RU2621874C2 - Способ формирования индивидуального эндопротеза тазобедренного сустава - Google Patents
Способ формирования индивидуального эндопротеза тазобедренного сустава Download PDFInfo
- Publication number
- RU2621874C2 RU2621874C2 RU2015121466A RU2015121466A RU2621874C2 RU 2621874 C2 RU2621874 C2 RU 2621874C2 RU 2015121466 A RU2015121466 A RU 2015121466A RU 2015121466 A RU2015121466 A RU 2015121466A RU 2621874 C2 RU2621874 C2 RU 2621874C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- model
- forming
- endoprosthesis
- prosthesis
- pelvic bones
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 210000004197 pelvis Anatomy 0.000 title claims description 6
- 210000003049 pelvic bone Anatomy 0.000 claims abstract description 10
- 230000000368 destabilizing effect Effects 0.000 claims abstract description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 5
- 210000004394 hip joint Anatomy 0.000 claims description 4
- 238000002591 computed tomography Methods 0.000 claims description 2
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 abstract description 12
- 238000013461 design Methods 0.000 abstract description 8
- 208000035965 Postoperative Complications Diseases 0.000 abstract description 3
- 239000008280 blood Substances 0.000 abstract description 3
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 abstract description 3
- 238000004088 simulation Methods 0.000 abstract description 3
- 238000011477 surgical intervention Methods 0.000 abstract description 3
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 abstract description 2
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 2
- 238000005457 optimization Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 2
- 239000007943 implant Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000003325 tomography Methods 0.000 abstract 1
- 238000001356 surgical procedure Methods 0.000 description 7
- 238000011882 arthroplasty Methods 0.000 description 6
- 210000000588 acetabulum Anatomy 0.000 description 5
- 230000000399 orthopedic effect Effects 0.000 description 5
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 5
- 208000003076 Osteolysis Diseases 0.000 description 3
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 3
- 210000001624 hip Anatomy 0.000 description 3
- 208000029791 lytic metastatic bone lesion Diseases 0.000 description 3
- 230000004083 survival effect Effects 0.000 description 3
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 2
- 238000002513 implantation Methods 0.000 description 2
- 238000010883 osseointegration Methods 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 2
- 208000018084 Bone neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 208000006367 Essential Osteolysis Diseases 0.000 description 1
- 208000013945 Gorham disease Diseases 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 210000003484 anatomy Anatomy 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001010 compromised effect Effects 0.000 description 1
- 238000005094 computer simulation Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1
- 208000015181 infectious disease Diseases 0.000 description 1
- 230000008407 joint function Effects 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 208000037974 severe injury Diseases 0.000 description 1
- 230000009528 severe injury Effects 0.000 description 1
- 208000011580 syndromic disease Diseases 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B17/00—Surgical instruments, devices or methods
- A61B17/56—Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS 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
- A61F2/00—Filters 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
- A61F2/02—Prostheses implantable into the body
- A61F2/30—Joints
- A61F2/32—Joints for the hip
Landscapes
- Prostheses (AREA)
Abstract
Изобретение относится к медицине, а именно травматологии и ортопедии, и может быть использовано при проведении операций тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, в том числе при ревизионных вмешательствах. Осуществляют компьютерную томографию костей таза. Формируют на ее основе 3D модели костей таза и протеза. Изготавливают их модели с последующим формированием эндопротеза. При формировании 3D модели протеза проводят математическое моделирование действия разнонаправленных дестабилизирующих воздействий на нее. По результатам моделирования проводят коррекцию модели, после чего усовершенствованную модель изготавливают на 3D принтере и проводят моделирование планируемой операции с корректировкой необходимой длины фиксирующих элементов. Способ обеспечивает высокую прочность предлагаемой конструкции в условиях дефицита костной основы и приобретенных деформаций костей таза, оперативную оптимизацию геометрических и физико-математических параметров импланта, сокращает продолжительность оперативного вмешательства и, соответственно, интраоперационную кровопотерю и риск развития послеоперационных осложнений.
Description
Изобретение относится к медицине, а именно травматологии и ортопедии и может найти применение при проведении операций тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, в том числе при ревизионных вмешательствах.
В соответствии с данными регистров эндопротезирования (Шведский, Датский, Норвежский и Финский), примерно 40000 первичных артропластик выполняется ежегодно в странах Северной Европы, в то же время, более миллиона операций в год проводится по всему миру и в последующие два десятилетия ожидается увеличение данного количества вдвое (Pivec R, Johnson AJ, Mears SC, Mont MA: Hiparthroplasty. Lancet. 2012; 380: 1768-1777).
