RU2684356C1 - Способ создания билатеральной костной модели для исследования интеграции остеотропных материалов в эксперименте - Google Patents

Способ создания билатеральной костной модели для исследования интеграции остеотропных материалов в эксперименте Download PDF

Info

Publication number
RU2684356C1
RU2684356C1 RU2018134930A RU2018134930A RU2684356C1 RU 2684356 C1 RU2684356 C1 RU 2684356C1 RU 2018134930 A RU2018134930 A RU 2018134930A RU 2018134930 A RU2018134930 A RU 2018134930A RU 2684356 C1 RU2684356 C1 RU 2684356C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
osteotropic
fracture
materials
bone
integration
Prior art date
Application number
RU2018134930A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Васильевич Гилев
Ирина Петровна Антропова
Кирилл Андреевич Тимофеев
Мария Юрьевна Измоденова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук
Priority to RU2018134930A priority Critical patent/RU2684356C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2684356C1 publication Critical patent/RU2684356C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B23/00Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
    • G09B23/28Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for medicine

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Educational Technology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к экспериментальной медицине, а именно к оперативной травматологии и имплантологии, и может быть использовано для изучения интеграции остеотропных материалов, их участия в репаративных процессах костной ткани. Производят разрез в области коленного сустава. Транслигаментарно формируют интрамедуллярный канал бедренной и большеберцовой кости ипсилатеральной задней конечности животного. В канал имплантируют исследуемый остеотропный материал в виде штифтов. Усилием зажима Кохера создают ипсилатеральный перелом бедренной и контрлатеральный перелом большеберцовой кости. Способ обеспечивает возможность воссоздания физиологической репарации костной ткани с последующей оценкой интеграции остеотропных материалов при уменьшении травматичности оперативного вмешательства за счет использования техники интрамедуллярного анте- и ретроградного введения остеотропных материалов. 3 ил.

