WO2020158998A1 - 골절치료용 고정유닛 및 이에 사용되는 골절치료용 견인유닛과 골나사 - Google Patents

골절치료용 고정유닛 및 이에 사용되는 골절치료용 견인유닛과 골나사 Download PDF

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WO2020158998A1
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traction
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hole
guide
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PCT/KR2019/003217
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강종우
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고려대학교 산학협력단
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Definitions

  • the present invention relates to a fixed unit for the treatment of fractures and a traction unit and bone screws for the treatment of fractures used therein.
  • Fracture refers to a state in which bone continuity is completely or incompletely lost by external force.
  • the plate-shaped fixation plate made of artificial metal is brought into close contact with the fracture site, and the fixation plate is fixed to the bone using fixing screws to support the bone. Internal fixation is used.
  • the fixed plate In the internal fixation treatment, the fixed plate is first placed on the fracture site, and after drilling, the length of the fixed screw is measured to insert the fixed screw. Since this process has to be performed 9 to 10 times, there is a problem that the operation is very cumbersome and takes a long time.
  • the present invention is to solve the above-mentioned problems of the prior art, one aspect of the present invention is to insert a guide wire into the fracture site, and then insert a screw into the fracture area along the guide wire to perform a separate drilling process. It relates to a fixed unit for the treatment of fracture that can be omitted the process of measuring the length of the screw (depth measurement).
  • the present invention is intended to solve the problems of the prior art described above, and another aspect of the present invention includes first and second traction units facing each other, which can be maintained after towing the incision without significantly increasing the force of the surgeon. It relates to a traction unit for the treatment of fractures.
  • the present invention is to solve the problems of the prior art described above, another aspect of the present invention relates to a bone screw capable of drilling or drilling a bone by itself by providing a tapping portion with a helix removed.
  • the fixing unit for fracture treatment is in contact with the fracture site, a plate portion formed with a fastening hole in the thickness direction, detachably coupled to the plate portion, and a guide portion formed with a guide hole connected to the fastening hole , Guide wire inserted through the fastening hole and the guide hole and inserted into the fracture site, and inserted into the fracture part through the fastening hole and the guide hole along the guide wire to secure the plate part to the fracture site.
  • a through-hole penetrated in the longitudinal direction is formed in the screw, and the guide wire is inserted into the through-hole, so that the screw follows the guide wire. It is inserted into the fracture site.
  • the screw is formed in a cylindrical shape, is inserted into the fracture portion from one end, the main body provided with a head at the other end, spirally extending along the outer circumferential surface of the main body It comprises a protruding spiral portion, and a tapping portion formed by removing the spiral portion along the longitudinal direction of the main body.
  • the diameter of the main body in the predetermined region increases toward the head.
  • the guide portion is detachably coupled to the plate portion in a hook manner.
  • the guide portion protrudes in the direction of the plate portion to form a hook formed at the end of the protrusion, the plate portion so that the protrusion is detachably coupled Plate holes penetrated in the thickness direction are formed.
  • the guide portion covers the entire plate portion.
  • the inclined direction of the fastening hole and the inclined direction of the guide hole correspond to each other.
  • the plate portion is formed with a first long hole that extends in a thickness direction but extends in one direction, and the guide portion penetrates in the thickness direction, but the first A second long hole corresponding to the long hole is formed, coupled to the second long hole so as to be movable in the one direction, and further includes an adjustment unit formed with an auxiliary fastening hole through which the guide wire is inserted.
  • control portion is formed with a guide protrusion protruding in the direction of the inner wall of the second long hole, the inner wall of the second long hole so that the guide protrusion is applied It is recessed, and a guide groove extending in one direction is formed.
  • a coupling hole is formed in the guide portion to penetrate both sides, and the main shaft is inserted into the coupling hole.
  • the cross-sectional area of the coupling hole is larger than that of the main axis so that the main axis is movable within the coupling hole.
  • a fixing hole connected to the coupling hole is formed on one surface of the guide portion, and the main shaft is fixed in the coupling hole, so that the fixing hole Fixing means are combined.
  • the fixing means is screwed to the fixing hole.
  • the diameter of the guide hole decreases as it approaches the plate portion.
  • the traction unit for fracture treatment is provided on a main shaft coupled with a fixed unit contacting a fracture region, a first traction unit provided at one end of the main shaft to traction the incision in a first direction, and the other end of the main shaft. It is provided and includes a second traction unit for pulling the incision in the second direction.
  • the main shaft is provided with a first shaft portion at one end, the second traction portion is provided at one end, is formed in a tubular shape, the first shaft portion It includes a second shaft portion is inserted, and the first traction portion and the second traction portion elastic means for providing elastic force to the first shaft portion and the second shaft portion in a direction away from each other.
  • protrusions protruding from any one of the first shaft portion and the second shaft portion are formed, and the projections are formed on the other of the first shaft portion and the second shaft portion. Inserted and moved slots are formed.
  • the slot in the traction unit for bone fracture treatment according to the present invention, the slot, the first slot that extends in one direction from the other end of the other one of the first shaft portion and the second shaft portion, the first protrusion, the first A second slot extending along the outer peripheral surface of the other of the first shaft portion and the second shaft portion from the end of the slot, and from the end of the second slot to the other end of the first shaft portion and the second shaft portion It extends, and includes a third slot spaced a predetermined distance from the other end of the other of the first shaft portion and the second shaft portion.
  • the first traction unit extends obliquely in the direction of the second traction unit from the first body connected to the main shaft, and from both ends of the first body in the longitudinal direction. It includes a first bent portion, the second traction unit, a second body connected to the main shaft, and a second bent portion extending inclined in the direction of the first traction unit from both ends of the longitudinal direction of the second body do.
  • the first traction unit includes a first hook portion bent in a hook shape in a direction away from the second traction unit from the lower end of the first traction unit
  • the first The second traction unit includes a second hook portion bent in a hook shape in a direction away from the first traction unit from the bottom of the second traction unit.
  • a coupling hole is formed in the fixing unit to penetrate both sides, and the main shaft is inserted into the coupling hole.
  • the cross-sectional area of the coupling hole is larger than that of the main axis so that the main axis is movable within the coupling hole.
  • a first handle portion protruding from one side of the first traction portion is formed, and a second handle portion protruding from one side of the second traction portion is formed.
  • the traction unit for bone fracture treatment includes carbon fibers having X-ray permeability.
  • the first traction unit and the second traction unit are formed in a plate shape.
  • the vertical length of the first traction unit is longer than the vertical length of the second traction unit, or the vertical length of the second traction unit is vertically above and below the first traction unit. It is longer than the direction length.
  • the bone screw according to the embodiment of the present invention is formed in a cylindrical shape, is inserted into the bone from one end and is provided with a head at the other end, a spiral extending and protruding spirally along the outer circumferential surface of the body, and the longitudinal direction of the body It includes a tapping portion formed by removing the spiral portion.
  • the tapping portion includes a first tapping portion formed by removing the spiral portion along the longitudinal direction of the body from one end of the body.
  • the first tapping portion includes a first surface formed perpendicular to the outer circumferential surface of the main body and a second surface formed perpendicular to the first surface.
  • the first tapping portion is formed at a predetermined angle based on the central axis of the main body.
  • the first tapping portion is formed to a predetermined length from one end of the main body.
  • the second surface is a 2-1 surface extending to form a first angle with the central axis of the main body, and the second 2-side direction of the main body
  • the 2-2 surface extending from the one end of the surface in a direction close to the central axis of the main body and inclined at a second angle greater than the first angle with the central axis of the main body, and of the 2-1 surface
  • an end portion is formed at one end of the main body, the spiral portion is removed at the end portion, and the first tapping portion is formed, and at a predetermined angle based on the central axis of the main body.
  • the first tapping portion is formed, and at a predetermined angle based on the central axis of the main body.
  • the diameter of the body in the first region is constant, and the diameter of the body in the second region increases toward the head.
  • the tapping portion includes a second tapping portion formed by removing a spiral portion along the longitudinal direction of the body in the second region.
  • the second tapping portion includes a third surface formed perpendicular to the outer circumferential surface of the main body and a fourth surface formed perpendicular to the third surface.
  • the second tapping portion is formed at a predetermined angle with respect to the central axis of the main body.
  • the second tapping portion is formed to a point spaced apart from the head at a predetermined point in the second region.
  • the fourth surface is a 4-1 surface extending to form a predetermined angle with the central axis of the main body, and the 4-1 side of one end of the main body It includes a 4-2 surface inclined in a direction away from the central axis of the body from one end of the surface, and a 4-3 surface inclined in a direction away from the central axis of the body from the other end of the 4-1 surface.
  • the pitch of the spiral portion is constant.
  • the bone screw from the one end of the main body to the first predetermined point of the main body is defined as a first region, and the second of the main body at the first predetermined point of the main body
  • a predetermined point is defined as a second area
  • the second predetermined point of the main body is defined as a third area from before the head of the main body
  • the diameter of the main body in the first area and the second area is It is constant, and in the third region, the diameter of the main body increases toward the head, and the spiral portion is formed in the first region and the third region except for the second region.
  • the tapping portion includes a third tapping portion formed by removing a spiral portion along the longitudinal direction of the body in the third region.
  • the third tapping portion includes a fifth surface formed perpendicular to the outer circumferential surface of the main body and a sixth surface formed perpendicular to the fifth surface.
  • the third tapping portion is formed at a predetermined angle based on the central axis of the main body.
  • the third tapping portion is formed at a predetermined distance from the head at the second predetermined point in the third area.
  • the sixth surface is a 6-1 surface extending to form a predetermined angle with the central axis of the main body, and the 6-1 side of one end of the main body It includes a 6-2 surface inclined in a direction away from the central axis of the body from one end of the surface, and a 6-3 surface inclined in a direction away from the central axis of the body from the other end of the 6-1 surface.
  • the pitch of the spiral portion formed in the first region is greater than the pitch of the spiral portion formed in the third region.
  • a through hole penetrated in the longitudinal direction is formed in the main body.
  • a wire is inserted into the through hole.
  • the present invention by inserting a guide wire in the fracture site and then inserting a screw in the fracture area along the guide wire, the advantage of being able to omit a separate drilling process or the process of measuring the length of the screw (depth measurement) There is this.
  • the first and second traction units facing each other have the advantage of being able to maintain after pulling the incision site without significantly increasing the force of the surgeon.
  • the fixation unit can be disposed at an appropriate fracture site while pulling the incision.
  • the bone can be self-expanded or drilled.
  • FIG. 1 is a perspective view of a fixing unit for fracture treatment according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is an exploded perspective view of a fixed unit for fracture treatment according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line A-A shown in FIG. 1,
  • Figure 4 is a cross-sectional view taken along the line C-C shown in Figure 1,
  • FIG. 5 is a perspective view of a screw of a fixing unit for fracture treatment according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a perspective view of a fixing unit for fracture treatment according to an embodiment of the present invention including a traction unit,
  • FIG. 7 to 14 are perspective views showing a process of using a fixing unit for fracture treatment according to an embodiment of the present invention.
  • 15 to 16 are cross-sectional views along the BB line shown in FIG. 1, and when the inner wall of the guide hole is extended obliquely in the fixing unit for fracture treatment according to an embodiment of the present invention, a process of penetrating the guide wire and the screw through the fracture site Sectional view,
  • FIG. 17 is a perspective view of a traction unit for fracture treatment according to an embodiment of the present invention combined with a fixed unit,
  • FIG. 18 is a perspective view of a traction unit for fracture treatment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is an exploded perspective view of a traction unit for fracture treatment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a bottom view of a traction unit for fracture treatment according to an embodiment of the present invention.
  • 21A to 21C are cross-sectional views of a traction unit for fracture treatment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is an enlarged perspective view of the slot and protrusion shown in FIG. 19,
  • 23 to 27 are perspective views showing a process of using a traction unit for fracture treatment according to an embodiment of the present invention.
  • 34 to 35 are side views of a bone screw according to a second embodiment of the present invention.
  • 36 to 37 are side views showing a process of using a bone screw according to a second embodiment of the present invention.
  • 38 to 44 are perspective views showing a process of using a bone screw according to the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view of a fixation unit for fracture treatment according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of a fixation unit for fracture treatment according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a B-B shown in FIG. 2 It is a sectional view along the line
  • FIG. 4 is a sectional view along the line A-A shown in FIG. 1.
  • the fixing unit for fracture treatment is in contact with the fracture site, the plate portion 100, the plate portion 100 is formed with a fastening hole 110 in the thickness direction Guide wires 300 that are detachably coupled and formed with a guide hole 210 connected to the fastening hole 110 and penetrated through the fastening hole 110 and the guide hole 210 and inserted into the fracture portion 300 ), and through the fastening hole 110 and the guide hole 210 along the guide wire 300 is inserted into the fracture portion, and includes a screw 400 for fixing the plate portion 100 to the fracture portion.
  • the fixation unit for fracture treatment is used for internal fixation, and includes a plate portion 100, a guide portion 200, a guide wire 300, and a screw 400 as a whole.
  • the plate portion 100 is formed in a flat plate shape to be in contact with the fracture portion, and is finally coupled to the fracture portion with a screw 400 or the like to serve to fix the fractured bone.
  • the plate portion 100 may include, for example, a curved surface in which a curvature exists in correspondence with a shape of a radial portion of the human body.
  • the plate portion 100 is used in the radial region, and is not limited to the scope of the present invention and may be used for all fracture regions.
  • a plurality of fastening holes 110 are formed in the plate portion 100 in the thickness direction. The fastening hole 110 may be fastened after the guide wire 300 penetrates and finally the screw 400 penetrates. Meanwhile, the plurality of fastening holes 110 may be formed in various sizes or angles in consideration of the position or size of the fracture site.
  • the guide part 200 serves to guide the screw 400 and is detachably coupled to the upper surface of the plate part 100.
  • the guide portion 200 is formed with a guide hole 210 connected to the fastening hole 110 of the plate portion 100 in the thickness direction. That is, a guide hole 210 is formed in the guide portion 200 at a position corresponding to the fastening hole 110 of the plate portion 100 to guide the screw 400.
  • the guide portion 200 is formed to cover the entire plate portion 100, the guide hole 210 of the guide portion 200 may be disposed for all fastening holes 110 of the plate portion 100 .
  • the guide hole 210 in order for the guide hole 210 to effectively guide the screw 400, the guide hole 210 must secure a sufficient length, so the thickness of the guide portion 200 is preferably greater than the thickness of the plate portion 100. Do.
  • the inclined direction of the fastening hole 110 and the inclined direction of the guide hole 210 may correspond to each other.
  • the diameter of the guide hole 210 may decrease as it approaches the plate portion 100 (the diameter decreases from the top to the bottom, see FIG. 16). That is, the inner wall of the guide hole 210 may extend obliquely. As such, the guide wire 300 and the screw 400 may be inserted obliquely using the inner wall of the inclined guide hole 210.
  • the inclination of the inner wall of the guide hole 210 is not particularly limited, but may be ⁇ 15 degrees with respect to the central axis of the guide hole 210. However, it is needless to say that the inner walls of all guide holes 210 do not have to extend obliquely, and can be extended vertically.
  • the guide portion 200 may be detachably coupled to the plate portion 100 in a hook manner.
  • the guide part 200 may be formed with a protrusion 220 protruding in the direction of the plate part 100 and having hooks 225 and hooks at the ends.
  • the plate portion 100 may be formed with a plate hole 120 penetrated in the thickness direction so that the protrusion 220 is detachably coupled. Accordingly, when the protrusion 220 of the guide portion 200 is inserted into the plate hole 120 of the plate portion 100, and the hook 225 of the protrusion portion 220 is caught at the bottom of the plate hole 120, the guide portion 200 may be detachably coupled to the plate portion 100.
  • the plate portion 100 is formed with a first long hole 130 penetrated in the thickness direction, and a guide portion 200 penetrates in the thickness direction to correspond to the first long hole 130.
  • the second long hole 230 may be formed.
  • the first long hole 130 and the second long hole 230 may be extended in one direction (the length of one direction is longer than the length of the other direction perpendicular to one direction).
  • the control unit 500 is coupled to the second long hole 230 of the guide unit 200, and the control unit 500 is movable along one direction along the second long hole 230 extended in one direction.
  • the adjustment portion 500 is formed with a guide protrusion 520 protruding in the direction of the inner wall of the second long hole 230, the inner wall of the second long hole 230 is recessed so that the guide protrusion 520 is applied.
  • a guide groove 235 extending in one direction may be formed (see FIG. 4).
  • an auxiliary fastening hole 510 penetrated in the thickness direction of the guide part 200 may be formed in the adjusting part 500, and a guide wire 300 may be inserted into the auxiliary fastening hole 510.
  • the adjustment unit 500 may be extended in one direction, a plurality of auxiliary fastening holes 510 may be formed in one direction (for example, three) in the adjustment unit 500 (see FIG. 2 ). ).
