RU2696241C2 - Устройство для лечения сколиоза с применением действия магнитного поля на транспедикулярный ферромагнитный винт, введенный транспедикулярно - Google Patents

Устройство для лечения сколиоза с применением действия магнитного поля на транспедикулярный ферромагнитный винт, введенный транспедикулярно Download PDF

Info

Publication number
RU2696241C2
RU2696241C2 RU2017143929A RU2017143929A RU2696241C2 RU 2696241 C2 RU2696241 C2 RU 2696241C2 RU 2017143929 A RU2017143929 A RU 2017143929A RU 2017143929 A RU2017143929 A RU 2017143929A RU 2696241 C2 RU2696241 C2 RU 2696241C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic field
transpedicular
screws
spinal
patient
Prior art date
Application number
RU2017143929A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017143929A3 (ru
RU2017143929A (ru
Inventor
Сергей Владимирович Орлов
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Институт Медицинской Информатики" (Ооо "Ими")
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Институт Медицинской Информатики" (Ооо "Ими") filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Институт Медицинской Информатики" (Ооо "Ими")
Priority to RU2017143929A priority Critical patent/RU2696241C2/ru
Publication of RU2017143929A3 publication Critical patent/RU2017143929A3/ru
Publication of RU2017143929A publication Critical patent/RU2017143929A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2696241C2 publication Critical patent/RU2696241C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N2/00Magnetotherapy