Description

Изобретение относится к экспериментальной медицине, а именно к оперативной травматологии и имплантологии, и может быть использовано для изучения интеграции остеотропных материалов, их участия в репаративных процессах костной ткани.
Известен способ формирования модели костного дефекта (RU 2621947, публ. 08.06.2017) [1]. Согласно этому способу, модель костного дефекта формируют следующим образом. На предплечье мелкого лабораторного животного выполняют поперечную остеотомию на двух уровнях до кортикальной пластинки, граничащей с межкостной мембраной, затем линии остеотомии соединяют в продольном направлении и удаляют костный фрагмент, после чего выкусывают костное вещество до кортикальной пластинки.
Способ является травматичным, поскольку на одном сегменте наносится костная продольная операционная рана, что может нарушать процессы регенерации тканей. Полученная этим способом модель костного дефекта крайне травматична сама по себе, т.к. при ее формировании нарушается васкуляризация и нейротрофические процессы на двукостном сегменте предплечья, что значительно ухудшает регенерацию тканей, костной, в том числе. Кроме того, сформированная таким образом модель костного дефекта не может рассматриваться, как физиологическая или приближенная к реальной, так как не совпадает с морфологией перелома диафиза трубчатой кости, а потому не позволяет изучать остеорегенерационные процессы при создании перелома.
Известен способ моделирования переломо-дефекта длинной трубчатой кости (RU 2531441, публ. 20.10.2014 [2]. Согласно данному способу для создания перелома вдоль оси кости наносят Z-образный распил длиной 2 мм., формируют два дефекта, выполняя остеотомию проксимального и дистального отломков и отсекают диафизарную костную ткань. Переломо-дефект фиксируют билатеральным аппаратом внешней фиксации.
Данный способ представляется достаточно травматичным. На одной кости моделируется сегментарный перелом диафиза, что значительно нарушает репаративную регенерацию за счет дисфункции периостального костеобразования. Представляется достаточно сложным выполнение чрескостного остеосинтеза перелома билатеральным аппаратом внешней фиксации, что может затруднить процесс ухода за животным в послеоперационном периоде, обездвижить его и привести к общему нарушению трофических процессов. Полученный переломо-дефект, как костная модель, также не позволяет в достаточной мере изучать остеорегенерационные процессы при производстве перелома, поскольку, как и в вышеописанном способе [1], эта модель крайне травматична; при создании сегментарного перелома трубчатой кости перелома нарушаются процессы периостального костеобразования и кровоснабжения. Данная модель также не может рассматриваться, как физиологическая или приближенная к реальной, так как не совпадает с морфологией перелома диафиза трубчатой кости.
Известен способ исследования кальций фосфатных биокерамических покрытий титановых имплантатов на границе раздела с костной тканью (Маланин Д.А. и др. Взаимодействие кальциофосфатных биокерамических покрытий титановых имплантатов на границе раздела с костной тканью// Бюллетень Волгоградского научного центра РАМН, 2004, №3, с.20-24) [3]. Согласно этому способу исследования в дистальных эпифизах бедренных костей животных помещался имплантат длиной 7 мм. Данный способ не позволяет оценить всю картину остеорегенерационных процессов, так как задействует только область эпиметафиза трубчатой кости без стратификации интрамедуллярного канала. Создания модели перелома кости, данный способ не включает, поэтому не дает полной картины репаративного остеогистогенеза.
Известен способ оценки остеоинтеграции пористых проволочных материалов в эксперименте (RU 2550974, публ. 20.05.2015 [4]. Способ включает забор костных блоков с изучаемым пористым проволочным материалом, фиксацию костной ткани с пористым проволочным материалом, декальцинирование, обезжиривание, обезвоживание, заливку ткани, изготовление срезов, окрашивание и гистоморфометрию.
Поскольку данный способ также не включает создание экспериментальной модели перелома, а потому не позволяет воспроизвести картину остеорегенерационных процессов, так как задействует только области трабекулярной кости, без стратификации трубчатых костей.
Задача настоящего изобретения заключается в создании комплексной модели для изучения регенеративных и остеинтеграционных процессов при имплантации остеотропных материалов, как при репаративном остеогистогенезе, так и при имплантации остеотропного материала в интактную кость.
Для этого предложен способ создания костной модели для исследования интеграции остеотропных материалов в эксперименте, согласно которому производят разрез в области коленного сустава, транслигаментарно формируют интрамедуллярный канал бедренной и большеберцовой кости ипсилатеральной задней конечности животного, в канал имплантируют исследуемый остеотропный материал в виде штифтов, усилием зажима Кохера создают ипсилатеральный перелом бедренной и контрлатеральный перелом большеберцовой кости.
Сущность заявленного способа заключается в том, что на одной конечности животного, к примеру, правой, оценивают регенерацию перелома крупной кости – бедренной, а на другой конечности, в этом случае левой – регенерацию большеберцовой кости. Таким образом, малоинвазивно, через небольшие доступы, не нанося вреда реабилитации животного, на одном животном оценивают сразу два места регенерации. Для установления репаративных процессов кости производят перелом кости зажимом Кохера. При этом способ не требует фиксации перелома; эту функцию выполняет интрамедуллярный штифт исследуемого остеотропного материала.
Новый технический результат, достигаемый заявленным способом, заключается в возможности воссоздания физиологической репарации костной ткани с последующей оценкой интеграции остеотропных материалов при уменьшении травматичности оперативного вмешательства за счет использования техники интрамедуллярного анте- и ретроградного введения остеотропных материалов.
Изобретение иллюстрируется следующими рисунками, где на фиг. 1 изображено просверливание костного канала; на фиг. 2 – образец, имплантируемый в кость и процесс имплантации штифта в интрамедуллярный канал; на фиг. 3 – модель перелома диафиза бедренной кости.
Под комбинированной общей анестезией выполняют билатеральное оперативное вмешательство на бедренной и большеберцовой костях животного. Для доступа к обеим костям используют малоинвазивную технику срединного доступа в области коленного сустава. Сверлом 2,0 мм в диаметре при помощи бор-машинки формируют интрамедуллярный канал в ретроградном направлении через надколенниковую поверхность мыщелков бедренной кости. В интрамедуллярный канал имплантируют исследуемый материал в виде штифтов диаметром 1,8 мм и длиной 25 мм. Для моделирования перелома используют зажим Кохера, который малоинвазивно подводят к кости в области ее диафиза. Из этого же доступа сверлом 2,0 мм в диаметре вскрывают интрамедуллярный канал большеберцовой кости в области переднего межмыщелкового поля в антеградном направлении, в который имплантируют образец материала в виде штифта диаметром 1,5 мм и длиной 15 мм. Рана ушивается послойно. На контрлатеральной задней конечности производят аналогичные действия, с той лишь разницей, что перелом моделируют на большеберцовой кости, а бедренную кость оставляют интактной.
Создание экспериментальной костной модели проводилось на морских свинка породы «Американская» при соблюдении «Международных рекомендаций (этический кодекс) по проведению медико-биологических исследований с использованием животных» (1985). Операционное поле выбрито, кожа обработана 70% этиловым спиртом. Оперативное вмешательство было выполнено с премедикацией – внутримышечно ксилазин (0,2 мг/кг), под общей анестезией – внутримышечно золетил (0,1 мг/кг). Для потенцирования обезболивания использовались инъекции 0,25% раствора новокаина в виде футлярных блокад проксимальнее места предполагаемого оперативного вмешательства.
Первый этап операции проведен на правой задней конечности животного. Для доступа к бедренной и большеберцовой кости произведен срединный разрез в области коленного сустава по передней его поверхности в проекции связки надколенника до 1,0 см. Связка надколенника не резецируется, а доступ к суставу осуществляется транслигаментарно с медиальной стороны. Сверлом 2,0 мм в диаметре при помощи бор-машинки формируют интрамедуллярный канал в ретроградном направлении через надколенниковую поверхность мыщелков бедренной кости (фиг.1). В интрамедуллярный канал имплантируют исследуемый материал в виде штифтов диаметром 1,8 мм и длиной 25 мм (фиг.2). Для моделирования перелома диафиза бедренной кости тупым способом отодвигают латеральную широкую мышцу бедра в проксимальном направлении до обнажения диафиза бедренной кости в нижней его трети, к которому подводят зажим Кохера и производят излом кости (фиг.3). Из этого же доступа сверлом 2,0 мм в диаметре вскрывают интрамедуллярный канал большеберцовой кости в области переднего межмыщелкового поля в антеградном направлении, в который имплантируют образец материала в виде штифта диаметром 1,5 мм и длиной 15 мм. Рана ушивается послойно.
Второй этап оперативного вмешательства выполняют на левой задней конечности животного. Для доступа к бедренной и большеберцовой кости производят срединный разрез в области коленного сустава по передней его поверхности в проекции связки надколенника, при этом связка надколенника не резецируется, а доступ к суставу осуществляется транслигаментарно с медиальной стороны. Сверлом 2,0 мм в диаметре при помощи бор-машинки формируют интрамедуллярный канал в ретроградном направлении через надколенниковую поверхность мыщелков бедренной кости. В интрамедуллярный канал имплантируют исследуемый материал в виде штифтов диаметром 1,8 мм и длиной 20 мм. Из этого же доступа сверлом 2,0 мм в диаметре вскрывают интрамедуллярный канал большеберцовой кости в области переднего межмыщелкового поля в антеградном направлении, в который так же имплантируют образец материала в виде штифтов диаметром 1,5 мм и длиной 15 мм. Для моделирования перелома диафиза большеберцовой кости тупым способом раздвигают мышцы передней поверхности голени до обнажения диафиза большеберцовой кости в верхней ее трети, к диафизу подводят зажим Кохера, с помощью которого моделируют перелом. Рану ушивают послойно. На контрлатеральной задней конечности производят аналогичные действия, с той лишь разницей, что перелом моделируют на большеберцовой кости, а бедренную кость оставляют интактной.
Таким образом, заявленный способ дает возможность воссоздания физиологической репарации костной ткани с последующей оценкой интеграции остеотропных материалов при уменьшении травматичности оперативного вмешательства.