  • the plate part 100 and the guide part 200 can be temporarily fixed to the fracture site. Do it.
  • the guide wire (300, see FIGS. 1 to 2) is inserted into the fracture portion serves to guide the screw 400.
  • the guide wire 300 is formed of, for example, a metal steel wire, and penetrates through the guide hole 210 of the guide portion 200 and the fastening hole 110 of the plate portion 100 in order to be inserted into the fracture portion. Can be. After the guide wire 300 is inserted into the fracture site, the guide wire 300 is inserted into the through hole 410 of the screw 400, and the screw 400 is inserted into the fracture site along the guide wire 300. Can.
  • the guide wire 300 may be inserted into the auxiliary fastening hole 510 of the adjustment part 500 in addition to the guide hole 210 and the fastening hole 110.
  • the screw 400 is inserted into the fracture portion and serves to fix the plate portion 100 to the fracture portion.
  • the screw 400 penetrates through the guide hole 210 of the guide portion 200 and the fastening hole 110 of the plate portion 100 in order along the guide wire 300 pre-inserted in the fracture portion in sequence.
  • the through hole 410 penetrated in the longitudinal direction is formed in the screw 400
  • the guide wire 300 is inserted into the through hole 410
  • the screw 400 is a fracture portion along the guide wire 300.
  • the screw 400 may include a main body 420, a spiral portion 430, and a tapping portion 440.
  • the main body 420 is formed in a cylindrical shape as a whole, is inserted into the fracture site from one end, and the head 450 is provided at the other end.
  • one end of the main body 420 is formed with a distal end having a structure in which the diameter decreases toward the end, so that the bone can be effectively expanded or pierced
  • the screw 400 is provided at the other end (head 450) of the main body 420.
  • the spiral portion 430 may extend and protrude spirally along the outer circumferential surface of the body 420.
  • the tapping portion 440 is formed by partially removing the spiral portion 430 along the longitudinal direction of the main body 420, and substantially serves to expand or pierce bone.
  • the tapping portion 440 substantially includes a surface perpendicular to the outer circumferential surface of the main body 420 while the spiral portion 430 is removed.
  • the tapping portion 440 since the tapping portion 440 includes a sharp surface perpendicular to the outer circumferential surface of the main body 420, the bone can be effectively expanded or pierced.
  • the tapping portion 440 may be formed to a certain distance from one end of the main body 420.
  • the diameter of the main body 420 in the predetermined area S may increase as the head 450 direction increases.
  • the diameter of the main body 420 increases in the predetermined region S, the more the screw 400 is inserted into the bone, the stronger the helical portion 430 is coupled to the bone, and the coupling force between the screw 400 and the bone Can strengthen.
  • a tapping portion 440 may be formed in the predetermined region S to expand or pierce the bone.
  • a traction unit 600 that is opened by pulling the biological tissue of the incision to open the fracture site may be provided.
  • the traction unit 600 includes a main shaft 610, a first traction unit 620, and a second traction unit 630.
  • the main shaft 610 is formed in a cylindrical shape as a whole to connect the first traction unit 620 and the second traction unit 630, and is coupled with the guide unit 200.
  • the first and second traction units 620 and 630 are formed in a plate shape and serve to substantially pull the incision.
  • the first traction unit 620 is provided at one end of the main shaft 610 to traction the incision in the first direction
  • the second traction unit 630 is provided at the other end of the main shaft 610, the incision Tow in the second direction (opposite to the first direction). That is, the first and second traction units 620 and 630 pull the biological tissues of the incisions in opposite directions to each other, so that the fracture regions are exposed.
  • the first and second traction portions 620 and 630 open the incision
  • the guide portion 200 is disposed on the main shaft 610 disposed between the first traction portion 620 and the second traction portion 630.
  • the plate part 100 and the guide part 200 may be disposed between the first traction part 620 and the second traction part 630.
  • the traction unit 600 fixed to the guide unit 200, it is possible to dispose the incision while simultaneously disposing the plate portion 100 and the guide portion 200 at the appropriate fracture site.
  • a coupling hole 240 is formed in the guide portion 200 to penetrate both sides, and the main shaft 610 is penetrated and inserted into the coupling hole 240 so that the main shaft 610 and the guide portion ( 200) may be combined.
  • the main shaft 610 since the cross-sectional area of the coupling hole 240 is larger than that of the main shaft 610, the main shaft 610 is movable within the coupling hole 240. Therefore, the guide portion 200 and the plate portion 100 coupled with the main shaft 610 may be moved in the front-rear, left-right direction in a state in which the incision is towed by the first and second traction portions 620 and 630. .
  • the guide portion 200 and the plate portion 100 may be disposed at appropriate fracture sites while the incision portions are towed by the first and second traction portions 620 and 630.
  • a fixing hole 250 connected to the coupling hole 240 may be formed on one surface (upper surface) of the guide unit 200.
  • a cylindrical fixing means 260 may be screwed to the fixing hole 250, and the fixing means 260 is screwed to the fixing hole 250, so that the end of the fixing means 260 is the main shaft 610 ), the main shaft 610 can be fixed at a certain position within the coupling hole 240.
  • the guide unit 200 and the plate unit 100 are disposed at appropriate fracture sites, and then the fixing means 260 is fixed to the fixing hole.
  • the fixing means 260 is fixed to the fixing hole.
  • the main shaft 610 of the traction unit 600 is provided with two axes so as to adjust the distance between the first traction unit 620 and the second traction unit 630, one axis is the other one It is inserted into the shaft, and an elastic force by a spring or the like can act between the two shafts. Therefore, when applying the first and second traction portions 620 and 630 to the incision, or when separating the first and second traction portions 620 and 630 from the incision, the first and second traction portions 620 and 630 The gap between the first traction unit 620 and the second traction unit 630 may be narrowed by applying a force opposite to the elastic force. In addition, when the first and second traction units 620 and 630 are applied to the incision, the incision may be towed and maintained by the elastic force acting on the main shaft 610.
  • FIG. 7 to 14 are perspective views showing a process of using a fixing unit for the treatment of fractures according to an embodiment of the present invention.
  • the gap between the first traction unit 620 and the second traction unit 630 is narrowed to attach the first and second traction units 620 and 630 to the biological tissue of the incision.
  • the plate portion 100 and the guide portion 200 are disposed in the fracture portion F between the first traction portion 620 and the second traction portion 630.
  • the first traction unit 620 and the second traction unit 630 by the elastic force acting on the main shaft 610 after pulling the biological tissue of the incision in the opposite direction to each other Can be maintained.
  • the guide portion 200 and the plate portion 100 coupled to the main shaft 610 are moved in the front-rear-left-right direction (refer to the arrow) to be disposed at the appropriate fracture site F.
  • This is possible because the cross-sectional area of the coupling hole 240 of the guide part 200 is larger than that of the main shaft 610.
  • the fixing means 260 and screwed to the fixing hole 250 the main shaft 610 is fixed to a certain position within the coupling hole 240. At this time, the positions of the guide part 200 and the plate part 100 with respect to the traction unit 600 are fixed.
  • the adjusting part 500 is moved along the second long hole 230 to arrange the adjusting part 500 at an appropriate position. Thereafter, the guide wire 300 is penetrated through the auxiliary fastening hole 510 of the adjusting part 500 and inserted into the fracture portion F. Through this, the guide part 200 and the plate part 100 can be temporarily fixed to the fracture part F.
  • the guide wire 300 is penetrated through the guide hole 210 of the guide portion 200 and the fastening hole 110 of the plate portion 100 to be inserted into the fracture portion F Order.
  • the guide wire 300 is passed through the hole of the sleeve 350 , The guide hole 210 of the guide portion 200, and the fastening hole 110 of the plate portion 100 may be penetrated in this order.
  • the length of the inserted guide wire 300 it can be confirmed the appropriate length of the screw 400 to be inserted later.
  • the guide wire 300 may be removed through the through hole 410 of the screw 400.
  • the guide part 200 is separated from the plate part 100 and removed. Since the guide portion 200 is hooked with the plate portion 100, pulling the guide portion 200 can be separated from the plate portion 100. At this time, the traction unit 600 coupled to the guide unit 200 may also be removed together with the guide unit 200.
  • the inner wall of the guide hole 210 may be extended obliquely.
  • the sleeve 350 may be inserted into the guide hole 210, and the inner wall of the through hole 355 of the sleeve 350 may also be formed to be inclined to correspond to the inner wall of the guide hole 210.
  • the guide wire 300 may be inserted into the fracture portion F in an inclined manner.
  • the guide wire 300 is inserted into the through hole 410 of the screw 400, and the screw 400 is guided along the guide wire 300.
  • the screw 400 may be guided by the inclined guide wire 300 and may be inserted into the fracture portion F in an inclined manner by contacting the inner wall of the inclined guide hole 210.
  • FIG. 17 is a perspective view of a traction unit for fracture treatment according to an embodiment of the present invention combined with a fixed unit
  • FIG. 18 is a perspective view of a traction unit for fracture treatment according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 19 is an embodiment of the present invention It is an exploded perspective view of a traction unit for fracture treatment according to an example.
  • the traction unit for fracture treatment is provided at one end of the main shaft 100 and the main shaft 100 that is coupled to the fixed unit 200 in contact with the fracture site It includes a first retractor 300 to be inclined to tow the incision in the first direction, and a second retractor 400 provided at the other end of the main shaft 100 to retract the incision in the second direction.
  • the traction unit for fracture treatment plays a role of towing and opening the living tissue of the incision site so that the fracture site can be exposed during the internal fixation.
  • the traction unit for the treatment of fracture includes a main shaft 100, a first traction unit 300, and a second traction unit 400.
  • the main shaft 100 is formed in a cylindrical shape as a whole to connect the first traction unit 300 and the second traction unit 400, and a fixing unit (200, finally fixed to the fracture region) that is in contact with the fracture site. And (see FIG. 17). That is, the first traction unit 300 is provided at one end of the main shaft 100, the second traction unit 400 is provided at the other end of the main shaft 100, and between the one end and the other end of the main shaft 100.
  • the fixing unit 200 is to be coupled.
  • the main shaft 100 may include a first shaft portion 110, a second shaft portion 120, and an elastic means 130.
  • the first traction unit 300 is provided at one end of the first shaft portion 110
  • the second traction unit 400 is provided at one end of the second shaft portion 120.
  • the second shaft portion 120 is formed in a tubular shape with an empty space therein, so that the first shaft portion 110 may be inserted into the empty space of the second shaft portion 120. Therefore, the first shaft portion 110 is movable while sliding in the empty space of the second shaft portion 120.
  • the elastic means 130 is provided in the empty space of the second shaft portion 120 to provide elastic force to the other end of the first shaft portion 110 (opposite one end of the first traction portion 300 is provided).
  • the elastic means 130 may provide elastic force to the first shaft portion 110 and the second shaft portion 120 in a direction in which the first traction portion 300 and the second traction portion 400 are spaced apart from each other.
  • the elastic force is provided in the direction in which the first traction unit 300 and the second traction unit 400 are separated from each other by the elastic means 130, the first and second traction units 300 and 400 are positioned at the incision. It is possible to keep living tissue after towing it.
  • the type of the elastic means 130 is not particularly limited as long as it can provide elastic force, but may be, for example, a compression spring.
  • the second shaft portion 120 may be formed with a slot 125.
  • the first shaft portion 110 is formed with a protrusion 115 radially protruding, and the second shaft portion 120 has a slot 125 extended in an incised form to be inserted and moved. Can be formed.
  • the slot 125 may include a first slot 125a, a second slot 125b, and a third slot 125c.
  • the first slot 125a is a place where the protrusion 115 is entered and extends a predetermined distance in one direction from the other end of the second shaft portion 120 (the other end of the other end provided with the second traction portion 400). do.
  • the second slot 125b extends along the outer circumferential surface of the second shaft portion 120 from the end of the first slot 125a (an end close to one end of the second shaft portion 120 ).
  • the third slot 125c extends from the end of the second slot 125b (the distal end from the first slot 125a) in the direction of the other end of the second shaft portion 120, and the other end of the second shaft portion 120 Spaced apart from each other.
  • first slot 125a and the second slot 125b extend perpendicular to each other, and the second slot 125b and the third slot 125c also extend perpendicular to each other, and the first slot 125a and the The three slots 125c may extend parallel to each other. Due to the above-described structures of the first, second and third slots 125a, 125b, and 125c, the protrusion 115 of the first shaft portion 110 is inserted into the first slot 125a of the second shaft portion 120 , Through the second slot 125b, may be located in the third slot 125c.
  • the protrusion 115 of the first shaft portion 110 may slide within the third slot 125c of the second shaft portion 120.
  • the protrusion 115 of the first shaft portion 110 is applied to the elastic force of the elastic means 130 and the first and second traction portions 300 and 400 of the third slot 125c of the second shaft portion 120. It can be located at the point where the compressive force of the incision is balanced.
  • the protrusion 115 of the first shaft portion 110 passes through the second slot 125b from the third slot 125c, and the first slot You can exit through (125a).
  • the protrusion 115 is formed on the first shaft portion 110 and the slot 125 is formed on the second shaft portion 120, but is not limited thereto.
  • a slot 125 may be formed in 110, and a protrusion 115 may be formed in the second shaft portion 120.
  • the first and second traction units 300 and 400 substantially serve to pull the incision.
  • the first traction unit 300 is provided at one end (one end of the first shaft portion 110) of the main shaft 100, towing the incision in the first direction
  • the second traction unit 400 is the main It is provided at the other end of the shaft 100 (one end of the second shaft portion 120), to pull the incision in the second direction (opposite to the first direction). That is, the first and second traction units 300 and 400 are capable of pulling the biological tissues of the incision in opposite directions to each other so that the fracture sites are exposed, and the exposed fracture sites (the first and second traction units 300, Between 400), the main shaft 100 and the fixing unit 200 may be disposed.
  • the first and second traction units 300 and 400 are formed in a plate shape, and when viewed with reference to a cross section (see FIG. 21 ), both ends may be curved to bend in a direction away from the main shaft 100. .
  • the first traction unit 300 may include a first body 310 and a first bent portion 320.
  • the first body 310 is disposed at the center of the first traction unit 300 and connected to the main shaft 100, and the first bending part 320 is from both ends in the longitudinal direction of the first body 310.
  • Each may extend obliquely in the direction of the second traction unit 400.
  • the first traction unit 300 may be formed such that both ends are bent in a direction closer to the second traction unit 400 when viewed with respect to the longitudinal section.
  • the second traction unit 400 may include a second body 410 and a second bent portion 420.
  • the second body 410 is disposed at the center of the second traction unit 400 and connected to the main shaft 100, and the second bending portion 420 is from both ends in the longitudinal direction of the second body 410.
  • Each may extend obliquely in the direction of the first traction unit 300.
  • the second traction unit 400 may be formed to be bent in a direction in which both ends are close to the first traction unit 300 when viewed with respect to the longitudinal section.
  • the first and second traction units 300 and 400 are formed in a shape in which both ends are bent inward when viewed with respect to the longitudinal section, it is possible to prevent excessive traction from being applied to the ends of the incision.
  • the first traction unit 300 includes a first hook portion 330
  • the second traction portion 400 includes a second hook portion 430.
  • the first hook portion 330 is bent in the form of a hook in a direction away from the second pull portion 400 from the lower end of the first pull portion 300.
  • the second hook portion 430 is bent in a hook shape in a direction away from the first pull portion 300 from the lower end of the second pull portion 400.
  • the first traction unit 300 is provided with a first handle unit 340 and a second traction unit.
  • a second handle portion 440 may be formed in 400.
  • the first traction unit 300 may be formed with a first handle portion 340 protruding from one side (upper side) of the first traction unit 300, the second traction unit 400, the second traction A second handle portion 440 protruding from one side (upper side) of the portion 400 may be formed.
  • a compressive force must be transmitted to the elastic means 130 of the main shaft 100. Therefore, in order to effectively transmit the compressive force to the elastic means 130 of the main shaft 100, the first handle portion 340 is formed on the upper side of the main shaft 100 of the first traction portion 300, the second The handle portion 440 is preferably formed on the upper side of the main shaft 100 of the second traction unit 400.
  • the vertical length of the first traction unit 300 and the vertical length of the second traction unit 400 may be the same, but is not limited thereto.
  • the vertical length of the first traction unit 300 may be longer than the vertical length of the second traction unit 400
  • the second The vertical length of the traction unit 400 may be longer than the vertical length of the first traction unit 300. This is to cope with the case where the thickness of the soft tissue on both sides is different based on the incision. That is, the relatively thicker side based on the incision can be towed by any one of the first and second traction units 300 and 400 having a relatively long length in the vertical direction.
  • the traction unit for fracture treatment may include carbon fiber having X-ray permeability.