Именно эндопротезирование является золотым стандартом хирургического лечения пациентов с тяжелыми травмами и заболеваниями тазобедренного сустава и позволяет восстановить нарушенную функцию сустава и обеспечить купирование болевого синдрома миллионам больных по всему миру.
Вследствие значительного роста числа выполняемых операций первичного эндопротезирования, неуклонно растет количество ревизионных вмешательств. Износ в парах трения ведет к высвобождению частиц в окружающие ткани, что может вызывать тканевые реакции, стимулировать прогрессирование остеолиза в перипротезных участках кости, развитию асептического расшатывания компонентов и, при отсутствии своевременного лечения привести к массивным костным дефектам.
Высокоэнергетические периацетабулярные переломы, хирургическое лечение опухолей кости и перипротезная инфекция также могут вести к большим костным дефектам.
Костные дефекты вертлужной впадины, которые формируются при проведении ревизионных артропластик (при удалении вертлужного компонента), могут варьировать и в ряде случаев достигать значительных размеров.
Дефицит костной основы и приобретенные посттравматические деформации костей таза могут создавать серьезные технические трудности при имплантации стандартных вертлужных компонентов эндопротеза в условиях скомпрометированных колонн, верхней и медиальной стенок вертлужной впадины и вторичных смещениях последних. Кроме того, по мере прогрессирования остеолиза вертлужной впадины, оставшаяся костная основа далеко не всегда может обеспечить возможность корректной установки стандартных конструкций, проведения винтов (для первичной механической стабильности компонента) и создание благоприятных условий для остеоинтеграции, что по совокупности факторов имеет непосредственное значение для продолжительности нормального функционирования искусственного сустава.
По данным NIS (NationwideInpatientSample), в США выполняется 40000 ревизионных артропластик ежегодно. На основе проведенного анализа результатов более 50000 ревизий (данные NIS), выполненных в 2005-2006 годах, было показано, что замена обоих компонентов эндопротеза (вертлужного и бедренного компонентов) по различным причинам является наиболее частой процедурой при проведении ревизионных артропластик (Bozic, et al. The Epidemiology of Revision Total Hip Arthroplasty in the United States. In The Journal of Bone & Joint Surgery. January 2009. Vol. 91A. No. 1. Pp. 128-133). Следует отметить при этом, что вертлужный компонент меняется чаще, чем бедренный.
В современной ортопедии существует целый ряд хирургических методик имплантации вертлужного компонента эндопротеза в условиях массивного остеолиза и приобретенных деформаций костей таза. Однако анализ литературы по данной проблеме указывает на несовершенство последних (Acetabular Component RevisioninTotal Hip Arthroplasty. Part II: Management of Major Bone Loss and Pelvic Discontinuity Paul S. Issack, MD, PhD, Markku Nousiainen, MS, MD, FRCS(C), Burak Beksac, MD, David L. Helfet, MD, Thomas P. Sculco, MD, and Robert L. Buly, MD, Am J Orthop. 2009).
Попытка индивидуализации конструкций вертлужного компонента для каждого конкретного случая (пациента) с учетом измененной анатомии вертлужной впадины может послужить рациональной альтернативой устоявшимся методикам ревизионной ацетабулопластики.
Данное направление получило развитие в единичных центрах мира и не имеет аналогов в современной Российской ортопедии, однако приобретает все большую актуальность, что связано с популяризацией операций эндопротезирования тазобедренного сустава.
Существующие методики имплантации вертлужного компонента не обеспечивают положительный долгосрочный результат, что указывает на несостоятельность последних и подчеркивает необходимость внедрения новых методик, основанных на персонализации с учетом анатомических изменений ацетабулярной области каждого конкретного больного. Общеизвестно, что десятилетняя выживаемость искусственного сустава при первичном эндопротезировании составляет около 95%, что же касается ревизионных вмешательств, то, по данным разных авторов, выживаемость искусственного сустава значительно и ниже и составляет в среднем от двух до семи лет.
Персонализация конструкций, основанная на данных компьютерного томографического исследования, с учетом возможных точек фиксации и перспективных зон остеоинтеграции в будущем может сыграть положительную роль в выживаемости искусственного сустава в целом.
Наиболее близким к предлагаемому является метод формирования конструкции для имплантации ацетабулярного компонента эндопротеза (Short-term Resultsofa Custom Triflange Acetabular Componentfor Massive Acetabular Bone Lossin Revision THA. Michael A. WindJr., MichaelL. Swank, JoelI. Sorger //Orthopedics, 2013, V. 36, №3, 260-265), взятый нами в качестве прототипа.