Claims (1)

  1. Способ создания билатеральной костной модели для исследования интеграции остеотропных материалов в эксперименте, отличающийся тем, что производят разрез в области коленного сустава, транслигаментарно формируют интрамедуллярный канал бедренной и большеберцовой кости ипсилатеральной задней конечности животного, в канал имплантируют исследуемый остеотропный материал в виде штифтов, усилием зажима Кохера создают ипсилатеральный перелом бедренной и контрлатеральный перелом большеберцовой кости.
RU2018134930A 2018-10-04 2018-10-04 Способ создания билатеральной костной модели для исследования интеграции остеотропных материалов в эксперименте RU2684356C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134930A RU2684356C1 (ru) 2018-10-04 2018-10-04 Способ создания билатеральной костной модели для исследования интеграции остеотропных материалов в эксперименте

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018134930A RU2684356C1 (ru) 2018-10-04 2018-10-04 Способ создания билатеральной костной модели для исследования интеграции остеотропных материалов в эксперименте

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2684356C1 true RU2684356C1 (ru) 2019-04-08

Family

ID=66089879

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018134930A RU2684356C1 (ru) 2018-10-04 2018-10-04 Способ создания билатеральной костной модели для исследования интеграции остеотропных материалов в эксперименте

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2684356C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2754630C1 (ru) * 2020-11-10 2021-09-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) Способ создания модели для комплексного исследования интеграции остеотропных материалов в эксперименте
RU2799127C1 (ru) * 2022-11-16 2023-07-04 федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ имплантации углеродного имплантата на основе аморфного углерода в бедренную кость мыши линии Balb/c