  • the traction unit for fracture treatment may not appear on the image during X-ray imaging. For example, when performing a surgery to fix the fixation unit 200 on a fracture site while viewing an image taken with X-rays, if the towing unit for fracture treatment including carbon fiber does not appear on the image, fixation with the towing unit for fracture treatment The screws of the unit 200 are not distinguished, or it is possible to prevent the problem of covering the screws of the fixing unit 200 to the traction unit for fracture treatment.
  • the towing unit for the treatment of fracture includes carbon fiber, and the scope of the present invention is not limited thereto, and the towing unit for treatment of the fracture may be formed of all kinds of materials known in the art, such as metal. Can.
  • the main shaft 100 is coupled to the fixing unit 200 in contact with the fracture site (see FIG. 17).
  • the fixing unit 200 is formed with a coupling hole 230 to penetrate both sides, and the main shaft 100 is inserted into the coupling hole 230, so that the main shaft 100 and the fixing unit 200 are formed. Can be combined.
  • the main shaft 100 is movable within the coupling hole 230. Therefore, when the incision is pulled with the first and second traction units 300 and 400, and the fixing unit 200 coupled with the main shaft 100 is moved in the front-rear, left-right direction, the fixing unit 200 is appropriately It can be placed on the fracture site.
  • a fixing hole 240 extending from one surface (upper surface) of the fixing unit 200 may be formed in the fixing unit 200 to communicate with the coupling hole 230.
  • a cylindrical fixing means 250 may be screwed to the fixing hole 240, and the fixing means 250 is screwed to the fixing hole 240, so that the end of the fixing means 250 is the main shaft 100 ), the main shaft 100 can be fixed to a certain position within the coupling hole 230. Therefore, in the state in which the incision is towed by the first and second traction units 300 and 400, after the fixing unit 200 is disposed in the appropriate fracture region, the fixing means 250 is screwed into the coupling hole 230. By doing so, the fixing unit 200 can be fixed to an appropriate fracture site.
  • the fixing unit 200 may include a plate portion 210 and the guide portion 220.
  • the plate portion 210 is formed in a flat plate shape, is finally fixed to the fracture site by screws, etc., the guide portion 220 is detachably coupled to the plate portion 210 to guide the screw.
  • the above-described coupling hole 230 or the fixing hole 240 may be formed in the guide portion 220. Therefore, the main shaft 100 may be fixed to the coupling hole 230 of the guide unit 220.
  • 23 to 27 are perspective views showing a procedure of using a traction unit for bone fracture treatment according to an embodiment of the present invention, and to explain the process of using a traction unit for bone fracture treatment with reference to this.
  • the gap between the first traction unit 300 and the second traction unit 400 is narrowed to attach the first and second traction units 300 and 400 to the biological tissue of the incision.
  • the elastic force acts on the first traction unit 300 and the second traction unit 400 in directions away from each other by the elastic means 130 provided on the main shaft 100. Therefore, the first traction unit 300 and the second traction unit 400 by the elastic force of the elastic means 130 can be maintained by pulling and opening the living tissue of the incision in opposite directions. Eventually, the fracture site (F) that requires surgery can be exposed.
  • the fixing unit 200 coupled to the main shaft 100 disposed between the first traction unit 300 and the second traction unit 400 is in the front-to-left direction (refer to the arrow). Move it to and place it in the appropriate fracture site (F).
  • the fixing unit 200, the plate portion 210, the guide portion 220 with a screw 500 or the like is coupled to the fracture portion F.
  • the guide portion 220 is separated from the plate portion 210.
  • the traction unit for fracture treatment can be separated from the plate portion 210 together with the guide portion 220.
  • only the plate portion 210 is finally fixed to the fracture portion F with a screw 500 to support the bone.
  • FIGS. 30 to 31 are side views of bone screws according to the first embodiment of the present invention.
  • the bone screw 1000 according to the first embodiment of the present invention is formed in a cylindrical shape, is inserted into the bone from one end and the main body 100 is provided with a head 130 at the other end , A spiral portion 200 extending in a spiral shape along the outer circumferential surface of the main body 100 and a tapping portion 300 formed by removing the spiral portion 200 along the longitudinal direction of the main body 100.
  • the main body 100 is formed in a cylindrical shape as a whole, and a spiral part 200 is formed on an outer circumferential surface.
  • the main body 100 one end is inserted into the bone and the head 130 is provided on the other end.
  • one end of the main body 100 may be formed with a distal end portion 140 of a round structure. That is, the end portion 140 of a round structure in which the diameter decreases toward the end of the main body 100 may be formed.
  • the bone can be more effectively expanded or pierced.
  • the distal end 140 is round, mechanical stimulation may not occur in the surrounding soft tissue regardless of the entering angle.
  • a fastening hole 120 see FIG.
  • the fastening hole 120 may be formed with a projection protruding in the central direction at a certain angle, the mechanism can be coupled to this projection.
  • the through hole 110 penetrated in the longitudinal direction along the central axis C may be formed in the main body 100.
  • the through-hole 110 may be in communication with the fastening hole 120, a wire 800 (see FIGS. 41 to 42) for guiding the bone screw 1000 may be inserted into the through-hole 110.
  • the main body 100 may have a diameter change in a certain region. Specifically, as shown in FIG.
  • the first region A1 is defined from the one end (end portion 140) of the main body 100 to a predetermined point of the main body 100, and the main body 100 is predetermined. From the point up to the head 130 of the main body 100 may be defined as the second area A2. At this time, the diameter of the main body 100 in the first region A1 is constant, and the diameter of the main body 100 in the second region A2 may increase toward the head 130. As described above, when the diameter of the main body 100 in the second region A2 increases toward the head 130, the coupling force between the bone screw 1000 and the bone may be enhanced, and specific details thereof will be described later. .
  • the spiral 200 extends and protrudes spirally along the outer circumferential surface of the main body 100, and substantially serves to implement a coupling force between the bone screw 1000 and the bone.
  • the spiral part 200 may extend from one end (end part 140) of the main body 100 to before the head 130 of the main body 100.
  • the spiral 200 may have a constant pitch (P, pitch) as a whole.
  • the pitch of the spiral part 200 is not necessarily constant, and may be different for each area as necessary.
  • the tapping part 300 (see FIGS. 28 to 29) is formed in a form in which the spiral part 200 is partially removed, and serves to substantially expand or pierce bone.
  • the tapping part 300 may include a first tapping part 310 and a second tapping part 320.
  • the first tapping part 310 is formed by removing the spiral part 200 along the longitudinal direction of the main body 100 from one end (end part 140) of the main body 100, one end of the main body 100 ( It can be formed to a certain length from the end portion (140).
  • the first tapping part 310 may be formed at a predetermined angle based on the central axis C of the main body 100.
  • three first tapping parts 310 may be formed every 120 degrees based on the central axis C of the main body 100 (see FIG. 29 ).
  • three first tapping portions 310 are not necessarily formed, and the number of the first tapping portions 310 may be changed as necessary, such as two to five.
  • the first tapping part 310 when looking at the first tapping part 310, as shown in FIG. 30A, the first tapping part 310 is formed with a first surface 313 and a first surface 313 formed perpendicular to the outer circumferential surface of the main body 100. ) May include a second surface 315 formed vertically.
  • the first surface 313 is formed perpendicular to the outer circumferential surface (ie, in a direction away from the central axis C of the main body 100)
  • substantially the first surface 313 is a rotational direction of the main body 100 Is perpendicular to Accordingly, when the bone screw 1000 is coupled to the bone by rotating the main body 100, the first surface 313 may serve to cut the bone.
  • the second surface 315 is a second- It may include a first surface (315a), a second surface (315b), and a second surface (315c), wherein the 2-1 surface (315a) is the central axis (C) of the body 100 ) And a first angle, for example, the 2-1 surface 315a may be extended toward one end of the main body 100 to be closer to the central axis C of the main body 100.
  • the first angle is a relatively small value between 0 and 10 degrees, and the inclination of the 2-1 surface 315a may be low.
  • the 2-2 surface 315b is one end of the main body 100 It extends from the one end of the 2-1 surface 315a in the direction side (the distal end toward the direction of the end portion 140) toward the central axis C of the main body 100, and the central axis C of the main body 100 ) And a first angle greater than the first angle, for example, the second angle is a relatively large value between 30 and 60 degrees greater than the first angle, the slope of the 2-2 surface 315b
  • the 2-3 surface 315c is inclined in a direction away from the central axis C of the main body 100 from the other end of the 2-1 surface 315a (the end toward the head 130). At this time, the 2-3 surface 315c is formed as a soft curved surface, and the debris of the bone cut into the first surface 313 through the 2-3 surface 315c can be easily discharged.
  • first surface 313 and the second surface of the first tapping portion 310 are formed so that the distal end portion 140 formed at one end of the main body 100 can expand or pierce the bone more effectively.
  • a sharp end may be formed with the face 315.
  • the spiral portion 200 may be removed from the end portion 140 to form the first tapping portion 310.
  • two adjacent first tapping parts 310 among the first tapping parts 310 formed for each predetermined angle based on the central axis C of the main body 100 are first-first tapping parts 310a and first It can be defined as -2 tapping portion 310b.
  • the first surface 313 of the first-first tapping part 310a and the second surface 315 of the first-2 tapping part 310b meet at the end of the distal end 140, the second surface ( The end of the 315 (2-2 surface 315b) may extend obliquely with respect to the central axis C of the body 100. That is, while the first surface 313 of the 1-1 tapping part 310a and the second surface 315 of the 1-2 tapping part 310b meet, a sharp portion is formed at the end of the distal end 140. You can, and through this part you can effectively drill or pierce the bone.
  • the through hole 110 is formed along the central axis C of the main body 100, the first surface 313 and the 1-2 tapping part 310b of the first-first tapping part 310a as a whole are formed.
  • a sharper portion may be formed at the distal end of the distal end 140 by the second surface 315 and the through hole 110.
  • the main body 100 may be divided into a first region A1 and a second region A2.
  • the diameter of the main body 100 in the first region A1 is constant, and the diameter of the main body 100 in the second region A2 may increase toward the head 130.
  • the helix 200 in the second region A2 is strongly coupled to the bone as the bone screw 1000 is inserted into the bone, The coupling force between the bone screw 1000 and the bone may be strengthened.
  • the second region A2 may be provided with a second tapping portion 320 capable of secondaryly expanding the bone. .
  • the second tapping part 320 is formed by removing the spiral part 200 along the longitudinal direction of the main body 100 from a predetermined point in the second area A2, and is spaced from the head 130 at a predetermined point. It can be formed up to the spaced apart point. The reason that the head 130 is formed only at a point spaced apart from the head 130 is that a fixed plate 400 is fixed to the fracture site from the head 130 to a certain distance. Meanwhile, the second tapping part 320 may be formed at a predetermined angle based on the central axis C of the main body 100. For example, three second tapping portions 320 may be formed every 120 degrees based on the central axis C of the main body 100 (see FIGS. 28 to 29 ). However, three second tapping portions 320 are not necessarily formed, and the number of the second tapping portions 320 may be changed as necessary, such as two to five.
  • the second tapping portion 320 when looking at the second tapping portion 320, as shown in FIG. 31, the second tapping portion 320 is formed on the outer circumferential surface of the main body 100, the third surface 323 and the third surface 323 ) May include a fourth surface 325 vertically formed.
  • the third surface 323 is formed perpendicular to the outer circumferential surface (ie, in a direction away from the central axis C of the main body 100), substantially the third surface 323 is a rotational direction of the main body 100 Is perpendicular to Therefore, when the bone screw 1000 is coupled to the bone by rotating the main body 100, the third surface 323 may serve to cut the bone.
  • the fourth surface 325 may include a 4-1 surface 325a, a 4-2 surface 325b, and a 4-3 surface 325c.
  • the 4-1 surface 325a extends to form a predetermined angle with the central axis C of the main body 100.
  • the 4-1 surface 325a may extend so as to move away from the central axis C of the main body 100 toward the head 130 of the main body 100.
  • the predetermined angle of the 4-1 surface 325a may have a value between 0 and 20 degrees.
  • the 4-2 surface (325b) is the central axis (C) of the main body 100 from one end of the 4-1 surface (325a) of the one end direction of the main body 100 (end of the terminal 140 direction) And can be inclined in the direction away.
  • the 4-3 surface 325c may be inclined in a direction away from the central axis C of the main body 100 from the other end (the end toward the head 130) of the 4-1 surface 325a.
  • the 4-2 surface 325b and the 4-3 surface 325c are formed of soft curved surfaces, and the crumbs of the bone cut into the third surface 323 are 4-2 surface 325b, 4th It may be discharged in the order of one side 325a, and the fourth-3 side 325c.
  • FIGS. 32 to 33 are perspective views of a bone screw according to a second embodiment of the present invention
  • FIGS. 34 to 35 are side views of a bone screw according to a second embodiment of the present invention.
  • the bone screw 2000 according to the second embodiment of the present invention includes a main body 100, a spiral portion 200, and a tapping portion 300, the first A portion similar to the bone screw 1000 according to the embodiment exists, and a different portion (such as the shape of the spiral portion 200) exists. Accordingly, the bone screw 2000 according to the second embodiment of the present invention will be omitted and the portion overlapped with the bone screw 1000 according to the first embodiment will be described mainly on different parts.
  • the main body 100 of the bone screw 2000 may have a diameter change in a certain region, and a thread portion may not be formed in a certain region.
  • a first predetermined point of the main body 100 is defined as a first area A1
  • the main body 100 is defined as the second area A2
  • the second predetermined point of the main body 100 is removed from the second predetermined point to the head 130 of the main body 100. It can be defined as three areas (A3).
  • the diameter of the main body 100 in the first region A1 and the second region A2 is constant, and the diameter of the main body 100 in the third region A3 may increase as the head 130 direction increases. have.
  • the spiral part 200 may be formed in the first area A1 and the third area A3 except for the second area A2. That is, the spiral part 200 is not formed in the second area A2, but can be formed only in the first area A1 and the third area A3.
  • the pitch P1 of the spiral portion 200 formed in the first region A1 may be greater than the pitch P2 of the spiral portion 200 formed in the third region A3.
  • the pitch P1 of the spiral portion 200 in the first region A1 is greater than the pitch P2 of the spiral portion 200 in the third region A3, the fracture site can be pressed. have.
  • FIG. 36 when the bone is fractured and separated into the first portion F1 and the second portion F2, the spiral portion in the first region A1 in the first portion F1 When the bone screw 2000 is rotated while the 200 is inserted and the spiral portion 200 in the third area A3 is inserted into the second portion F2, as shown in FIG.
  • the first part F1 may be pressed in the direction of the second part F2 by the spiral part 200 in the first area A1 having a relatively large pitch P1. Therefore, the bone screw 2000 according to the present embodiment has a large therapeutic effect when the bone is fractured and divided into two parts.
  • the tapping part 300 may include a first tapping part 310 and a third tapping part 330.
  • the first tapping part 310 is substantially the same as the bone screw 1000 according to the first embodiment of the present invention. That is, the first tapping portion 310 is formed to a certain length from one end (the end portion 140) of the main body 100, thereby substantially expanding or drilling bone.
  • the main body 100 may be divided into a first area A1, a second area A2, and a third area A3.
  • the diameter of the main body 100 in the first region A1 and the second region A2 is constant, and the diameter of the main body 100 in the third region A3 may increase toward the head 130 direction. have.
  • the screw portion in the third region A3 is strongly coupled to the bone, and thus the bone screw 2000 ) And can strengthen the bond between the bones.
  • the third region A3 may be provided with a third tapping portion 330 capable of secondaryly expanding the bone.
  • the third tapping part 330 is formed by removing the spiral part 200 along the length direction of the main body 100 from the second predetermined point in the third area A3, and the head 130 at the second predetermined point ) To a point spaced apart from each other.
  • the reason that the head 130 is formed only at a point spaced apart from the head 130 is that a fixed plate 400 is fixed to the fracture site from the head 130 to a certain distance.
  • the third tapping unit 330 may be formed at a predetermined angle based on the central axis C of the main body 100.
  • three third tapping parts 330 may be formed every 120 degrees based on the central axis C of the main body 100 (see FIGS. 32 to 33 ).
  • three third tapping portions 330 are not necessarily formed, and the number of the third tapping portions 330 may be changed as necessary, such as two to five.
  • the third tapping portion 330 is formed on the outer peripheral surface of the main body 100, the fifth surface 333 and the fifth surface 333 ) May include a sixth surface 335 formed vertically.
  • the fifth surface 333 is formed perpendicular to the outer circumferential surface (ie, in a direction away from the central axis C of the main body 100)
  • substantially the fifth surface 333 is the rotational direction of the main body 100 Is perpendicular to Therefore, when the bone screw 2000 is coupled to the bone by rotating the main body 100, the fifth surface 333 may serve to cut the bone.
  • the sixth surface 335 may include a 6-1 surface 335a, a 6-2 surface 335b, and a 6-3 surface 335c.
  • the 6-1 surface 335a extends to form a predetermined angle with the central axis C of the main body 100.
