibial trial), wherein each of the first tibial portion element and the second tibial portion element has a different slope
WO2011018441A1 (en) * 2009-08-10 2011-02-17 Urs Wyss Knee prosthesis

Also Published As

Publication number Publication date
EP3348237B1 (en) 2020-01-01
US10470889B2 (en) 2019-11-12
US20200030106A1 (en) 2020-01-30
EP2595574B1 (en) 2017-05-03
US9295557B2 (en) 2016-03-29
WO2012018566A1 (en) 2012-02-09
US20140025175A1 (en) 2014-01-23
MX2013000990A (es) 2013-11-04
AU2011286308B8 (en) 2014-08-14
EP3034042A1 (en) 2016-06-22
ZA201301328B (en) 2014-04-30
EP2595574A1 (en) 2013-05-29
EP2595575A4 (en) 2014-01-08
EP2595575B1 (en) 2018-04-04
BR112013001673A2 (pt) 2018-07-10
ES2549134T3 (es) 2015-10-23
CA2806325A1 (en) 2012-02-09
AU2011286308A8 (en) 2014-08-14
JP5902683B2 (ja) 2016-04-13
CA2989184A1 (en) 2012-02-09
EP2595573B1 (en) 2015-08-19
US11224519B2 (en) 2022-01-18
CA2806325C (en) 2017-03-14
AU2011286308B2 (en) 2014-07-17
MX342448B (es) 2016-09-29
US8574304B2 (en) 2013-11-05
RU2573939C2 (ru) 2016-01-27
US20120022660A1 (en) 2012-01-26
US20120022659A1 (en) 2012-01-26
CA2806321A1 (en) 2012-02-09
JP5883002B2 (ja) 2016-03-09
US20220096243A1 (en) 2022-03-31
CA2956119C (en) 2019-12-24
CN105167889B (zh) 2017-08-08
CN103153237B (zh) 2016-01-20
CA2806326A1 (en) 2012-02-09
CA2806326C (en) 2020-01-07
BR112013001669A2 (pt) 2018-07-10
JP2013536005A (ja) 2013-09-19
US8568486B2 (en) 2013-10-29
JP2015231566A (ja) 2015-12-24
US9192480B2 (en) 2015-11-24
CN103118636A (zh) 2013-05-22
US20180085225A1 (en) 2018-03-29
CA2989184C (en) 2020-02-25
BR112013001669B1 (pt) 2021-02-09
EP3332748B1 (en) 2019-08-14
CA2956119A1 (en) 2012-02-09
CN103118635B (zh) 2015-11-25
US8613775B2 (en) 2013-12-24
RU2013106942A (ru) 2014-08-27
WO2012018567A1 (en) 2012-02-09
RU2013106943A (ru) 2014-08-27
EP3034042B1 (en) 2017-06-28
CN105167889A (zh) 2015-12-23
US20140025176A1 (en) 2014-01-23
AU2011286307B2 (en) 2014-07-17
AU2011286309A1 (en) 2013-03-14
EP2595573A1 (en) 2013-05-29
EP2595575A1 (en) 2013-05-29
AU2011286308A1 (en) 2013-03-14
CA2806321C (en) 2018-08-21
AU2011286309B2 (en) 2014-07-17
US20120022658A1 (en) 2012-01-26
US20140025177A1 (en) 2014-01-23
JP2013536007A (ja) 2013-09-19
CN103118635A (zh) 2013-05-22
ZA201301327B (en) 2014-04-30
AU2011286307A1 (en) 2013-03-14
JP6111298B2 (ja) 2017-04-05
MX2013000988A (es) 2013-08-15
JP5798190B2 (ja) 2015-10-21
MX337210B (es) 2016-02-17
CN103153237A (zh) 2013-06-12
BR112013001673B1 (pt) 2021-02-09
EP3332748A1 (en) 2018-06-13
ES2626178T3 (es) 2017-07-24
ES2632995T3 (es) 2017-09-18
US9861490B2 (en) 2018-01-09
EP3348237A1 (en) 2018-07-18
JP2013536006A (ja) 2013-09-19
CN103118636B (zh) 2016-08-17
WO2012018565A1 (en) 2012-02-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2599212C2 (ru) Семейство большеберцовых протезов (варианты)
US10195041B2 (en) Asymmetric tibial components for a knee prosthesis