Метод заключается в формировании индивидуальной металлоконструкции на основе данных компьютерного томографического (КТ) исследования таза пациента с учетом индивидуальных приобретенных деформаций костей таза и ацетабулярного остеолиза. После проведения КТ и построения 3D модели костей таза, соответствующей по размерам и пространственной архитектуре таза пациента, выполняется изготовление физической модели таза, после чего формируется «мягкая», изготовленная из полимерной глины, модель конструкции эндопротеза, которая в конечном итоге изготавливается из медицинских сплавов и имплантируется с целью непосредственной установки вертлужного компонента эндопротеза.
Данное оперативное вмешательство проведено авторами и оценены результаты у 19 пациентов. Средний срок наблюдения составил 31 месяц (16-59 месяцев) и в 65% был получен хороший результат.
В 16% отмечены серьезные осложнения, в 11% имели место переломы конструкций, что свидетельствует, на наш взгляд, о недостаточной прочности вертлужного компонента эндопротеза.
Технический результат настоящего изобретения состоит в повышении прочности вертлужного компонента протеза за счет оптимизации конструкции посредством проведения математического моделирования действия разнонаправленных дестабилизирующих воздействий на его модель и тщательного предоперационного планирования на полимерных моделях.
Этот результат достигается тем, что в известном способе формирования индивидуального эндопротеза тазобедренного сустава, включающем компьютерную томографию сустава, формирование на ее основе 3D модели костей таза и протеза, изготовление их моделей с последующим формированием эндопротеза, при этом согласно изобретению, при формировании 3D модели протеза проводят математическое моделирование действия разнонаправленных дестабилизирующих воздействий на нее, по результатам которого проводят ее коррекцию, после чего усовершенствованную модель изготавливают на 3D принтере и проводят моделирование планируемой операции с корректировкой необходимой длины фиксирующих элементов.
Использование математического моделирования дестабилизирующих воздействий на 3D модель протеза обеспечивает оптимизацию ее конструкции, увеличивая тем самым ее прочность, что способствует увеличению продолжительности функционирования протеза. Для подтверждения этого нами были проведены стендовые испытания биомеханической системы кость-эндопротез с пятикратной нагрузкой на эту конструкцию по сравнению с физиологической.
Моделирование операции на полимерных моделях исключает необходимость интраоперационной корректировки конструкции, что значительно сокращает время самой операции, интраопреационную кровопотерю и риск развития послеоперационных осложнений.
Сущность способа заключается в следующем.
Пациенту проводят компьютерное томографическое исследование костей таза, по данным КТ проводят компьютерную обработку данных и формирование 3D модели, соответствующей по размерам и пространственной ориентации костей таза пациента, затем на 3D принтере изготавливают полимерную модель таза пациента, формируют прототип будущей конструкции из полимерной глины с учетом индивидуальных анатомо-топографических изменений костей таза, формирующих вертлужную впадину. Полученный прототип сканируют и формируют в нем отверстия для фиксирующих винтов. После этого проводят математическое моделирование действия разнонаправленных дестабилизирующих воздействий на компьютерную модель, по результатам которого данную модель корректируют, изготавливают ее на 3D принтере, моделируют планируемую операцию и корректируют длины фиксирующих элементов (винтов).
Полученную конструкцию затем изготавливают из титана для имплантации.
В настоящее время по данной технологии проводится подготовка к проведению первого оперативного вмешательства.
Предлагаемый способ по сравнению с известными имеет ряд существенных преимуществ.