  • the 6-1 surface 335a may extend so as to move away from the central axis C of the main body 100 toward the head 130 of the main body 100.
  • the predetermined angle of the 6-1 surface 335a may have a value between 0 and 20 degrees.
  • the 6-2 surface (335b) is the central axis (C) of the main body 100 from one end (end of the terminal 140 direction) of the 6-1 surface (335a) of the one end direction of the main body 100 And can be inclined in the direction away.
  • the sixth-third surface 335c may be inclined in a direction away from the central axis C of the main body 100 from the other end (the end toward the head 130) of the sixth-first surface 335a.
  • the 6-2 surface 335b and the 6-3 surface 335c are formed as soft curved surfaces, and the debris of the bone cut into the 5th surface 333 is 6-2 surface 335b, 6th It may be discharged in the order of one side 335a, and sixth-third side 335c.
  • 38 to 44 are perspective views showing a process of using a bone screw according to the present invention.
  • the fixing plate 400 and the guide 500 are disposed on the fracture site.
  • the fixing plate 400 and the guide 500 is formed with a fastening hole 600 into which the bone screws 1000 and 2000 are to be inserted.
  • the sleeve 700 Inserts the wire (800, metal steel wire) into the through hole. Thereafter, the bone is penetrated using the wire 800. In addition, through the length of the inserted wire 800 it can be confirmed the length of the appropriate bone screw (1000, 2000) to be inserted.
  • the bone screws 1000 and 2000 are rotated and coupled to the bone while the wire 800 is inserted into the through holes 110 of the bone screws 1000 and 2000.
  • the bone screws (1000, 2000) are guided by the wire 800 and can be inserted while expanding the bone.
  • the fixed plate 400 can be fixed to the fracture site.
  • the wire 800 may be removed.
  • the guide 500 is finally removed, and only the fixing plate 400 can be fixed to the fracture site.
  • the bone screws according to the present invention (1000, 2000) is not limited to the use of the wrist fracture site, the bone screws (1000, 2000) according to the present invention can be used for all fracture sites known in the art Of course.
  • the guide 500 and the wire 800 are used in the above-described process, this is exemplary and the scope of the present invention is not limited thereto.
  • the present invention can be used in internal fixation therapy.
  • fixing means 300 guide wire
  • auxiliary fastening hole 520 guide projection
  • towing unit 610 main shaft
  • first towing unit 630 second towing unit
  • main shaft 110 first shaft portion
  • protrusion 120 second shaft portion
  • first body 320 first bent portion
  • first hook portion 340 first handle portion
  • 315b side 2-2 side 315c: side 2-3 side
  • 325b p. 4-2 p. 325c: p. 4-3 p.
  • A1 first area
  • A2 second area

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Abstract

본 발명은 골절치료용 고정유닛 및 이에 사용되는 골절치료용 견인유닛과 골나사에 관한 것으로, 본 발명에 따른 골절치료용 고정유닛은 골절부위에 접촉되고, 두께방향으로 체결홀(110)이 형성된 플레이트부(100), 플레이트부(100)에 분리가능하게 결합되고, 체결홀(110)과 연결되는 가이드홀(210)이 형성된 가이드부(200), 체결홀(110)과 가이드홀(210)을 관통하여 골절부위에 삽입되는 가이드 와이어(300), 및 가이드 와이어(300)를 따라 체결홀(110)과 가이드홀(210)을 관통하여 골절부위에 삽입됨으로써 플레이트부(100)를 골절부위에 고정하는 나사(400)를 포함한다.

Description

골절치료용 고정유닛 및 이에 사용되는 골절치료용 견인유닛과 골나사
본 발명은 골절치료용 고정유닛 및 이에 사용되는 골절치료용 견인유닛과 골나사에 관한 것이다.
골절(fracture)은 외부의 힘에 의해서 뼈의 연속성이 완전하게 또는 불완전하게 소실된 상태를 의미한다. 골절에는 다양한 치료법이 있으나 증세나 부위에 따라 심하게 골절되거나 신속한 치유가 필요한 경우에는 인공적인 금속으로 이루어진 판 형상의 고정판을 고절 부위에 밀착시킨 후 고정나사를 이용하여 고정판을 뼈에 고정시켜 뼈를 지지하는 내고정 치료법(internal fixation)이 사용되고 있다.
내고정 치료법은 우선 고정판을 골절부위에 배치하고, 천공(drilling)을 시행한 후 고정나사의 길이를 측정(depth measurement)하여 고정나사를 삽입한다. 이러한 과정을 9~10 차례나 시행해야 하므로 수술이 매우 번거럽고 오랜시간이 소요되는 문제점이 존재한다.
[선행기술문헌]
[특허문헌]
WO2014-058098 A1
한편, 상술한 내고정 치료법을 수행하기 위해서, 환자의 팔, 다리 등의 골절부위를 절개한 후, 2~3명의 외과의가 투입하여 약 200~400N의 큰 힘으로 견인하고, 이를 장시간 유지해야 한다. 이는 외과의에게 육체적으로 큰 부담을 주는 작업이며, 단순한 육체 노동이 필요한 작업에 다수의 외과의를 투입하는 것은 매우 비효율적인 문제점이 있다.
[선행기술문헌]
[특허문헌]
KR10-2018-0007143 A
한편, 종래기술에 따른 내고정 치료법은 고정나사를 이용하여 고정판을 뼈에 고정시킬 때, 고정나사가 뼈를 뚫기 어려우므로, 드릴을 이용하여 미리 뼈에 천공을 해줘야 한다. 따라서, 종래에는 치료 과정이 복잡하고 치료 시간도 많이 소요되는 문제점이 존재한다.
[선행기술문헌]
[특허문헌]
KR10-1094504 B1
본 발명은 상술한 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 일 측면은 골절부위에 가이드 와이어를 삽입한 후 가이드 와이어를 따라 골절부위에 나사를 삽입함으로써, 별도의 천공(drilling) 과정이나 나사의 길이 측정(depth measurement)하는 과정을 생략할 수 있는 골절치료용 고정유닛에 관한 것이다.
또한, 본 발명은 상술한 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 다른 측면은 상호 마주보는 제1,2 견인부를 구비하여 외과의의 힘을 크게 들이지 않고도 절개부위를 견인한 후 유지할 수 있는 골절치료용 견인유닛에 관한 것이다.
또한, 본 발명은 상술한 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 또 다른 측면은 나선부를 제거한 탭핑부를 구비함으로써 스스로 뼈를 확공하거나 뚫을 수 있는 골 나사에 관한 것이다.
본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛는 골절부위에 접촉되고, 두께방향으로 체결홀이 형성된 플레이트부, 상기 플레이트부에 분리가능하게 결합되고, 상기 체결홀과 연결되는 가이드홀이 형성된 가이드부, 상기 체결홀과 상기 가이드홀을 관통하여 골절부위에 삽입되는 가이드 와이어, 및 상기 가이드 와이어를 따라 상기 체결홀과 상기 가이드홀을 관통하여 골절부위에 삽입됨으로써 상기 플레이트부를 골절부위에 고정하는 나사를 포함한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛에 있어서, 상기 나사에는 길이방향으로 관통된 관통홀이 형성되고, 상기 관통홀에 상기 가이드 와이어가 삽입되어, 상기 나사가 상기 가이드 와이어를 따라 골절부위에 삽입된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛에 있어서, 상기 나사는, 원통형으로 형성되어, 일단부터 골절부위에 삽입되고 타단에 헤드가 구비된 본체, 상기 본체의 외주면을 따라 나선형으로 연장되어 돌출된 나선부, 및 상기 본체의 길이방향을 따라 상기 나선부가 제거되어 형성된 탭핑부를 포함한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛에 있어서, 상기 본체 중 상기 헤드로부터 일정거리까지를 소정영역으로 정의할 때, 상기 소정영역에서 상기 본체의 직경은 상기 헤드 방향으로 갈수록 증가한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛에 있어서, 상기 가이드부는 상기 플레이트부와 후크 방식으로 분리가능하게 결합된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛에 있어서, 상기 가이드부에는 상기 플레이트부 방향으로 돌출되어 말단에 후크가 형성된 돌기부가 형성되고, 상기 플레이트부에는 상기 돌기부가 탈착가능하게 결합되도록 두께방향으로 관통된 플레이트홀이 형성된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛에 있어서, 상기 가이드부는 상기 플레이트부 전체를 커버한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛에 있어서, 상기 체결홀의 경사방향과 상기 가이드홀의 경사방향은 서로 대응한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛에 있어서, 상기 플레이트부에는 두께방향으로 관통하되 일방향으로 길게 연장된 제1 장홀이 형성되고, 상기 가이드부에는 두께방향으로 관통하되 상기 제1 장홀에 대응하는 제2 장홀이 형성되며, 상기 일방향으로 이동가능하도록 상기 제2 장홀에 결합되고, 상기 가이드 와이어가 삽입되는 보조체결홀이 형성된 조절부를 더 포함한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛에 있어서, 상기 조절부에는 상기 제2 장홀의 내벽 방향으로 돌출된 가이드돌기가 형성되고, 상기 제2 장홀의 내벽에는 상기 가이드돌기가 걸리도록 함몰되고, 상기 일방향으로 연장된 가이드홈이 형성된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛에 있어서, 상기 가이드부와 결합된 메인축, 상기 메인축의 일단에 구비되어 절개부위를 제1 방향으로 견인하는 제1 견인부, 및 상기 메인축의 타단에 구비되어 절개부위를 제2 방향으로 견인하는 제2 견인부를 포함하는 견인유닛을 더 포함하고, 상기 플레이트부와 상기 가이드부는 상기 제1 견인부와 상기 제2 견인부 사이에 배치된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛에 있어서, 상기 가이드부에는 양측면을 관통하도록 결합홀이 형성되고, 상기 메인축은 상기 결합홀에 삽입된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛에 있어서, 상기 메인축이 상기 결합홀 내에서 이동가능하도록, 상기 결합홀의 단면적은 상기 메인축의 단면적보다 크다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛에 있어서, 상기 가이드부의 일면에는 상기 결합홀과 연결되는 고정홀이 형성되고, 상기 메인축이 상기 결합홀 내에서 고정되도록, 상기 고정홀에는 고정수단이 결합된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛에 있어서, 상기 고정수단은 상기 고정홀에 나사결합된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛에 있어서, 상기 가이드홀의 직경은 상기 플레이트부에 가까워질수록 감소한다.
본 발명에 따른 골절치료용 견인유닛은 골절부위에 접촉되는 고정유닛과 결합되는 메인축, 상기 메인축의 일단에 구비되어 절개부위를 제1 방향으로 견인하는 제1 견인부, 및 상기 메인축의 타단에 구비되어 절개부위를 제2 방향으로 견인하는 제2 견인부를 포함한다.
또한, 본 발명에 따른 골절치료용 견인유닛에 있어서, 상기 메인축은, 일단에 상기 제1 견인부가 구비되는 제1 축부, 일단에 상기 제2 견인부가 구비되고, 관형으로 형성되어, 상기 제1 축부가 삽입되는 제2 축부, 및 상기 제1 견인부와 상기 제2 견인부가 상호 멀어지는 방향으로 상기 제1 축부와 상기 제2 축부에 탄성력을 제공하는 탄성수단을 포함한다.
또한, 본 발명에 따른 골절치료용 견인유닛에 있어서, 상기 제1 축부와 상기 제2 축부 중 어느 하나로부터 돌출된 돌기가 형성되고, 상기 제1 축부와 상기 제2 축부 중 다른 하나에는 상기 돌기가 삽입되어 이동하는 슬롯이 형성된다.
또한, 본 발명에 따른 골절치료용 견인유닛에 있어서, 상기 슬롯은, 상기 돌기가 출입되고 상기 제1 축부와 상기 제2 축부 중 다른 하나의 타단으로부터 일단 방향으로 연장된 제1 슬롯, 상기 제1 슬롯의 말단으로부터 상기 제1 축부와 상기 제2 축부 중 다른 하나의 외주면을 따라 연장된 제2 슬롯, 및 상기 제2 슬롯의 말단으로부터 상기 제1 축부와 상기 제2 축부 중 다른 하나의 타단 방향으로 연장되되, 상기 제1 축부와 상기 제2 축부 중 다른 하나의 타단으로부터 일정간격 이격된 제3 슬롯을 포함한다.
또한, 본 발명에 따른 골절치료용 견인유닛에 있어서, 상기 제1 견인부는, 상기 메인축과 연결되는 제1 본체, 및 상기 제1 본체의 길이방향 양단으로부터 각각 상기 제2 견인부 방향으로 경사지게 연장된 제1 절곡부를 포함하고, 상기 제2 견인부는, 상기 메인축과 연결되는 제2 본체, 및 상기 제2 본체의 길이방향 양단으로부터 각각 상기 제1 견인부 방향으로 경사지게 연장된 제2 절곡부를 포함한다.
또한, 본 발명에 따른 골절치료용 견인유닛에 있어서, 상기 제1 견인부는, 상기 제1 견인부의 하단으로부터 상기 제2 견인부와 멀어지는 방향으로 갈고리 형태로 절곡된 제1 갈고리부를 포함하고, 상기 제2 견인부는, 상기 제2 견인부의 하단으로부터 상기 제1 견인부와 멀어지는 방향으로 갈고리 형태로 절곡된 제2 갈고리부를 포함한다.
또한, 본 발명에 따른 골절치료용 견인유닛에 있어서, 상기 고정유닛에는 양측면을 관통하도록 결합홀이 형성되고, 상기 메인축이 상기 결합홀에 삽입된다.
또한, 본 발명에 따른 골절치료용 견인유닛에 있어서, 상기 메인축이 상기 결합홀 내에서 이동가능하도록, 상기 결합홀의 단면적은 상기 메인축의 단면적보다 크다.
또한, 본 발명에 따른 골절치료용 견인유닛에 있어서, 상기 제1 견인부의 일측으로부터 돌출된 제1 손잡이부가 형성되고, 상기 제2 견인부의 일측으로부터 돌출된 제2 손잡이부가 형성된다.
또한, 본 발명에 따른 골절치료용 견인유닛에 있어서, 상기 골절치료용 견인유닛는 엑스레이 투과성을 갖는 탄소섬유를 포함한다.
또한, 본 발명에 따른 골절치료용 견인유닛에 있어서, 상기 제1 견인부와 상기 제2 견인부는 판상으로 형성된다.
또한, 본 발명에 따른 골절치료용 견인유닛에 있어서, 상기 제1 견인부의 상항방향 길이가 상기 제2 견인부의 상하방향 길이보다 길거나, 또는 상기 제2 견인부의 상하방향 길이가 상기 제1 견인부의 상하방향 길이보다 길다.