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Magnetic Treatment Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике. Устройство для лечения сколиоза включает по меньшей мере один имплантируемый в тело позвонка транспедикулярный винт, содержащий резьбовую часть с заостренным концом и головку, выполненную из ферромагнитного материала, и внешний источник постоянного магнитного поля, установленный на теле пациента напротив области установки винтов, силовые линии которого ориентированы перпендикулярно или тангенциально по отношению к вводимым винтам. Использование заявленного технического решения позволяет восстановить конфигурацию позвоночного канала, сохранить подвижность позвоночника, обеспечить раннюю реабилитацию пациента с минимальным риском заражения и без проведения многочисленных крупных операций. 4 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к медицине, а именно к вертебрологии, нейрохирургии, ортопедии, травматологии, в частности к области создания транспедикулярных винтов, входящих в состав устройств фиксации позвоночника и применяемых при стабилизации и коррекции деформаций, травматических поражениях позвоночника. Использование заявленного технического решения позволяет восстановить конфигурацию позвоночного канала, исправить деформации, сохранить подвижность позвоночника, обеспечить раннюю реабилитацию пациента.
Предпосылки изобретения
Современные принципы хирургии сколиоза заключаются в том, чтобы по возможности, максимально скорригировать и стабилизировать первичную кривизну. При этом если кривизна располагается в грудо-поясничном и поясничном отделах позвоночника наиболее распространенной является техника CDI (Cotrel -Dubousset Instrumentation).
При использовании заднего доступа в хирургическом лечении сколиоза наиболее часто отдается предпочтение стабильным конструкциям с многоуровневой установкой винтов– принцип CDI (Cotrel -Dubousset Instrumentation). Именно такие спинальные конструкции позволяют выполнять коррекцию позвоночного столба, которая необходима для восстановления нормальной геометрии позвоночника.
Однако из-за большого количества устанавливаемых винтов и специфической формы тел позвонков у пациентов со сколиозом, а именно: истонченных и искривленных дужек, нарушенной симметрии позвонка и др., – высок риск ошибок и, как следствие, различных осложнений. Установка винтов, особенно у пациентов со скрученным по оси позвоночником, в ходе операции представляет серьезную и тяжелую задачу с высоким риском дополнительной инвалидизации пациента (http://mst.ru/publications/rus/wwf11-12_2014.pdf).
В этом случае становится крайне актуальной технология с применением действия магнитного поля, воздействующего на установленные на позвоночнике металлоконструкции.
Известны стабилизирующие конструкции изменяемой длины с возможностью управления их геометрией неинвазивно при помощи внешнего магнитного поля (разработка фирмы Ellipse Technologies, Inc. (США)). Благодаря этой технологии удается отказаться от дорогостоящих и травмирующих повторных операций по замене спинальных систем. Появляется возможность вносить требуемые изменения в систему фиксации в амбулаторных условиях.
Известна система для устранения деформации грудной клетки человека с помощью внешнего магнитного поля (DE2450098 A1, опубл. 29.04.1976), позволяющая осуществлять безболезненное и долгосрочное выравнивание деформируемых частей скелета. Система включает имплантированный под деформируемую скелетную часть диск, выполненный из одного или нескольких ферромагнитых материалов. Для осуществления директивной силы к деформируемой части скелета человека снаружи напротив диска на корпусе расположен одни или несколько мощных магнитов.
Однако, указанная система категорически не может применяться для лечения позвоночника, так как в системе не раскрыты средства и методы, позволяющие исправить торсионную деформацию позвоночника.
Наиболее близким аналогом к заявляемому устройству является многоопорная конструкция Котрель-Дебюсси, которая сегодняшний день является наиболее широко применяемым инструментарием в мире для коррекции деформаций позвоночника и использует принцип одномоментного хирургического исправления деформации позвоночника с применением множества транспедикулярных винтов (до 20 шт.) с проведением деротации и исправлением дуги искривления прямо на операции. Конструкция для фиксации на позвоночнике использует саморежущие винты, вворачивающиеся в тела позвонков. Это приводит к значительной травматизации окружающих тканей и даже органов грудной клетки. Кроме этого, напряженное состояние длинных штанг конструкций часто вызывают осложнения и некроз местных тканей.
Раскрытие сущности изобретения
Технической задачей, на достижение которой направлено настоящее изобретение, является создание устройства, позволяющее выполнять следующие задачи: деротацию, коррекция бокового искривления, выравнивание дуги позвоночника – с минимальным риском заражения и без проведения многочисленных крупных операций.
Техническим результатом, достигаемым при использовании заявляемого изобретения, является разработка устройства для лечения структурального сколиоза (сколиотической болезни) с использованием внешнего магнитного поля.
Технический результат достигается за счет того, что устройство для лечения сколиоза включает по меньшей мере один имплантируемый в тело позвонка транспедикулярный винт, содержащий резьбовую часть с заостренным концом и головку, выполненную из ферромагнитного материала; и внешний источник постоянного магнитного поля, установленный на теле пациента напротив области установки винтов и силовые линии которого ориентированы перпендикулярно или тангенциально по отношению к вводимым винтам.