1. Обеспечивает высокую прочность предлагаемой конструкции, что доказано проведенными стендовыми испытаниями
2. Не требует интраоперационной доработки конструкции, что значительно сокращает продолжительность оперативного вмешательства и, соответственно, интраоперационную кровопотерю и риск развития послеоперационных осложнений
Claims (1)
- Способ формирования индивидуального эндопротеза тазобедренного сустава, включающий компьютерную томографию костей таза, формирование на ее основе 3D модели костей таза и протеза, изготовление их моделей с последующим формированием эндопротеза, отличающийся тем, что при формировании 3D модели протеза проводят математическое моделирование действия разнонаправленных дестабилизирующих воздействий на нее, по результатам которого проводят ее коррекцию, после чего усовершенствованную модель изготавливают на 3D принтере и проводят моделирование планируемой операции с корректировкой необходимой длины фиксирующих элементов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015121466A RU2621874C2 (ru) | 2015-06-04 | 2015-06-04 | Способ формирования индивидуального эндопротеза тазобедренного сустава |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015121466A RU2621874C2 (ru) | 2015-06-04 | 2015-06-04 | Способ формирования индивидуального эндопротеза тазобедренного сустава |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015121466A RU2015121466A (ru) | 2016-12-27 |
RU2621874C2 true RU2621874C2 (ru) | 2017-06-07 |
Family
ID=57759365
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015121466A RU2621874C2 (ru) | 2015-06-04 | 2015-06-04 | Способ формирования индивидуального эндопротеза тазобедренного сустава |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2621874C2 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2665153C1 (ru) * | 2017-10-09 | 2018-08-28 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "РНИИТО им. Р.Р. Вредена" Минздрава России) | Способ предоперационного планирования фиксации вертлужного компонента винтами с последующим эндопротезированием тазобедренного сустава |
CN110393590A (zh) * | 2019-08-07 | 2019-11-01 | 天台县人民医院 | 一种3d打印盆骨的制造方法 |
RU2831983C1 (ru) * | 2024-04-11 | 2024-12-17 | Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Города Москвы "Московский Многопрофильный Научно-Клинический Центр Имени С.П. Боткина" Департамента Здравоохранения Города Москвы (Гбуз Ммнкц Им. С.П. Боткина Дзм) | Персонифицированный бедренный компонент эндопротеза для пациентов с выраженными костными дефектами и локальными дефектами качества костной ткани бедренной кости для выполнения одноэтапного или второго этапа двухэтапного ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава, способ его изготовления и способ имплантации |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2163107C1 (ru) * | 1999-12-27 | 2001-02-20 | Николай Алексеевич Корж | Эндопротез тазобедренного сустава |
RU2477622C2 (ru) * | 2011-04-13 | 2013-03-20 | Валерий Юрьевич Мурылев | Способ ревизионного протезирования тазобедренного сустава |
US8483863B1 (en) * | 2009-05-12 | 2013-07-09 | Glenn Knox | Surgical bone and cartilage shaping on demand with 3D CAD/CAM |
-
2015
- 2015-06-04 RU RU2015121466A patent/RU2621874C2/ru active IP Right Revival
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2163107C1 (ru) * | 1999-12-27 | 2001-02-20 | Николай Алексеевич Корж | Эндопротез тазобедренного сустава |
US8483863B1 (en) * | 2009-05-12 | 2013-07-09 | Glenn Knox | Surgical bone and cartilage shaping on demand with 3D CAD/CAM |
RU2477622C2 (ru) * | 2011-04-13 | 2013-03-20 | Валерий Юрьевич Мурылев | Способ ревизионного протезирования тазобедренного сустава |
Non-Patent Citations (5)
Title |
---|
MICHAEL A. WIND Jr et al. Short-term Resultsofa Custom Triflange Acetabular Componentfor Massive Acetabular Bone Lossin Revision THA. Orthopedics, 2013, V. 36 N3 260-265. * |
MICHAEL A. WIND Jr et al. Short-term Resultsofa Custom Triflange Acetabular Componentfor Massive Acetabular Bone Lossin Revision THA. Orthopedics, 2013, V. 36 N3 260-265. ИЛЬИН А.А. и др. Применение математического компьютерного моделирования при разработке и прогнозировании биомеханического поведения эндопротезов тазобедренного сустава. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Пирогова 2009 N3 с.7-13. * |
БЕЗГОДКОВ Ю.А. и др. Современный подход к биомеханической оценке эффективности применения эндопротезов. Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 2012 Т.XIX N4 с.68-72. * |
ИЛЬИН А.А. и др. Применение математического компьютерного моделирования при разработке и прогнозировании биомеханического поведения эндопротезов тазобедренного сустава. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Пирогова 2009 N3 с.7-13. БЕЗГОДКОВ Ю.А. и др. Современный подход к биомеханической оценке эффективности применения эндопротезов. Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 2012 Т.XIX N4 с.68-72. КОВАЛЕНКО А. и др. Разработка и создание анатомически адаптированного тотального эндопротеза тазобедренного сустава с использованием CAD/CAM-систем Delcam.САПР и графика январь 2011 с.86-89. * |