본 발명의 실시예에 따른 골 나사는 원통형으로 형성되어, 일단부터 뼈에 삽입되고 타단에 헤드가 구비된 본체, 상기 본체의 외주면을 따라 나선형으로 연장되어 돌출된 나선부, 및 상기 본체의 길이방향을 따라 상기 나선부가 제거되어 형성된 탭핑부를 포함한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 탭핑부는, 상기 본체의 일단으로부터 상기 본체의 길이방향을 따라 상기 나선부가 제거되어 형성된 제1 탭핑부를 포함한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 제1 탭핑부는 상기 본체의 외주면에 수직으로 형성된 제1 면과 상기 제1 면에 수직으로 형성된 제2 면을 포함한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 제1 탭핑부는 상기 본체의 중심축을 기준으로 소정각도마다 형성된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 제1 탭핑부는 상기 본체의 일단으로부터 일정길이까지 형성된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 제2 면은, 상기 본체의 중심축과 제1 각도를 이루도록 연장된 제2-1 면, 상기 본체의 일단 방향 쪽의 상기 제2-1 면의 일단으로부터 상기 본체의 중심축과 가까워지는 방향으로 연장되고, 상기 본체의 중심축과 상기 제1 각도보다 큰 제2 각도로 경사진 제2-2 면, 및 상기 제2-1 면의 타단으로부터 상기 본체의 중심축과 멀어지는 방향으로 경사진 제2-3 면을 포함한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 본체의 일단에는 말단부가 형성되고, 상기 말단부에는 상기 나선부가 제거되어 상기 제1 탭핑부가 형성되고, 상기 본체의 중심축을 기준으로 소정각도마다 형성된 상기 제1 탭핑부 중 인접한 2개의 상기 제1 탭핑부를 제1-1 탭핑부와 제1-2 탭핑부로 정의할 때, 상기 제1-1 탭핑부의 제1 면과 상기 제1-2 탭핑부의 제2 면이 상기 말단부의 말단에서 만나도록, 상기 제1-2 탭핑부의 제2 면의 말단은 상기 본체의 중심축에 대해서 경사지게 연장된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 본체의 일단 이후부터 상기 본체의 소정지점까지를 제1 영역으로 정의하고, 상기 본체의 소정지점에서 상기 본체의 상기 헤드 이전까지를 제2 영역으로 정의할 때, 상기 제1 영역에서 상기 본체의 직경이 일정하고, 상기 제2 영역에서 상기 본체의 직경은 상기 헤드 방향으로 갈수록 증가한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 탭핑부는, 상기 제2 영역에서 상기 본체의 길이방향을 따라 나선부가 제거되어 형성된 제2 탭핑부를 포함한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 제2 탭핑부는 상기 본체의 외주면에 수직으로 형성된 제3 면과 상기 제3 면에 수직으로 형성된 제4 면을 포함한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 제2 탭핑부는 상기 본체의 중심축을 기준으로 소정각도마다 형성된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 제2 탭핑부는 상기 제2 영역 중 상기 소정지점에서 상기 헤드로부터 일정간격 이격된 지점까지 형성된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 제4 면은, 상기 본체의 중심축과 소정각도를 이루도록 연장된 제4-1 면, 상기 본체의 일단 방향 쪽의 상기 제4-1 면의 일단으로부터 본체의 중심축과 멀어지는 방향으로 경사진 제4-2 면, 및 상기 제4-1 면의 타단으로부터 본체의 중심축과 멀어지는 방향으로 경사진 제4-3 면을 포함한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 나선부는 피치가 일정하다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 본체의 일단 이후부터 상기 본체의 제1 소정지점까지를 제1 영역으로 정의하고, 상기 본체의 제1 소정지점에서 상기 본체의 상기 제2 소정지점까지를 제2 영역으로 정의하며, 상기 본체의 제2 소정지점에서 상기 본체의 상기 헤드 이전까지를 제3 영역으로 정의할 때, 상기 제1 영역과 상기 제2 영역에서 상기 본체의 직경은 일정하고, 상기 제3 영역에서 상기 본체의 직경은 상기 헤드 방향으로 갈수록 증가하며, 상기 나선부는 상기 제2 영역을 제외하고 상기 제1 영역과 상기 제3 영역에 형성된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 탭핑부는, 상기 제3 영역에서 상기 본체의 길이방향을 따라 나선부가 제거되어 형성된 제3 탭핑부를 포함한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 제3 탭핑부는 상기 본체의 외주면에 수직으로 형성된 제5 면과 상기 제5 면에 수직으로 형성된 제6 면을 포함한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 제3 탭핑부는 상기 본체의 중심축을 기준으로 소정각도마다 형성된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 제3 탭핑부는 상기 제3 영역 중 상기 제2 소정지점에서 상기 헤드로부터 일정간격 이격된 지점까지 형성된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 제6 면은, 상기 본체의 중심축과 소정각도를 이루도록 연장된 제6-1 면, 상기 본체의 일단 방향 쪽의 상기 제6-1 면의 일단으로부터 본체의 중심축과 멀어지는 방향으로 경사진 제6-2 면, 및 상기 제6-1 면의 타단으로부터 본체의 중심축과 멀어지는 방향으로 경사진 제6-3 면을 포함한다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 제1 영역에 형성된 상기 나선부의 피치는 상기 제3 영역에 형성된 나선부의 피치에 비해서 크다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 본체에는 길이방향으로 관통된 관통홀이 형성된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 골 나사에 있어서, 상기 관통홀에는 와이어가 삽입된다.
본 발명의 특징 및 이점들은 첨부도면에 의거한 다음의 상세한 설명으로 더욱 명백해질 것이다.
이에 앞서 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이고 사전적인 의미로 해석되어서는 아니되며, 발명자가 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합되는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
본 발명에 따르면, 골절부위에 가이드 와이어를 삽입한 후 가이드 와이어를 따라 골절부위에 나사를 삽입함으로써, 별도의 천공(drilling) 과정이나 나사의 길이 측정(depth measurement)하는 과정을 생략할 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 가이드부에 고정된 견인유닛으로 절개부위를 견인함으로써, 절개부위를 견인하는 동시에 플레이트부와 가이드부를 적절한 골절부위에 배치할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 상호 마주보는 제1,2 견인부를 구비하여 외과의의 힘을 크게 들이지 않고도 절개부위를 견인한 후 유지할 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 메인축이 골절부위에 고정될 고정유닛과 결합되므로, 절개부위를 견인하는 동시에 고정유닛을 적절한 골절부위에 배치할 수 있는 효과가 있다.
본 발명에 따르면, 나선부를 제거한 탭핑부를 구비함으로써 스스로 뼈를 확공하거나 뚫을 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 헤드 방향으로 갈수록 본체의 직경이 증가하는 영역을 구비함으로써, 골 나사와 뼈 사이의 결합력을 강화할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 피치가 상이한 나선부를 구비하여 골절부위를 압박할 수 있는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛의 사시도,
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛의 분해사시도,
도 3은 도 1에 도시된 A-A라인에 따른 단면도,
도 4는 도 1에 도시된 C-C라인에 따른 단면도,
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛의 나사의 사시도,
도 6은 견인유닛을 포함하는 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛의 사시도,
도 7 내지 도 14는 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛의 사용과정을 도시한 사시도,
도 15 내지 도 16은 도 1에 도시된 B-B라인에 따른 단면도로, 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛에서 가이드홀의 내벽이 경사지게 연장된 경우 가이드 와이어와 나사를 골절부위에 관통시키는 과정을 도시한 단면도,
도 17은 고정유닛과 결합된 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 견인유닛의 사시도,
도 18은 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 견인유닛의 사시도,
도 19는 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 견인유닛의 분해사시도,
도 20은 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 견인유닛의 저면도,
도 21a 내지 도 21c는 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 견인유닛의 횡단면도,
도 22는 도 19에 도시된 슬롯과 돌기의 확대사시도,
도 23 내지 도 27은 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 견인유닛의 사용과정을 도시한 사시도,
도 28 내지 도 29는 본 발명의 제1 실시예에 따른 골 나사의 사시도,
도 30 내지 도 31은 본 발명의 제1 실시예에 따른 골 나사의 측면도,
도 32 내지 도 33은 본 발명의 제2 실시예에 따른 골 나사의 사시도,
도 34 내지 도 35는 본 발명의 제2 실시예에 따른 골 나사의 측면도,
도 36 내지 도 37은 본 발명의 제2 실시예에 따른 골 나사를 사용하는 과정을 도시한 측면도, 및
도 38 내지 도 44는 본 발명에 따른 골 나사를 사용하는 과정을 도시한 사시도이다.
본 발명의 목적, 특정한 장점들 및 신규한 특징들은 첨부된 도면들과 연관되어지는 이하의 상세한 설명과 바람직한 실시예들로부터 더욱 명백해질 것이다. 본 명세서에서 각 도면의 구성요소들에 참조번호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 한해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 번호를 가지도록 하고 있음에 유의하여야 한다. 또한, "제1", "제2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위해 사용되는 것으로, 구성요소가 상기 용어들에 의해 제한되는 것은 아니다. 이하, 본 발명을 설명함에 있어서, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 관련된 공지 기술에 대한 상세한 설명은 생략한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시형태를 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛의 사시도이고, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛의 분해사시도이며, 도 3은 도 2에 도시된 B-B'라인에 따른 단면도이고, 도 4는 도 1에 도시된 A-A'라인에 따른 단면도이다.
도 1 내지 도 2에 도시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛은 골절부위에 접촉되고, 두께방향으로 체결홀(110)이 형성된 플레이트부(100), 플레이트부(100)에 분리가능하게 결합되고, 체결홀(110)과 연결되는 가이드홀(210)이 형성된 가이드부(200), 체결홀(110)과 가이드홀(210)을 관통하여 골절부위에 삽입되는 가이드 와이어(300), 및 가이드 와이어(300)를 따라 체결홀(110)과 가이드홀(210)을 관통하여 골절부위에 삽입됨으로써 플레이트부(100)를 골절부위에 고정하는 나사(400)를 포함한다.
본 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛는 내고정 치료법(internal fixation)에 사용되는 것으로, 전체적으로 플레이트부(100), 가이드부(200), 가이드 와이어(300), 및 나사(400)를 포함한다.
상기 플레이트부(100)는 골절부위에 접촉되도록 평판형으로 형성되는 것으로, 최종적으로 골절부위에 나사(400) 등으로 결합되어 골절된 뼈를 고정지지하는 역할을 수행한다. 여기서, 플레이트부(100)는 예를 들어 인체의 요골 부위 형태에 대응하여 굴곡이 존재하는 곡면을 포함할 수 있다. 다만, 플레이트부(100)가 요골 부위에 사용되는 것은 예시적인 것으로, 본 발명의 권리범위에 이에 한정되지 않고 모든 골절부위에 사용될 수 있다. 또한, 플레이트부(100)에는 두께방향으로 체결홀(110)이 다수개 형성된다. 이러한 체결홀(110)은 가이드 와이어(300)가 관통하고 최종적으로 나사(400)가 관통한 후 체결될 수 있다. 한편, 다수개의 체결홀(110)은 골절부위의 위치나 크기 등을 고려하여 크기나 각도가 다양하게 형성될 수 있다.
상기 가이드부(200)는 나사(400)를 가이드하는 역할을 수행하는 것으로, 플레이트부(100)의 상면에 분리가능하게 결합된다. 여기서, 가이드부(200)는 플레이트부(100)의 체결홀(110)과 연결되는 가이드홀(210)이 두께방향으로 형성된다. 즉, 가이드부(200)에는 플레이트부(100)의 체결홀(110)에 대응하는 위치에 가이드홀(210)이 형성되어, 나사(400)를 가이드할 수 있는 것이다. 이때, 가이드부(200)는 플레이트부(100) 전체를 커버하도록 형성되어, 플레이트부(100)의 모든 체결홀(110)에 대해서 가이드부(200)의 가이드홀(210)이 배치될 수 있다. 또한, 가이드홀(210)이 나사(400)를 효과적으로 가이드하기 위해서, 가이드홀(210)은 충분한 길이를 확보해야 하므로, 가이드부(200)의 두께는 플레이트부(100)의 두께보다 두꺼운 것이 바람직하다. 그리고, 가이드홀(210)이 나사(400)를 가이드하기 위해서, 체결홀(110)의 경사방향과 가이드홀(210)의 경사방향은 서로 대응할 수 있다. 또한, 가이드홀(210)의 직경은 플레이트부(100)에 가까워질수록 감소할 수 있다(상단에서 하단으로 갈수록 직경이 감소함, 도 16 참조). 즉, 가이드홀(210)의 내벽은 경사지게 연장될 수 있다. 이와 같이, 경사진 가이드홀(210)의 내벽을 이용하여 가이드 와이어(300)와 나사(400)를 경사지게 삽입할 수 있다. 이때, 가이드홀(210)의 내벽의 경사는 특별히 한정되는 것은 아니지만, 가이드홀(210)의 중심축에 대해서 ±15도를 이룰 수 있다. 다만, 모든 가이드홀(210)의 내벽이 경사지게 연장되어야 하는 것은 아니고, 수직으로 연장될 수 있음은 물론이다.
한편, 도 3에 도시된 바와 같이, 가이드부(200)는 플레이트부(100)와 후크 방식으로 분리가능하게 결합될 수 있다. 구체적으로, 가이드부(200)에는 플레이트부(100) 방향으로 돌출되어 말단에 후크(225, hook)가 형성된 돌기부(220)가 형성될 수 있다. 또한, 플레이트부(100)에는 돌기부(220)가 탈착가능하게 결합되도록 두께방향으로 관통된 플레이트홀(120)이 형성될 수 있다. 따라서, 가이드부(200)의 돌기부(220)가 플레이트부(100)의 플레이트홀(120)에 삽입되어, 돌기부(220)의 후크(225)가 플레이트홀(120)의 하단에 걸리면, 가이드부(200)가 플레이트부(100)와 분리가능하게 결합될 수 있다.
추가적으로, 도 2에 도시된 바와 같이, 플레이트부(100)에는 두께방향으로 관통된 제1 장홀(130)이 형성되고, 가이드부(200)에는 제1 장홀(130)에 대응하도록 두께방향으로 관통된 제2 장홀(230)이 형성될 수 있다. 여기서, 제1 장홀(130)과 제2 장홀(230)은 일방향으로 길게(일방향의 길이가 일방향과 수직인 타방향의 길이보다 길게) 연장될 수 있다. 이때, 가이드부(200)의 제2 장홀(230)에는 조절부(500)가 결합되고, 일방향으로 길게 연장된 제2 장홀(230)을 따라 조절부(500)는 일방향을 따라 이동가능하다. 더욱 구체적으로, 조절부(500)에는 제2 장홀(230)의 내벽 방향으로 돌출된 가이드돌기(520)가 형성되고, 제2 장홀(230)의 내벽에는 가이드돌기(520)가 걸리도록 함몰되고 일방향으로 연장된 가이드홈(235)이 형성될 수 있다(도 4 참조). 따라서, 가이드돌기(520)가 가이드홈(235)에 걸린 상태에서, 조절부(500)는 제2 장홀(230)을 따라 일방향으로 슬라이딩이 가능하다.
여기서, 조절부(500)에는 가이드부(200)의 두께방향으로 관통된 보조체결홀(510)이 형성될 수 있고, 이러한 보조체결홀(510)에는 가이드 와이어(300)가 삽입될 수 있다. 이때, 조절부(500)는 일방향으로 길게 연장될 수 있는데, 조절부(500)에는 보조체결홀(510)이 일방향을 기준으로 복수개(예를 들어, 3개) 형성될 수 있다(도 2 참조). 보조체결홀(510)을 통해서 조절부(500)에 가이드 와이어(300)가 삽입됨으로써, 플레이트부(100)와 가이드부(200)를 골절부위에 임시 고정할 수 있는데, 이에 관련한 구체적인 내용은 후술하도록 한다.
상기 가이드 와이어(300, 도 1 내지 도 2 참조)는 골절부위에 삽입되어 나사(400)를 가이드하는 역할을 수행한다. 여기서, 가이드 와이어(300)는 예를 들어 금속 강선으로 형성되는 것으로, 가이드부(200)의 가이드홀(210)과 플레이트부(100)의 체결홀(110)을 순서대로 관통하여 골절부위에 삽입될 수 있다. 가이드 와이어(300)가 골절부위에 삽입된 후, 나사(400)의 관통홀(410)에 가이드 와이어(300)가 삽입되어, 나사(400)는 가이드 와이어(300)를 따라 골절부위에 삽입될 수 있다. 이와 같이, 골절부위에 가이드 와이어(300)가 삽입된 후, 가이드 와이어(300)를 따라 골절부위에 나사(400)가 삽입되면, 별도의 천공(drilling) 과정이나 나사(400)의 길이 측정(depth measurement)하는 과정을 생략할 수 있다. 한편, 가이드 와이어(300)는 가이드홀(210)과 체결홀(110) 이외에 조절부(500)의 보조체결홀(510)에도 삽입될 수 있다.
상기 나사(400)는 골절부위에 삽입되어 플레이트부(100)를 골절부위에 고정하는 역할을 수행한다. 여기서, 나사(400)는 골절부위에 미리 삽입된 가이드 와이어(300)를 따라 가이드부(200)의 가이드홀(210)과 플레이트부(100)의 체결홀(110)을 순서대로 관통하여 골절부위에 삽입될 수 있다. 이때, 나사(400)에는 길이방향으로 관통된 관통홀(410)이 형성되고, 관통홀(410)에 가이드 와이어(300)가 삽입되어, 나사(400)는 가이드 와이어(300)를 따라 골절부위에 삽입될 수 있다. 즉, 나사(400)는 가이드 와이어(300)에 의해서 가이드 되며, 뼈를 확공하면서 삽입될 수 있다. 구체적으로, 도 5에 도시된 바와 같이, 나사(400)는 본체(420), 나선부(430), 및 탭핑부(440)를 포함할 수 있다. 여기서, 본체(420)는 전체적으로 원통형으로 형성되어, 일단부터 골절부위에 삽입되고 타단에 헤드(450)가 구비된다. 예를 들어, 본체(420)의 일단에는 말단으로부터 갈수록 직경이 감소하는 구조의 말단부가 형성되어, 뼈를 효과적으로 확공하거나 뚫을 수 있고, 본체(420)의 타단(헤드(450))에는 나사(400)에 회전력을 전달하는 기구가 결합될 수 있도록 나사홀(관통홀(410)과 연통됨)이 형성될 수 있다. 또한, 나선부(430)는 본체(420)의 외주면을 따라 나선형으로 연장되어 돌출될 수 있다. 그리고, 탭핑부(440)는 본체(420)의 길이방향을 따라 나선부(430)가 일부 제거되어 형성된 것으로, 실질적으로 뼈를 확공하거나 뚫는 역할을 수행한다. 이때, 탭핑부(440)는 나선부(430)가 제거되면서 실질적으로 본체(420)의 외주면과 수직인 면을 포함한다. 이와 같이, 탭핑부(440)는 본체(420)의 외주면과 수직인 날카로운 면을 포함하므로, 뼈를 효과적으로 확공하거나 뚫을 수 있다. 이때, 탭핑부(440)는 본체(420)의 일단으로부터 일정거리까지 형성될 수 있다. 한편, 본체(420) 중 헤드(450)로부터 일정거리까지를 소정영역(S)으로 정의할 때, 소정영역(S)에서 본체(420)의 직경은 헤드(450) 방향으로 갈수록 증가할 수 있다. 이와 같이, 상기 소정영역(S)에서 본체(420)의 직경이 증가하므로, 나사(400)가 뼈에 삽입될수록 나선부(430)가 뼈에 강하게 결합되어, 나사(400)와 뼈 사이의 결합력을 강화할 수 있다. 본체(420)의 직경이 증가하는 소정영역(S)이 뼈에 효과적으로 삽입되기 위해서, 상기 소정영역(S)에도 뼈를 확공하거나 뚫는 탭핑부(440)가 형성될 수 있다.