Применение принципов длительного, мягкого исправления деформации с применением сил магнитного поля, направленных на ферромагнитные головки транспедикулярных винтов, позволяет в течение нескольких месяцев провести практически бескровную коррекцию тяжелых форм сколиозов, как у детей, так и у взрослых. Транспедикулярные винты с ферромагнитной головкой вводят в позвонки наиболее близкие в вершине дуги искривления, где присутствуют такие виды деформации, как искривление по дуге, так и ротация тела позвонка.
Использование источника внешнего магнитного поля регулируемой напряженности позволяет осуществлять воздействие на позвонки, перемещая головку винта с необходимой силой в требуемом направлении, увеличивая или уменьшая силу магнитного поля.
Направление силовых линий магнитного поля всегда имеют один и тот же вектор направленности - исправление главной дуги деформации. То есть, на все винты действую силы магнитного поля, имеющие одно направление.
Исправление деформации основано на применении принципа закона «Вольффа», согласно которому кость здорового человека или животного адаптируется к нагрузкам, которым подвергается, то если нагрузка на какую-либо кость возрастает, то кость перестроит себя таким образом, что станет сильнее по отношению к этому типу нагрузки.
Краткое описание чертежей
Прилагаемые чертежи, которые включены в состав настоящего описания и являются его частью, иллюстрируют варианты осуществления изобретения и совместно с вышеприведенным общим описанием изобретения и нижеприведенным подробным описанием вариантов осуществления служат для пояснения принципов настоящего изобретения. На чертежах одинаковые позиции применяются для обозначения одинаковых частей.
На Фиг. 1 представлен винт транспедикулярный с головкой, выполненной из ферромагнитного материала
На Фиг. 2 схематично изображена схема введения транспедикулярных винтов, выполненных согласно настоящему изобретению
На Фиг. 3 схематично изображено направление сил, действующих на тела позвонков в результате взаимодействия магнитных головок винтов и внешнего источника магнитного поля (генератора)
На Фиг. 4 представлено схематическое изображение расположения транспедикулярного винта и тела позвонка.
Подробное описание вариантов воплощения изобретения
Настоящее изобретение предлагает устройство для исправления деформации позвонков с выполнением деротации позвонка с применением внешнего магнитного поля.
Устройство включает в себя множество транспедикулярных винтов и внешний источник магнитного поля.
Транспедикулярный винт (фиг.1) содержит резьбовую часть с заостренным концом 1 и головку 3, выполненную из ферромагнитного материала. В настоящем изобретении могут быть использованы винты типичных типоразмеров с головкой, например, 4 мм х 4 мм. На головке винта для соединения с устройством для введения (вкручивания) винта выполнено углубление 4. В предпочтительно варианте выполнения углубление представляет собой прямой шлиц. Головка винта 3 выполнена из нетоксичного биосовместимого ферромагнитного материала. Резьба 2 винта самонарезающаяся. Транспедикулярнй винт может быть как моноаксиальным неразборным, так и полиаксиальным с подвижной головкой.
В качестве источника внешнего магнитного поля используется источник магнитного поля с регулируемой напряженностью.
Источник магнитного поля может быть закреплен на спине пациента напротив области введения заявляемого винта (винтов) в виде небольшого пелота или корсета. При этом силовые линии указанного источника магнитного поля ориентированы перпендикулярно или тангенциально по отношению к вводимым винтам.
Наведенное магнитное поле от внешнего источника может быть изменяемым как по мощности для изменения силы воздействия, так и по направлению вектора этой силы. Расчет силы воздействия магнитного поля и направления вектора воздействия магнитного поля, длительности применения устройства для коррекции деформации и получения лечебного эффекта производится при помощи математической модели. Сила магнитного поля может корригироваться по ходу лечения с применением прикладных программ. Прикладная программа для регулирования величины магнитного поля может быть реализована, например, на мобильной платформе. Сила магнитного поля (напряженность) может варьироваться в пределах до 1 Тесла
Устройство используют следующим образом (см. фиг.2).
Винты вводят в соответствующие тела 5 деформированных позвонков на вершине дуги искривления. Глубина введения каждого из винтов лежит в диапазоне от 3 до 5 см и зависит от морфометрических размеров тела позвонка и его ножки. Необходимое и достаточное количество винтов для введения определяется величиной дуги искривления. Это может быть 4-9 позвонков. Винты при этом механически не связаны между собой.
После чего на пациента подается внешнее силовое магнитное поле (фиг.3), генерируемое источником магнитного поля 6, силовые линии 7 которого ориентированы перпендикулярно или тангенциально по отношению к вводимым винтам.
При этом наводимое внешнее силовое магнитное поле воздействует на винты прочно установленные транспедикулярно. Силовое магнитное поле выполняет следующие задачи: деротацию, коррекция бокового искривления, выравнивание дуги. Магнитное поле действует постоянно и длительно в течение нескольких месяцев.
Контроль осуществляется методом рентгенографии, РКТ. Контроль проводят до начала установки устройства, в процессе коррекции по истечении 1-2 мес., далее через 3 месяца. При необходимости после контроля изменяют силу и направление магнитного поля, генерируемого внешним источником магнитного поля.
После исправления деформации транспедикулярные устройства могут быть удалены. Выкручивание транспедикулярных винтов осуществляют под контролем Рентгена (С-Дуга): делаются небольшие хирургические доступы (до 1 см) к каждому винту, и специальным ключом, соответствующим головке винта, выкручивается и удаляется каждый винт.