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1506468A1 (ru) * 1987-09-15 1989-09-07 Харьковский Государственный Медицинский Институт Способ моделировани продольных переломов длинных трубчатых костей конечностей
RU2359339C1 (ru) * 2007-11-29 2009-06-20 Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Способ моделирования транспедикулярной фиксации позвоночника в растущем организме
CN102522039A (zh) * 2011-12-02 2012-06-27 天津市天津医院 人工骨骨折模型的制作方法
RU2531441C1 (ru) * 2013-08-02 2014-10-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ моделирования переломо-дефекта длинной трубчатой кости
RU2621947C1 (ru) * 2016-01-20 2017-06-08 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского" Способ формирования модели костного дефекта

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1506468A1 (ru) * 1987-09-15 1989-09-07 Харьковский Государственный Медицинский Институт Способ моделировани продольных переломов длинных трубчатых костей конечностей
RU2359339C1 (ru) * 2007-11-29 2009-06-20 Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Способ моделирования транспедикулярной фиксации позвоночника в растущем организме
CN102522039A (zh) * 2011-12-02 2012-06-27 天津市天津医院 人工骨骨折模型的制作方法
RU2531441C1 (ru) * 2013-08-02 2014-10-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ моделирования переломо-дефекта длинной трубчатой кости
RU2621947C1 (ru) * 2016-01-20 2017-06-08 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского" Способ формирования модели костного дефекта

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Маланин Д.А. и др. Взаимодействие кальциофосфатных биокерамических покрытий титановых имплантатов на границе раздела с костной тканью// Бюллетень Волгоградского научного центра РАМН, 2004, N 3, с.20-24. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2754630C1 (ru) * 2020-11-10 2021-09-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) Способ создания модели для комплексного исследования интеграции остеотропных материалов в эксперименте
RU2799127C1 (ru) * 2022-11-16 2023-07-04 федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ имплантации углеродного имплантата на основе аморфного углерода в бедренную кость мыши линии Balb/c

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. Surgical treatment of acute acromioclavicular joint injuries using a modified Weaver-Dunn procedure and clavicular hook plate
Besly et al. Technique for harvesting tibial cancellous bone modified for use in children
RU2684356C1 (ru) Способ создания билатеральной костной модели для исследования интеграции остеотропных материалов в эксперименте
RU2578839C1 (ru) Способ устранения дефекта пястной кости с утратой дистальной ее части и эндопротезирования пястно-фалангового сустава
RU2676653C1 (ru) Способ создания модели остеоартроза коленного сустава кролика травматического генеза
RU2417061C1 (ru) Способ лечения привычного вывиха плеча
RU2583577C1 (ru) Способ комбинированной импакционной аутопластики головки бедренной кости
van Gogh et al. Arthroscopic harvesting of autologous bone graft for use as a mesenchymal stem cell carrier in anterior cruciate ligament reconstruction
Leung Current trends in bone grafting
RU2798904C1 (ru) Способ пластики посттравматических околосуставных дефектов длинных трубчатых костей (варианты)
RU2818061C1 (ru) Способ артроскопической аутопластики значительного костного дефекта гленоида при хронической передней нестабильности плеча с применением технологии 3D-печати
RU2754630C1 (ru) Способ создания модели для комплексного исследования интеграции остеотропных материалов в эксперименте
RU2817691C1 (ru) Способ хирургического доступа при внутрисуставных переломах заднего отдела плато большеберцовой кости
RU2540282C1 (ru) Способ двухсуставного артродеза голеностопного и таранно-пяточного суставов блокируемым стержнем с костной пластикой перемещенным аутотрансплантатом
RU2769924C1 (ru) Способ аутопластики дефектов суставной впадины лопатки при реверсивном эндопротезировании плечевого сустава
RU2372042C1 (ru) Способ артродезирования коленного сустава
RU2758556C1 (ru) Способ моделирования дефекта костной ткани для изучения остеоинтеграции костнопластического материала и регенерации губчатой костной ткани в эксперименте на кроликах
RU2745652C1 (ru) Способ хирургической коррекции медиального вывиха коленной чашки у декоративных пород собак с применением парциальной остеотомии и транспозиции гребня большеберцовой кости в анатомически правильное расположение
RU2185793C2 (ru) Способ артродеза голеностопного сустава
RU2332948C2 (ru) Способ реваскуляризации костных фрагментов крупных суставов
RU2669047C1 (ru) Способ моделирования внутрисуставного импрессионного перелома проксимального отдела большеберцовой кости
RU2437628C1 (ru) Оперативный доступ при пластике передней крестообразной связки коленного сустава
RU2662899C1 (ru) Способ замещения выраженных дефектов костей, формирующих локтевой сустав, при его тотальном эндопротезировании
RU2323695C2 (ru) Способ моделирования псевдоартрозов
RU2207078C2 (ru) Способ реконструкции коленного сустава при кистозном поражении мыщелка большеберцовой кости

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201005