추가적으로, 도 6에 도시된 바와 같이, 골절부위가 노출될 수 있도록 절개부위의 생체조직을 견인하여 벌리는 견인유닛(600)이 구비될 수 있다. 이러한 견인유닛(600)은 메인축(610), 제1 견인부(620), 및 제2 견인부(630)를 포함한다. 여기서, 메인축(610)은 전체적으로 원기둥형으로 형성되어 제1 견인부(620)와 제2 견인부(630)를 연결하고, 가이드부(200)와 결합된다. 또한, 제1,2 견인부(620, 630)는 판상으로 형성되어 실질적으로 절개부위를 견인하는 역할을 수행한다. 이때, 제1 견인부(620)는 메인축(610)의 일단에 구비되어 절개부위를 제1 방향으로 견인하고, 제2 견인부(630)는 메인축(610)의 타단에 구비되어 절개부위를 제2 방향(제1 방향과 반대방향)으로 견인한다. 즉, 제1,2 견인부(620, 630)는 서로 반대방향으로 절개부위의 생체조직을 견인하여 골절부위가 노출되도록 벌리는 것이다. 이와 같이, 제1,2 견인부(620, 630)가 절개부위를 벌리고, 제1 견인부(620)와 제2 견인부(630) 사이에 배치된 메인축(610)에 가이드부(200)가 결합되므로, 플레이트부(100)와 가이드부(200)는 제1 견인부(620)와 제2 견인부(630) 사이에 배치될 수 있다. 결국, 가이드부(200)에 고정된 견인유닛(600)으로 절개부위를 견인함으로써, 절개부위를 견인하는 동시에 플레이트부(100)와 가이드부(200)를 적절한 골절부위에 배치할 수 있다.
더욱 구체적으로, 가이드부(200)에는 양측면을 관통하도록 결합홀(240)이 형성되고, 이러한 결합홀(240)에 메인축(610)이 관통되어 삽입됨으로써, 메인축(610)과 가이드부(200)가 결합될 수 있다. 이때, 결합홀(240)의 단면적이 메인축(610)의 단면적보다 크므로, 메인축(610)은 결합홀(240) 내에서 이동가능하다. 따라서, 제1,2 견인부(620, 630)로 절개부위를 견인한 상태에서, 메인축(610)과 결합된 가이드부(200)와 플레이트부(100)가 전후좌우 방향으로 이동될 수 있다. 결국, 제1,2 견인부(620, 630)로 절개부위를 견인한 상태에서 가이드부(200)와 플레이트부(100)를 적절한 골절부위에 배치할 수 있다. 한편, 가이드부(200)의 일면(상면)에는 결합홀(240)과 연결되는 고정홀(250)이 형성될 수 있다. 이러한 고정홀(250)에는 원통형의 고정수단(260)이 나사결합될 수 있고, 이러한 고정수단(260)이 고정홀(250)에 나사결합되어, 고정수단(260)의 말단이 메인축(610)을 압박함으로써, 메인축(610)을 결합홀(240) 내에서 일정한 위치에 고정할 수 있다. 따라서, 제1,2 견인부(620, 630)로 절개부위를 견인한 상태에서, 가이드부(200)와 플레이트부(100)를 적절한 골절부위에 배치한 후, 고정수단(260)을 고정홀(250)에 나사결합함으로써, 가이드부(200)와 플레이트부(100)를 적절한 골절부위에 고정시킬 수 있다.
한편, 견인유닛(600)의 메인축(610)은 제1 견인부(620)와 제2 견인부(630) 사이의 간격을 조절할 수 있도록, 두개의 축이 구비되어 하나의 축이 다른 하나의 축 내에 삽입되고, 두개의 축 사이에 스프링 등에 의한 탄성력이 작용할 수 있다. 따라서, 절개부위에 제1,2 견인부(620, 630)를 적용하거나, 절개부위로부터 제1,2 견인부(620, 630)를 분리할 때는 제1,2 견인부(620, 630)에 상기 탄성력과 반대방향의 힘을 인가하여 제1 견인부(620)와 제2 견인부(630) 사이의 간격을 좁힐 수 있다. 또한, 절개부위에 제1,2 견인부(620, 630)가 적용되면, 메인축(610)에 작용하는 탄성력에 의해서 절개부위를 견인한 후 유지할 수 있다.
도 7 내지 도 14는 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 고정유닛의 사용과정을 도시한 사시도로, 이를 참조하여 골절치료용 고정유닛의 사용과정을 설명하도록 한다.
우선, 도 7에 도시된 바와 같이, 제1 견인부(620)와 제2 견인부(630) 사이의 간격을 좁혀서 절개부위의 생체조직에 제1,2 견인부(620, 630)를 건다. 이때, 제1 견인부(620)와 제2 견인부(630) 사이인 골절부위(F)에는 플레이트부(100)와 가이드부(200)가 배치된다.
다음, 도 8에 도시된 바와 같이, 메인축(610)에 작용하는 탄성력에 의해서 제1 견인부(620)와 제2 견인부(630)는 상호 반대방향으로 절개부위의 생체조직을 견인한 후 유지할 수 있다.
다음, 도 9에 도시된 바와 같이, 메인축(610)에 결합된 가이드부(200)와 플레이트부(100)를 전후좌우 방향(화살표 참조)으로 이동시켜 적절한 골절부위(F)에 배치한다. 이는 가이드부(200)의 결합홀(240)의 단면적이 메인축(610)의 단면적보다 크기 때문에 가능하다. 이후, 고정수단(260)을 회전시켜 고정홀(250)에 나사결합시킴으로써, 메인축(610)을 결합홀(240) 내에서 일정한 위치에 고정한다. 이때, 견인유닛(600)에 대한 가이드부(200)와 플레이트부(100)의 위치는 고정된다.
다음, 도 10에 도시된 바와 같이, 조절부(500)를 제2 장홀(230)을 따라 이동시켜 적절한 위치에 조절부(500)를 배치시킨다. 이후, 조절부(500)의 보조체결홀(510)을 통해서 가이드 와이어(300)를 관통시켜 골절부위(F)에 삽입시킨다. 이를 통해서 가이드부(200)와 플레이트부(100)를 골절부위(F)에 임시로 고정할 수 있다.
다음, 도 11에 도시된 바와 같이, 가이드부(200)의 가이드홀(210)과 플레이트부(100)의 체결홀(110)을 통해서 가이드 와이어(300)를 관통시켜 골절부위(F)에 삽입시킨다. 이때, 가이드 와이어(300)를 가이드하기 위해서, 가이드부(200)의 가이드홀(210) 상에 관통공이 형성된 슬리브(350)를 배치한 후, 가이드 와이어(300)를 슬리브(350)의 관통공, 가이드부(200)의 가이드홀(210), 및 플레이트부(100)의 체결홀(110) 순으로 관통시킬 수 있다. 이때, 삽입된 가이드 와이어(300)의 길이를 통해서 이후 삽입할 나사(400)의 적절한 길이를 확인할 수 있다.
다음, 도 12에 도시된 바와 같이, 나사(400)의 관통홀(410)에 가이드 와이어(300)를 삽입한 상태로, 가이드 와이어(300)를 따라 나사(400)를 가이드부(200)의 가이드홀(210)과 플레이트부(100)의 체결홀(110)을 관통시켜 골절부위(F)에 삽입시킨다. 이때, 나사(400)의 나선부(430)가 플레이트부(100)의 체결홀(110)에 결합됨으로써, 플레이트부(100)를 골절부위(F)에 고정할 수 있다.
다음, 도 13에 도시된 바와 같이, 가이드 와이어(300)를 나사(400)의 관통홀(410)을 통해서 제거할 수 있다.
다음, 도 14에 도시된 바와 같이, 가이드부(200)를 플레이트부(100)로부터 분리하여 제거한다. 가이드부(200)는 플레이트부(100)와 후크 결합되어 있으므로, 가이드부(200)를 당겨주면 플레이트부(100)로부터 분리시킬 수 있다. 이때, 가이드부(200)에 결합된 견인유닛(600)도 가이드부(200)와 함께 제거될 수 있다.
한편, 도 15 내지 도 16을 참조하여, 가이드홀(210)의 내벽이 경사지게 연장된 경우, 가이드 와이어(300)와 나사(400)를 골절부위(F)에 관통시키는 과정을 구체적으로 살펴보도록 한다.
우선, 도 15에 도시된 바와 같이, 가이드홀(210)의 내벽은 경사지게 연장될 수 있다. 이때, 가이드홀(210)에는 슬리브(350)가 삽입될 수 있고, 슬리브(350)의 괸통공(355)의 내벽 역시 가이드홀(210)의 내벽에 대응하도록 경사지게 형성될 수 있다. 관통공(355)의 내벽의 경사를 이용하여, 가이드 와이어(300)가 경사지게 골절부위(F)에 삽입될 수 있다.
다음, 도 16에 도시된 바와 같이, 슬리브(350)를 제거한 후, 나사(400)의 관통홀(410)에 가이드 와이어(300)를 삽입한 상태로, 가이드 와이어(300)를 따라 나사(400)를 골절부위(F)에 삽입할 수 있다. 이때, 나사(400)는 경사진 가이드 와이어(300)에 의해서 가이드되고 경사진 가이드홀(210)의 내벽에 접촉되어 경사지게 골절부위(F)에 삽입될 수 있다.
도 17은 고정유닛과 결합된 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 견인유닛의 사시도이고, 도 18은 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 견인유닛의 사시도이며, 도 19는 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 견인유닛의 분해사시도이다.
도 17 내지 도 19에 도시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 골절치료용 견인유닛은 골절부위에 접촉되는 고정유닛(200)과 결합되는 메인축(100), 메인축(100)의 일단에 구비되어 절개부위를 제1 방향으로 견인하는 제1 견인부(300), 및 메인축(100)의 타단에 구비되어 절개부위를 제2 방향으로 견인하는 제2 견인부(400)를 포함한다.
본 실시예에 따른 골절치료용 견인유닛는 내고정 치료법(internal fixation) 시행중 골절부위가 노출될 수 있도록 절개부위의 생체조직을 견인하여 벌리는 역할을 수행한다. 전체적으로, 골절치료용 견인유닛는 메인축(100), 제1 견인부(300), 및 제2 견인부(400)를 포함한다.
여기서, 메인축(100)은 전체적으로 원기둥형으로 형성되어 제1 견인부(300)와 제2 견인부(400)를 연결하고, 골절부위에 접촉되는 고정유닛(200, 최종적으로 골절부위에 고정됨)과 결합된다(도 17 참조). 즉, 메인축(100)의 일단에는 제1 견인부(300)가 구비되고, 메인축(100)의 타단에는 제2 견인부(400)가 구비되며, 메인축(100)의 일단과 타단 사이에 고정유닛(200)이 결합되는 것이다.
구체적으로, 도 18 내지 도 19에 도시된 바와 같이, 메인축(100)은 제1 축부(110), 제2 축부(120), 및 탄성수단(130)을 포함할 수 있다. 여기서, 제1 축부(110)의 일단에는 제1 견인부(300)가 구비되고, 제2 축부(120)의 일단에는 제2 견인부(400)가 구비된다. 이때, 제2 축부(120)는 내부에 빈 공간이 존재하는 관형으로 형성되어, 제1 축부(110)가 제2 축부(120)의 빈 공간에 삽입될 수 있다. 따라서, 제1 축부(110)가 제2 축부(120)의 빈 공간 내에서 슬라이딩하면서 이동가능하다. 또한, 탄성수단(130)은 제2 축부(120)의 빈공간에는 구비되어 제1 축부(110)의 타단(제1 견인부(300)가 구비된 일단의 반대 말단)에 탄성력을 제공할 수 있다. 따라서, 탄성수단(130)은 제1 견인부(300)와 제2 견인부(400)가 상호 멀어지는 방향으로 제1 축부(110)와 제2 축부(120)에 탄성력을 제공할 수 있다. 이와 같이, 탄성수단(130)에 의해서 제1 견인부(300)와 제2 견인부(400)가 상호 멀어지는 방향으로 탄성력이 제공되므로, 제1,2 견인부(300, 400)는 절개부위의 생체조직을 견인한 후 유지할 수 있는 것이다. 이때, 탄성수단(130)의 종류는 탄성력을 제공할 수 있다면 특별히 한정되는 것은 아니지만, 예를 들어 압축 스프링일 수 있다.
추가적으로, 제1 축부(110)가 제2 축부(120)에 대해서 슬라이딩할 때, 제2 축부(120)에 대한 제1 축부(110)의 이동을 가이드하기 위해서, 제1 축부(110)에는 돌기(115)가 형성되고, 제2 축부(120)에는 슬롯(125)이 형성될 수 있다. 구체적으로, 제1 축부(110)에는 반경방향으로 돌출된 돌기(115)가 형성되고, 제2 축부(120)에는 돌기(115)가 삽입되어 이동하도록 절개된 형태로 연장된 슬롯(125)이 형성될 수 있다. 도 22에 도시된 바와 같이, 슬롯(125)은 제1 슬롯(125a), 제2 슬롯(125b), 및 제3 슬롯(125c)을 포함할 수 있다. 이때, 제1 슬롯(125a)은 돌기(115)가 출입되는 곳으로, 제2 축부(120)의 타단(제2 견인부(400)가 구비된 타단의 반대 말단)으로부터 일단 방향으로 일정거리 연장된다. 또한, 제2 슬롯(125b)은 제1 슬롯(125a)의 말단(제2 축부(120)의 일단과 가까운 말단)으로부터 제2 축부(120)의 외주면을 따라 연장된다. 그리고, 제3 슬롯(125c)은 제2 슬롯(125b)의 말단(제1 슬롯(125a)과 먼 말단)으로부터 제2 축부(120)의 타단 방향으로 연장되되, 제2 축부(120)의 타단으로부터 일정간격 이격된다. 전체적으로, 제1 슬롯(125a)과 제2 슬롯(125b)은 서로 수직으로 연장되고, 제2 슬롯(125b)과 제3 슬롯(125c) 역시 서로 수직으로 연장되며, 제1 슬롯(125a)과 제3 슬롯(125c)은 서로 평행으로 연장될 수 있다. 상술한 제1,2,3 슬롯(125a, 125b, 125c)의 구조에 의해서, 제1 축부(110)의 돌기(115)는 제2 축부(120)의 제1 슬롯(125a)으로 삽입된 후, 제2 슬롯(125b)을 거쳐, 제3 슬롯(125c)에 위치할 수 있다. 즉, 제1 축부(110)와 제2 축부(120)가 결합된 후 제1 축부(110)의 돌기(115)는 제2 축부(120)의 제3 슬롯(125c) 내에서 슬라이딩할 수 있다. 실제 수술에서 제1 축부(110)의 돌기(115)는 제2 축부(120)의 제3 슬롯(125c) 중 탄성수단(130)의 탄성력과 제1,2 견인부(300, 400)에 인가되는 절개부위의 압축력이 평형을 이루는 지점에 위치할 수 있다. 또한, 제1 축부(110)와 제2 축부(120)가 분리될 때 제1 축부(110)의 돌기(115)는 제3 슬롯(125c)으로부터 제2 슬롯(125b)을 거쳐, 제1 슬롯(125a)을 통해서 빠져나올 수 있다.
한편, 상술한 설명에서 제1 축부(110)에 돌기(115)가 형성되고, 제2 축부(120)에 슬롯(125)이 형성되는 것을 기준으로 설명하였지만, 이에 한정되는 것은 아니고, 제1 축부(110)에 슬롯(125)이 형성되고, 제2 축부(120)에 돌기(115)가 형성될 수도 있다.