Claims (4)

  1. Устройство для лечения сколиоза, включающее
  2. по меньшей мере один имплантируемый в тело позвонка транспедикулярный винт, содержащий
  3. резьбовую часть с заостренным концом и головку, выполненную из ферромагнитного материала;
  4. и внешний источник постоянного магнитного поля, установленный на теле пациента напротив области установки винтов и силовые линии которого ориентированы перпендикулярно или тангенциально по отношению к вводимым винтам.
RU2017143929A 2017-12-14 2017-12-14 Устройство для лечения сколиоза с применением действия магнитного поля на транспедикулярный ферромагнитный винт, введенный транспедикулярно RU2696241C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017143929A RU2696241C2 (ru) 2017-12-14 2017-12-14 Устройство для лечения сколиоза с применением действия магнитного поля на транспедикулярный ферромагнитный винт, введенный транспедикулярно

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017143929A RU2696241C2 (ru) 2017-12-14 2017-12-14 Устройство для лечения сколиоза с применением действия магнитного поля на транспедикулярный ферромагнитный винт, введенный транспедикулярно

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017143929A3 RU2017143929A3 (ru) 2019-06-17
RU2017143929A RU2017143929A (ru) 2019-06-17
RU2696241C2 true RU2696241C2 (ru) 2019-07-31

Family

ID=66947321

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017143929A RU2696241C2 (ru) 2017-12-14 2017-12-14 Устройство для лечения сколиоза с применением действия магнитного поля на транспедикулярный ферромагнитный винт, введенный транспедикулярно

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2696241C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2450098A1 (de) * 1974-10-22 1976-04-29 Hennig Gerhard Einrichtung zum beseitigen von deformationen des menschlichen skeletts mit hilfe von dauermagneten
RU2272594C2 (ru) * 2000-04-13 2006-03-27 Юниверсити Колледж Лондон Хирургическое растягивающее устройство
RU2479274C1 (ru) * 2011-12-23 2013-04-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ФГБУ "РНИИТО им. Р.Р. Вредена" Минздравсоцразвития Ро Способ перкутанной транспедикулярной фиксации позвоночника с пункционной вертебропластикой в лечении пациентов с распространенным остеопорозом и множественными метастатическими поражениями позвоночника

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2450098A1 (de) * 1974-10-22 1976-04-29 Hennig Gerhard Einrichtung zum beseitigen von deformationen des menschlichen skeletts mit hilfe von dauermagneten
RU2272594C2 (ru) * 2000-04-13 2006-03-27 Юниверсити Колледж Лондон Хирургическое растягивающее устройство
RU2479274C1 (ru) * 2011-12-23 2013-04-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ФГБУ "РНИИТО им. Р.Р. Вредена" Минздравсоцразвития Ро Способ перкутанной транспедикулярной фиксации позвоночника с пункционной вертебропластикой в лечении пациентов с распространенным остеопорозом и множественными метастатическими поражениями позвоночника

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017143929A3 (ru) 2019-06-17
RU2017143929A (ru) 2019-06-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5486176A (en) Angled bone fixation apparatus
US8623022B2 (en) Surgical instrument support system and method
US20050203511A1 (en) Orthopaedics device and system
CN108601611B (zh) 用于牵张装置的外部调节装置
Mohan et al. History of surgery for the correction of spinal deformity
US20220110663A1 (en) Bone anchor
US20240024004A1 (en) System and method for surgical implant positioning and fixation
Du et al. Robot-assisted treatment of unstable pelvic fractures with a percutaneous iliac lumbar double rod fixation combined with a percutaneous pelvic anterior ring INFIX fixation
Yang et al. Minimally invasive scoliosis surgery for adolescent idiopathic scoliosis using posterior mini-open technique
RU2696241C2 (ru) Устройство для лечения сколиоза с применением действия магнитного поля на транспедикулярный ферромагнитный винт, введенный транспедикулярно
Wu et al. Computer-aided surgical planner for a new bone deformity correction device using axis-angle representation
Singh et al. History of posterior thoracic instrumentation
RU2706140C1 (ru) Канюлированный винт для малоинвазивного остеосинтеза нестабильных повреждений тазового кольца
RU2283054C1 (ru) Фиксатор для стабилизации позвоночника
RU107039U1 (ru) Устройство для проведения спиц-направителей при вертебропластике и транспедикулярном остеосинтезе
US7819904B2 (en) Lumbar spine anterior scoliosis reduction surgery
RU2726047C1 (ru) Способ интраоперационной коррекции сколиотических деформаций позвоночника
RU2587643C1 (ru) Способ оперативного лечения грудопоясничного сколиоза
RU2812577C1 (ru) Способ остеосинтеза переломов шейки бедренной кости W-образными спицами
RU2726400C1 (ru) Способ хирургического лечения деформации позвоночника при дизрафии задней опорной колонны
US11571196B2 (en) Surgical system
RU2747071C1 (ru) Способ введения транспедикулярных винтов в грудном и поясничном отделах позвоночника
RU2702876C1 (ru) Управляемый напряженный остеосинтез при переломах проксимального отдела плеча
RU2434598C1 (ru) Способ лечения повреждений шейного отдела позвоночника
Milenković et al. Transpedicular screw fixation of thoracolumbar spine fractures

Legal Events

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

Effective date: 20201215