КОВАЛЕНКО А. и др. Разработка и создание анатомически адаптированного тотального эндопротеза тазобедренного сустава с использованием CAD/CAM-систем Delcam.САПР и графика январь 2011 с.86-89. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2665153C1 (ru) * | 2017-10-09 | 2018-08-28 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "РНИИТО им. Р.Р. Вредена" Минздрава России) | Способ предоперационного планирования фиксации вертлужного компонента винтами с последующим эндопротезированием тазобедренного сустава |
CN110393590A (zh) * | 2019-08-07 | 2019-11-01 | 天台县人民医院 | 一种3d打印盆骨的制造方法 |
RU2831983C1 (ru) * | 2024-04-11 | 2024-12-17 | Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Города Москвы "Московский Многопрофильный Научно-Клинический Центр Имени С.П. Боткина" Департамента Здравоохранения Города Москвы (Гбуз Ммнкц Им. С.П. Боткина Дзм) | Персонифицированный бедренный компонент эндопротеза для пациентов с выраженными костными дефектами и локальными дефектами качества костной ткани бедренной кости для выполнения одноэтапного или второго этапа двухэтапного ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава, способ его изготовления и способ имплантации |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2015121466A (ru) | 2016-12-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8647391B2 (en) | Malleolar replacement devices | |
Li et al. | Revision of complex acetabular defects using cages with the aid of rapid prototyping | |
Hao et al. | 3D printing hip prostheses offer accurate reconstruction, stable fixation, and functional recovery for revision total hip arthroplasty with complex acetabular bone defect | |
Sandow et al. | Total shoulder arthroplasty using trabecular metal augments to address glenoid retroversion: the preliminary result of 10 patients with minimum 2-year follow-up | |
EP3035891A1 (en) | Anatomically adapted orthopedic implant and method of manufacturing same | |
Ying et al. | Treatment of acetabular bone defect in revision of total hip arthroplasty using 3D printed tantalum acetabular augment | |
RU2702014C1 (ru) | Способ первичного тотального эндопротезирования плечевого сустава при посттравматических деформациях гленоидальной поверхности лопатки индивидуальным эндопротезом | |
RU2632525C1 (ru) | Способ ревизионного протезирования тазобедренного сустава | |
RU2621874C2 (ru) | Способ формирования индивидуального эндопротеза тазобедренного сустава | |
RU2724490C1 (ru) | Способ замещения дефектов дистального отдела бедренной кости при выполнении эндопротезирования коленного сустава и устройство для его осуществления | |
Ahmed et al. | 3D printed implants for joint replacement | |
Taylor et al. | Virtual implantation technique to estimate endoprosthetic contact of percutaneous osseointegrated devices in the tibia | |
RU2701317C1 (ru) | Способ установки артикулирующего спейсера коленного сустава при краевом дефекте дистального метаэпифиза бедренной кости | |
CN208799372U (zh) | 一种3d打印的四肢大段骨缺损钛合金假体 | |
RU2730985C1 (ru) | Способ замещения дефектов проксимального отдела большеберцовой кости при выполнении эндопротезирования коленного сустава и устройство для его осуществления | |
You et al. | Long-term effectiveness of total hip replacement with the collum femoris preserving prosthesis | |
Kan et al. | 3D-Printed porous titanium augments for reconstruction of massive bone defect in complex revision total knee arthroplasty: implant design and surgical technique | |
Leonard et al. | Total hip arthroplasty in a patient with arthrogryphosis and an ipsilateral above knee amputation | |
RU173414U1 (ru) | Коррекционный протез надвертлужной области для лечения дисплазии тазобедренного сустава | |
Han et al. | Application of personalized three-dimensional printing for shoulder joint prosthesis in the treatment of shoulder joint tuberculosis: a case report | |
Zhao et al. | Application of Three-Dimensional Printing Integrated Acetabular Prosthesis in the Treatment of Hip Dysplasia in Total Hip Arthroplasty | |
RU2800562C1 (ru) | Способ эндопротезирования голеностопного сустава при посттравматической эквино-варо-приведенной деформации стопы и голеностопного сустава при некрозе таранной кости различной этиологии с посттравматическим остеоартрозом голеностопного сустава | |
RU2810943C1 (ru) | Способ реверсивного эндопротезирования плечевого сустава у больных с посттравматическим дефицитом костной ткани проксимального отдела плечевой кости с использованием персонифицированного 3D аугмента проксимального отдела плечевой кости | |
RU2759655C1 (ru) | Способ изготовления спейсера тазобедренного сустава при неопороспособной вертлужной впадине и вертлужный компонент спейсера тазобедренного сустава | |
Vega et al. | Treatment of Paprosky Type IIIA-B Acetabular Defects and Pelvic Discontinuity With Custom 3D Implants: Medium-Term Results |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200605 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20210628 |