또한, 도 17 내지 도 19에 도시된 바와 같이, 제1,2 견인부(300, 400)는 실질적으로 절개부위를 견인하는 역할을 수행한다. 여기서, 제1 견인부(300)는 메인축(100)의 일단(제1 축부(110)의 일단)에 구비되어, 절개부위를 제1 방향으로 견인하고, 제2 견인부(400)는 메인축(100)의 타단(제2 축부(120)의 일단)에 구비되어, 절개부위를 제2 방향(제1 방향과 반대방향)으로 견인한다. 즉, 제1,2 견인부(300, 400)는 서로 반대방향으로 절개부위의 생체조직을 견인하여 골절부위가 노출되도록 벌릴 수 있는 것이고, 노출된 골절부위(제1,2 견인부(300, 400) 사이)에는 메인축(100)과 고정유닛(200)이 배치될 수 있다. 전체적으로, 제1,2 견인부(300, 400)는 판상으로 형성되고, 횡단면을 기준으로 볼 때(도 21 참조), 양단이 메인축(100)과 멀어지는 방향으로 휘어지도록 곡선으로 형성될 수 있다. 또한, 도 20에 도시된 바와 같이, 제1 견인부(300)는 제1 본체(310)와 제1 절곡부(320)를 포함할 수 있다. 구체적으로, 제1 본체(310)는 제1 견인부(300)의 중앙에 배치되어 메인축(100)과 연결되고, 제1 절곡부(320)는 제1 본체(310)의 길이방향 양단으로부터 각각 제2 견인부(400) 방향으로 경사지게 연장될 수 있다. 따라서, 제1 견인부(300)는 종단면을 기준으로 볼 때 양단이 제2 견인부(400)와 가까워지는 방향으로 절곡되도록 형성될 수 있다. 이와 유사하게, 제2 견인부(400)는 제2 본체(410)와 제2 절곡부(420)를 포함할 수 있다. 구체적으로, 제2 본체(410)는 제2 견인부(400)의 중앙에 배치되어 메인축(100)과 연결되고, 제2 절곡부(420)는 제2 본체(410)의 길이방향 양단으로부터 각각 제1 견인부(300) 방향으로 경사지게 연장될 수 있다. 따라서, 제2 견인부(400)는 종단면을 기준으로 볼 때, 양단이 제1 견인부(300)와 가까워지는 방향으로 절곡되도록 형성될 수 있다. 이와 같이, 제1,2 견인부(300, 400)가 종단면을 기준으로 볼 때 양단이 내측으로 절곡된 형태로 형성되므로, 절개부위의 말단에 과도한 견인력이 인가되는 것을 방지할 수 있다.
추가적으로, 도 17 내지 도 19에 도시된 바와 같이, 제1 견인부(300)는 제1 갈고리부(330)를 포함하고, 제2 견인부(400)는 제2 갈고리부(430)를 포함할 수 있다. 여기서, 제1 갈고리부(330)는 제1 견인부(300)의 하단으로부터 제2 견인부(400)와 멀어지는 방향으로 갈고리 형태로 절곡된다. 이와 유사하게, 제2 갈고리부(430)는 제2 견인부(400)의 하단으로부터 제1 견인부(300)와 멀어지는 방향으로 갈고리 형태로 절곡된다. 이러한 제1,2 갈고리부(330, 430)를 구비함으로써, 절개부위의 생체조직에 대한 체결력을 높일 수 있다.
한편, 수술 과정에서 절개부위에 제1,2 견인부(300, 400)를 적용하기 위해서 제1,2 견인부(300, 400) 사이의 간격을 좁혀야 하고, 절개부위로부터 제1,2 견인부(300, 400)를 분리하기 위해서도 제1,2 견인부(300, 400) 사이의 간격을 좁혀야 한다. 이와 같이, 수술 과정에서 제1,2 견인부(300, 400) 사이의 간격을 더욱 용이하게 좁히기 위해서, 제1 견인부(300)에는 제1 손잡이부(340)가 형성되고, 제2 견인부(400)에는 제2 손잡이부(440)가 형성될 수 있다. 구체적으로, 제1 견인부(300)에는 제1 견인부(300)의 일측(상측)으로부터 돌출된 제1 손잡이부(340)가 형성될 수 있고, 제2 견인부(400)에는 제2 견인부(400)의 일측(상측)으로부터 돌출된 제2 손잡이부(440)가 형성될 수 있다. 또한, 제1,2 견인부(300, 400) 사이의 간격을 좁히기 위해서는 메인축(100)의 탄성수단(130)에 압축력이 전달되어야 한다. 따라서, 메인축(100)의 탄성수단(130)에 압축력이 효과적으로 전달되기 위해서, 제1 손잡이부(340)는 제1 견인부(300) 중 메인축(100)의 상측에 형성되고, 제2 손잡이부(440)는 제2 견인부(400) 중 메인축(100)의 상측에 형성되는 것이 바람직하다.
한편, 도 21a에 도시된 바와 같이, 제1 견인부(300)의 상하방향 길이와 제2 견인부(400)의 상하방향 길이는 동일할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 도 21b에 도시된 바와 같이, 제1 견인부(300)의 상하방향 길이가 제2 견인부(400)의 상하방향 길이보다 길 수 있고, 도 21c에 도시된 바와 같이, 제2 견인부(400)의 상하방향 길이가 제1 견인부(300)의 상하방향 길이보다 길 수 있다. 이는 절개부위를 기준으로 양측의 연부조직의 두께가 상이한 경우에 대응하기 위함이다. 즉, 절개부위를 기준으로 상대적으로 두꺼운 쪽을 제1,2 견인부(300, 400) 중 상대적으로 상하방향의 길이가 긴 어느 하나로 견인할 수 있는 것이다.
또한, 본 실시예에 따른 골절치료용 견인유닛은 엑스레이 투과성을 갖는 탄소섬유를 포함할 수 있다. 이와 같이, 골절치료용 견인유닛이 엑스레이 투과성을 갖는 탄소섬유를 포함하면, 엑스레이 촬영시 골절치료용 견인유닛이 영상에 나타나지 않을 수 있다. 예를 들어, 엑스레이로 촬영되는 영상을 보면서 골절부위에 고정유닛(200)을 고정하는 수술을 시행할 때, 탄소섬유를 포함한 골절치료용 견인유닛이 영상에 나타나지 않으면, 골절치료용 견인유닛과 고정유닛(200)의 나사 등이 구별되지 않거나 골절치료용 견인유닛에 고정유닛(200)의 나사 등을 가리는 문제점을 방지할 수 있다. 다만, 골절치료용 견인유닛이 탄소섬유를 포함하는 것은 예시적인 것으로, 본 발명의 권리범위가 이에 한정되는 것은 아니고, 골절치료용 견인유닛은 금속 등 당업계에 공지된 모든 종류의 재질로 형성될 수 있다.
상술한 바와 같이, 메인축(100)은 골절부위에 접촉되는 고정유닛(200)과 결합된다(도 17 참조). 구체적으로, 고정유닛(200)에는 양측면을 관통하도록 결합홀(230)이 형성되고, 이러한 결합홀(230)에 메인축(100)이 삽입됨으로써, 메인축(100)과 고정유닛(200)이 결합될 수 있다. 이때, 결합홀(230)의 단면적이 메인축(100)의 단면적보다 크므로, 메인축(100)은 결합홀(230) 내에서 이동가능하다. 따라서, 제1,2 견인부(300, 400)로 절개부위를 견인한 상태에서, 메인축(100)과 결합된 고정유닛(200)이 전후좌우 방향으로 이동되면, 고정유닛(200)을 적절한 골절부위에 배치할 수 있다. 한편, 고정유닛(200)에는 결합홀(230)과 소통하도록 고정유닛(200)의 일면(상면)으로부터 연장된 고정홀(240)이 형성될 수 있다. 이러한 고정홀(240)에는 원통형의 고정수단(250)이 나사결합될 수 있고, 이러한 고정수단(250)이 고정홀(240)에 나사결합되어, 고정수단(250)의 말단이 메인축(100)을 압박함으로써, 메인축(100)을 결합홀(230) 내에서 일정한 위치에 고정할 수 있다. 따라서, 제1,2 견인부(300, 400)로 절개부위를 견인한 상태에서, 고정유닛(200)을 적절한 골절부위에 배치한 후, 고정수단(250)을 결합홀(230)에 나사결합함으로써 고정유닛(200)을 적절한 골절부위에 고정시킬 수 있다.
한편, 고정유닛(200)을 더욱 구체적으로 살펴보면, 플레이트부(210)와 가이드부(220)를 포함할 수 있다. 여기서, 플레이트부(210)는 평판형으로 형성되어, 나사 등에 의해서 최종적으로 골절부위에 고정되고, 가이드부(220)는 플레이트부(210) 상에 분리가능하게 결합되어 나사를 가이드한다. 이때, 상술한 결합홀(230)이나 고정홀(240)은 가이드부(220)에 형성될 수 있다. 따라서, 메인축(100)은 가이드부(220)의 결합홀(230)에 고정될 수 있다.
도 23 내지 도 27은 본 발명의 실시예에 따른 골절치료용 견인유닛의 사용과정을 도시한 사시도로, 이를 참조하여 골절치료용 견인유닛의 사용과정을 설명하도록 하도록 한다.
우선, 도 23에 도시된 바와 같이, 제1 견인부(300)와 제2 견인부(400) 사이의 간격을 좁혀서 절개부위의 생체조직에 제1,2 견인부(300, 400)를 건다.
다음, 도 24에 도시된 바와 같이, 메인축(100)에 구비된 탄성수단(130)에 의해서 제1 견인부(300)와 제2 견인부(400)에는 상호 멀어지는 방향으로 탄성력이 작용한다. 따라서, 탄성수단(130)의 탄성력에 의해서 제1 견인부(300)와 제2 견인부(400)는 상호 반대방향으로 절개부위의 생체조직을 견인하여 벌린 후 유지할 수 있다. 결국, 수술이 필요한 골절부위(F)를 노출시킬 수 있다.
다음, 도 25에 도시된 바와 같이, 제1 견인부(300)와 제2 견인부(400) 사이에 배치된 메인축(100)에 결합된 고정유닛(200)을 전후좌우 방향(화살표 참조)으로 이동시켜 적절한 골절부위(F)에 배치한다.
다음, 도 26에 도시된 바와 같이, 나사(500) 등으로 고정유닛(200, 플레이트부(210), 가이드부(220))을 골절부위(F)에 결합한다.
다음, 도 27에 도시된 바와 같이, 플레이트부(210)로부터 가이드부(220)를 분리시킨다. 이때, 메인축(100)이 가이드부(220)의 결합홀(230)과 결합되므로, 가이드부(220)와 함께 골절치료용 견인유닛도 플레이트부(210)로부터 분리시킬 수 있다. 결국, 최종적으로 플레이트부(210)만 골절부위(F)에 나사(500)로 고정되어 뼈를 지지할 수 있다.
도 28 내지 도 29는 본 발명의 제1 실시예에 따른 골 나사의 사시도이고, 도 30 내지 도 31은 본 발명의 제1 실시예에 따른 골 나사의 측면도이다.
도 28 내지 도 31에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제1 실시예에 따른 골 나사(1000)는 원통형으로 형성되어, 일단부터 뼈에 삽입되고 타단에 헤드(130)가 구비된 본체(100), 본체(100)의 외주면을 따라 나선형으로 연장되어 돌출된 나선부(200), 및 본체(100)의 길이방향을 따라 나선부(200)가 제거되어 형성된 탭핑부(300)를 포함한다.
상기 본체(100)는 전체적으로 원통형으로 형성되고, 외주면에 나선부(200)가 형성된다. 여기서, 본체(100)는 일단이 뼈에 삽입되고 타단에 헤드(130)가 구비된다. 이때, 본체(100)의 일단에는 둥근 구조의 말단부(140)가 형성될 수 있다. 즉, 본체(100)의 일단에 말단으로 갈수록 직경이 감소하는 둥근 구조의 말단부(140)가 형성될 수 있는 것이다. 이러한 말단부(140)에 의해서 더욱 효과적으로 뼈를 확공하거나 뚫을 수 있다. 게다가, 말단부(140)는 둥글기 때문에 진입 각도에 관계 없이 주변 연부조직에 기계적인 자극이 발생하지 않을 수 있다. 또한, 본체(100)의 타단에 구비된 헤드(130)에는 골 나사(1000)에 회전력을 전달하는 기구가 결합될 수 있도록, 체결홀(120, 도 28 참조)이 형성될 수 있다. 이때, 체결홀(120)에는 일정한 각도마다 중심방향으로 돌출된 돌기가 형성될 수 있고, 이러한 돌기에 기구가 결합될 수 있다. 그리고, 본체(100)에는 중심축(C)을 따라 길이방향으로 관통된 관통홀(110)이 형성될 수 있다. 이때, 관통홀(110)은 체결홀(120)과 연통될 수 있고, 관통홀(110)에는 골 나사(1000)를 가이드하는 와이어(800, 도 41 내지 도 42 참조)가 삽입될 수 있다. 한편, 본체(100)는 일정 영역에서 직경이 변화할 수 있다. 구체적으로, 도 30a에 도시된 바와 같이, 본체(100)의 일단(말단부(140)) 이후부터 본체(100)의 소정지점까지를 제1 영역(A1)으로 정의하고, 본체(100)의 소정지점에서 본체(100)의 헤드(130) 이전까지를 제2 영역(A2)으로 정의할 수 있다. 이때, 제1 영역(A1)에서 본체(100)의 직경은 일정하고, 제2 영역(A2)에서 본체(100)의 직경은 헤드(130) 방향으로 갈수록 증가할 수 있다. 이와 같이, 제2 영역(A2)에서 본체(100)의 직경이 헤드(130) 방향으로 갈수록 증가하면, 골 나사(1000)와 뼈 사이의 결합력을 강화할 수 있는데, 이와 관련한 구체적인 내용은 후술하도록 한다.
상기 나선부(200)는 본체(100)의 외주면을 따라 나선형으로 연장되어 돌출된 것으로, 실질적으로 골 나사(1000)와 뼈 사이의 결합력을 구현하는 역할을 수행한다. 여기서, 나선부(200)는 본체(100)의 일단(말단부(140))부터 본체(100)의 헤드(130) 이전까지 연장될 수 있다. 또한, 나선부(200)는 전체적으로 피치(P, pitch)가 일정할 수 있다. 다만, 나선부(200)의 피치는 반드시 일정해야 하는 것은 아니고, 필요에 따라 영역 별로 상이할 수도 있다.
상기 탭핑부(300, 도 28 내지 도 29 참조)는 나선부(200)가 일부 제거되는 형태로 형성되는 것으로, 실질적으로 뼈를 확공하거나 뚫는 역할을 수행한다. 여기서, 탭핑부(300)는 제1 탭핑부(310)와 제2 탭핑부(320)를 포함할 수 있다. 이때, 제1 탭핑부(310)는 본체(100)의 일단(말단부(140))으로부터 본체(100)의 길이방향을 따라 나선부(200)가 제거되어 형성된 것으로, 본체(100)의 일단(말단부(140))으로부터 일정길이까지 형성될 수 있다. 또한, 제1 탭핑부(310)는 본체(100)의 중심축(C)을 기준으로 소정각도마다 형성될 수 있다. 예를 들어, 제1 탭핑부(310)는 본체(100)의 중심축(C)을 기준으로 120도 마다 3개가 형성될 수 있다(도 29 참조). 다만, 제1 탭핑부(310)가 반드시 3개가 형성되어야 하는 것은 아니고, 2개 내지 5개 등 필요에 따라 제1 탭핑부(310)의 개수는 변경될 수 있다.
구체적으로 제1 탭핑부(310)를 살펴보면, 도 30a에 도시된 바와 같이, 제1 탭핑부(310)는 본체(100)의 외주면에 수직으로 형성된 제1 면(313)과 제1 면(313)에 수직으로 형성된 제2 면(315)을 포함할 수 있다. 여기서, 제1 면(313)은 외주면과 수직으로(즉, 본체(100)의 중심축(C)에서 멀어지는 방향으로) 형성되므로, 실질적으로 제1 면(313)은 본체(100)의 회전방향에 수직이다. 따라서, 본체(100)를 회전시켜 골 나사(1000)를 뼈에 결합시킬 때, 제1 면(313)은 뼈를 깎는 역할을 수행할 수 있다. 또한, 제1 면(313)과 수직으로 형성된 제2 면(315)을 통해서 제1 면(313으로 깎인 뼈의 부스러기가 배출될 수 있다. 더욱 구체적으로, 제2 면(315)은 제2-1 면(315a), 제2-2 면(315b), 및 제2-3 면(315c)을 포함할 수 있다. 여기서, 제2-1 면(315a)은 본체(100)의 중심축(C)과 제1 각도를 이루도록 연장된다. 예를 들어, 제2-1 면(315a)은 본체(100)의 일단으로 갈수록 본체(100)의 중심축(C)과 가까워지도록 연장될 수 있다. 이때, 제1 각도는 0도 내지 10도 사이인 상대적으로 작은 값으로, 제2-1 면(315a)의 경사도는 낮을 수 있다. 또한, 제2-2 면(315b)은 본체(100)의 일단 방향 쪽의 제2-1 면(315a)의 일단(말단부(140) 방향쪽 말단)으로부터 본체(100)의 중심축(C)과 가까워지는 방향으로 연장되고, 본체(100)의 중심축(C)과 제1 각도보다 큰 각도로 경사질 수 있다. 예를 들어, 제2 각도는 제1 각도보다 큰 30 내지 60도 사이인 상대적으로 큰 값으로, 제2-2 면(315b)의 경사도는 높을 수 있다. 또한, 제2-3 면(315c)은 제2-1 면(315a)의 타단(헤드(130) 방향 쪽 말단)으로부터 본체(100)의 중심축(C)과 멀어지는 방향으로 경사질 수 있다. 이때, 제2-3 면(315c)이 부드러운 곡면으로 형성되어, 제2-3 면(315c)을 통해서 제1 면(313으로 깍인 뼈의 부스러기가 쉽게 배출될 수 있다.
또한, 도 30b에 도시된 바와 같이, 본체(100)의 일단에 형성된 말단부(140)가 더욱 효과적으로 뼈를 확공하거나 뚫을수 있도록, 제1 탭핑부(310)의 제1 면(313)과 제2 면(315)으로 첨예한 말단을 형성할 수 있다. 구체적으로, 말단부(140)에는 나선부(200)가 제거되어 제1 탭핑부(310)가 형성될 수 있다. 여기서, 본체(100)의 중심축(C)을 기준으로 소정각도마다 형성된 제1 탭핑부(310) 중 인접한 2개의 제1 탭핑부(310)를 제1-1 탭핑부(310a)와 제1-2 탭핑부(310b)로 정의할 수 있다. 이때, 제1-1 탭핑부(310a)의 제1 면(313)과 제1-2 탭핑부(310b)의 제2 면(315)은 말단부(140)의 말단에서 만나도록, 제2 면(315)의 말단(제2-2 면(315b))은 본체(100)의 중심축(C)에 대해서 경사지게 연장될 수 있다. 즉, 제1-1 탭핑부(310a)의 제1 면(313)과 제1-2 탭핑부(310b)의 제2 면(315)이 만나면서, 말단부(140)의 말단에 날카로운 부분이 형성될 수 있고, 이 부분을 통해서 뼈를 효과적으로 확공하거나 뚫을 수 있는 것이다. 게다가, 본체(100)의 중심축(C)을 따라 관통홀(110)이 형성되므로, 전체적으로 제1-1 탭핑부(310a)의 제1 면(313), 제1-2 탭핑부(310b)의 제2 면(315), 및 관통홀(110)에 의해서 말단부(140)의 말단에 더욱 날카로운 부분이 형성될 수 있다.
한편, 상술한 바와 같이, 본체(100)는 제1 영역(A1)과 제2 영역(A2)으로 구획될 수 있다. 이때, 제1 영역(A1)에서 본체(100)의 직경은 일정하고, 제2 영역(A2)에서 본체(100)의 직경은 헤드(130) 방향으로 갈수록 증가할 수 있다. 이와 같이, 제2 영역(A2)에서 본체(100)의 직경이 증가하므로, 골 나사(1000)가 뼈에 삽입될수록 제2 영역(A2)에서의 나선부(200)가 뼈에 강하게 결합되어, 골 나사(1000)와 뼈 사이의 결합력을 강화할 수 있다. 본체(100)의 직경이 증가하는 제2 영역(A2)이 뼈에 효과적으로 삽입되기 위해서, 제2 영역(A2)에는 뼈를 2차로 확공할 수 있는 제2 탭핑부(320)가 구비될 수 있다. 여기서, 제2 탭핑부(320)는 제2 영역(A2) 중 소정지점으로부터 본체(100)의 길이방향을 따라 나선부(200)가 제거되어 형성된 것으로, 소정지점에서 헤드(130)로부터 일정간격 이격된 지점까지 형성될 수 있다. 헤드(130)로부터 일정간격 이격된 지점까지만 형성되는 것은 이유는 헤드(130)로부터 일정간격까지 골절부위에 고정되는 고정플레이트(400)가 구비되기 때문이다. 한편, 제2 탭핑부(320)는 본체(100)의 중심축(C)을 기준으로 소정각도마다 형성될 수 있다. 예를 들어, 제2 탭핑부(320)는 본체(100)의 중심축(C)을 기준으로 120도 마다 3개가 형성될 수 있다(도 28 내지 도 29 참조). 다만, 제2 탭핑부(320)는 반드시 3개가 형성되어야 하는 것은 아니고, 2개 내지 5개 등 필요에 따라 제2 탭핑부(320)의 개수는 변경될 수 있다.
구체적으로 제2 탭핑부(320)를 살펴보면, 도 31에 도시된 바와 같이, 제2 탭핑부(320)는 본체(100)의 외주면에 수직으로 형성된 제3 면(323)과 제3 면(323)에 수직으로 형성된 제4 면(325)을 포함할 수 있다. 여기서, 제3 면(323)은 외주면과 수직으로(즉, 본체(100)의 중심축(C)에서 멀어지는 방향으로) 형성되므로, 실질적으로 제3 면(323)은 본체(100)의 회전방향에 수직이다. 따라서, 본체(100)를 회전시켜 골 나사(1000)를 뼈에 결합시킬 때, 제3 면(323)은 뼈를 깎는 역할을 수행할 수 있다. 또한, 제3 면(323)과 수직으로 형성된 제4 면(325)을 통해서 제3 면(323)으로 깎인 뼈의 부스러기가 배출될 수 있다. 더욱 구체적으로, 제4 면(325)은 제4-1 면(325a), 제4-2 면(325b), 및 제4-3 면(325c)을 포함할 수 있다. 여기서, 제4-1 면(325a)은 본체(100)의 중심축(C)과 소정각도를 이루도록 연장된다. 예를 들어, 제4-1 면(325a)은 본체(100)의 헤드(130) 방향으로 갈수록 본체(100)의 중심축(C)과 멀어지도록 연장될 수 있다. 이때, 제4-1 면(325a)의 소정각도는 0도 내지 20도 사이인 값을 가질 수 있다. 또한, 제4-2 면(325b)은 본체(100)의 일단 방향 쪽의 제4-1 면(325a)의 일단(말단부(140) 방향쪽 말단)으로부터 본체(100)의 중심축(C)과 멀어지는 방향으로 경사질 수 있다. 그리고, 제4-3 면(325c)은 제4-1 면(325a)의 타단(헤드(130) 방향 쪽 말단)으로부터 본체(100)의 중심축(C)과 멀어지는 방향으로 경사질 수 있다. 이때, 제4-2 면(325b)과 제4-3 면(325c)이 부드러운 곡면으로 형성되어, 제3 면(323)으로 깍인 뼈의 부스러기는 제4-2 면(325b), 제4-1 면(325a), 및 제4-3 면(325c) 순으로 배출될 수 있다.
도 32 내지 도 33은 본 발명의 제2 실시예에 따른 골 나사의 사시도이고, 도 34 내지 도 35는 본 발명의 제2 실시예에 따른 골 나사의 측면도이다.
도 32 내지 도 35에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제2 실시예에 따른 골 나사(2000)는 본체(100), 나선부(200), 및 탭핑부(300)를 포함하는 것으로, 제1 실시예에 따른 골 나사(1000)와 유사한 부분이 존재하고, 상이한 부분(나선부(200)의 형태 등)이 존재한다. 따라서, 본 발명의 제2 실시예에 따른 골 나사(2000)는 제1 실시예에 따른 골 나사(1000)와 중복되는 부분은 생략하고 상이한 부분을 중심으로 설명하도록 한다.
본 실시예에 따른 골 나사(2000)의 본체(100)는 일정 영역에서 직경이 변화할 수 있고, 일정 영역에 나사부가 형성되지 않을 수 있다. 구체적으로, 도 34에 도시된 바와 같이, 본체(100)의 일단(말단부(140)) 이후부터 본체(100)의 제1 소정지점까지를 제1 영역(A1)으로 정의하고, 본체(100)의 제1 소정지점에서 본체(100)의 제2 소정지점까지를 제2 영역(A2)으로 정의하며, 본체(100)의 제2 소정지점에서 본체(100)의 헤드(130) 이전까지를 제3 영역(A3)으로 정의할 수 있다. 이때, 제1 영역(A1)과 제2 영역(A2)에서 본체(100)의 직경은 일정하고, 제3 영역(A3)에서 본체(100)의 직경을 헤드(130) 방향으로 갈수록 증가할 수 있다. 이와 같이, 제3 영역(A3)에서 본체(100)의 직경이 헤드(130) 방향으로 갈수록 증가하면, 골 나사(2000)와 뼈 사이의 결합력을 강화할 수 있는데, 이와 관련한 구체적인 내용은 후술하도록 한다. 또한, 나선부(200)는 제2 영역(A2)을 제외하고 제1 영역(A1)과 제3 영역(A3)에 형성될 수 있다. 즉, 나선부(200)는 제2 영역(A2)에 형성되지 않고, 제1 영역(A1)과 제3 영역(A3)에만 형성될 수 있는 것이다. 이때, 제1 영역(A1)에 형성된 나선부(200)의 피치(P1)는 제3 영역(A3)에 형성된 나선부(200)의 피치(P2)에 비해서 클 수 있다. 이와 같이, 제1 영역(A1)에서의 나선부(200)의 피치(P1)가 제3 영역(A3)에서의 나선부(200)의 피치(P2)에 비해서 크면, 골절부위를 압박할 수 있다. 구체적으로, 도 36에 도시된 바와 같이, 뼈가 골절되어 제1 부분(F1)과 제2 부분(F2)으로 분리되었을 때, 제1 부분(F1)에 제1 영역(A1)에서의 나선부(200)를 삽입시키고, 제2 부분(F2)에 제3 영역(A3)에서의 나선부(200)를 삽입시킨 상태에서, 골 나사(2000)를 회전시키면, 도 37에 도시된 바와 같이, 상대적으로 피치(P1)가 큰 제1 영역(A1)에서의 나선부(200)에 의해서 제1 부분(F1)을 제2 부분(F2) 방향으로 압박할 수 있다. 따라서, 본 실시예에 따른 골 나사(2000)는 뼈가 골절되어 두 부분으로 분리되었을 때 치료 효과가 크다.
한편, 도 34에 도시된 바와 같이, 탭핑부(300)는 제1 탭핑부(310)와 제3 탭핑부(330)를 포함할 수 있다. 이때, 제1 탭핑부(310)는 실질적으로 본 발명의 제1 실시예에 따른 골 나사(1000)와 동일하다. 즉, 제1 탭핑부(310)는 본체(100)의 일단(말단부(140))으로부터 일정길이까지 형성되어, 실질적으로 뼈를 확공하거나 뚫는 역할을 수행한다.
한편, 상술한 바와 같이, 본체(100)는 제1 영역(A1), 제2 영역(A2), 및 제3 영역(A3)으로 구획될 수 있다. 이때, 제1 영역(A1)과 제2 영역(A2)에서 본체(100)의 직경은 일정하고, 제3 영역(A3)에서 본체(100)의 직경은 헤드(130) 방향으로 갈수록 증가할 수 있다. 이와 같이, 제3 영역(A3)에서 본체(100)의 직경이 증가하므로, 골 나사(2000)가 뼈에 삽입될수록 제3 영역(A3)에서의 나사부가 뼈에 강하게 결합되어, 골 나사(2000)와 뼈 사이의 결합력을 강화할 수 있다. 본체(100)의 직경이 증가하는 제3 영역(A3)이 뼈에 효과적으로 삽입되기 위해서, 제3 영역(A3)에는 뼈를 2차로 확공할 수 있는 제3 탭핑부(330)가 구비될 수 있다. 여기서, 제3 탭핑부(330)는 제3 영역(A3) 중 제2 소정지점부터 본체(100)의 길이방향을 따라 나선부(200)가 제거되어 형성된 것으로, 제2 소정지점에서 헤드(130)로부터 일정간격 이격된 지점까지 형성될 수 있다. 헤드(130)로부터 일정간격 이격된 지점까지만 형성되는 것은 이유는 헤드(130)로부터 일정간격까지 골절부위에 고정되는 고정플레이트(400)가 구비되기 때문이다. 한편, 제3 탭핑부(330)는 본체(100)의 중심축(C)을 기준으로 소정각도마다 형성될 수 있다. 예를 들어, 제3 탭핑부(330)는 본체(100)의 중심축(C)을 기준으로 120도 마다 3개가 형성될 수 있다(도 32 내지 도 33 참조). 다만, 제3 탭핑부(330)는 반드시 3개가 형성되어야 하는 것은 아니고, 2개 내지 5개 등 필요에 따라 제3 탭핑부(330)의 개수는 변경될 수 있다.
구체적으로 제3 탭핑부(330)를 살펴보면, 도 35에 도시된 바와 같이, 제3 탭핑부(330)는 본체(100)의 외주면에 수직으로 형성된 제5 면(333)과 제5 면(333)에 수직으로 형성된 제6 면(335)을 포함할 수 있다. 여기서, 제5 면(333)은 외주면과 수직으로(즉, 본체(100)의 중심축(C)에서 멀어지는 방향으로) 형성되므로, 실질적으로 제5 면(333)은 본체(100)의 회전방향에 수직이다. 따라서, 본체(100)를 회전시켜 골 나사(2000)를 뼈에 결합시킬 때, 제5 면(333)은 뼈를 깎는 역할을 수행할 수 있다. 또한, 제5 면(333)과 수직으로 형성된 제6 면(335)을 통해서 제5 면(333)으로 깎인 뼈의 부스러기가 배출될 수 있다. 더욱 구체적으로, 제6 면(335)은 제6-1 면(335a), 제6-2 면(335b), 및 제6-3 면(335c)을 포함할 수 있다. 여기서, 제6-1 면(335a)은 본체(100)의 중심축(C)과 소정각도를 이루도록 연장된다. 예를 들어, 제6-1 면(335a)은 본체(100)의 헤드(130) 방향으로 갈수록 본체(100)의 중심축(C)과 멀어지도록 연장될 수 있다. 이때, 제6-1 면(335a)의 소정각도는 0도 내지 20도 사이인 값을 가질 수 있다. 또한, 제6-2 면(335b)은 본체(100)의 일단 방향 쪽의 제6-1 면(335a)의 일단(말단부(140) 방향쪽 말단)으로부터 본체(100)의 중심축(C)과 멀어지는 방향으로 경사질 수 있다. 그리고, 제6-3 면(335c)은 제6-1 면(335a)의 타단(헤드(130) 방향 쪽 말단)으로부터 본체(100)의 중심축(C)과 멀어지는 방향으로 경사질 수 있다. 이때, 제6-2 면(335b)과 제6-3 면(335c)이 부드러운 곡면으로 형성되어, 제5 면(333)으로 깍인 뼈의 부스러기는 제6-2 면(335b), 제6-1 면(335a), 및 제6-3 면(335c) 순으로 배출될 수 있다.
도 38 내지 도 44는 본 발명에 따른 골 나사를 사용하는 과정을 도시한 사시도이다.
우선, 도 38에 도시된 바와 같이, 골절부위에 고정플레이트(400)와 가이드(500)를 배치한다. 이때, 고정플레이트(400)와 가이드(500)에는 골 나사(1000, 2000)가 삽입될 체결공(600)이 형성된다.
다음, 도 39에 도시된 바와 같이, 고정플레이트(400)와 가이드(500)의 체결공(600)에 관통공이 형성된 슬리브(700)를 배치한 후, 도 40에 도시된 바와 같이, 슬리브(700)의 관통공에 와이어(800, 금속 강선)를 삽입시킨다. 이후, 와이어(800)를 이용하여 뼈를 관통시킨다. 또한, 삽입된 와이어(800)의 길이를 통해서 삽입할 적절한 골 나사(1000, 2000)의 길이를 확인할 수 있다.
다음, 도 41 내지 도 42에 도시된 바와 같이, 골 나사(1000, 2000)의 관통홀(110)에 와이어(800)를 삽입한 상태로 골 나사(1000, 2000)를 회전시켜 뼈에 결합시킨다. 이때, 골 나사(1000, 2000)는 와이어(800)에 의해서 가이드되며 뼈를 확공하면서 삽입될 수 있다. 또한, 골 나사(1000, 2000)의 헤드 부분이 고정플레이트(400)에 걸림으로써, 고정플레이트(400)를 골절부위에 고정할 수 있다. 이후, 도 43에 도시된 바와 같이, 와이어(800)를 제거할 수 있다.
다음, 도 44에 도시된 바와 같이, 최종적으로 가이드(500)를 제거하고, 고정플이트(400)만 골절부위에 고정할 수 있다.
상술한 과정은 손목 골절부위를 기준으로 기술하였다. 단, 본 발명에 따른 골 나사(1000, 2000)가 손목 골절부위 사용하는 것에 제한되는 것은 아니고, 당업계에 공지된 모든 골절부위에 본 발명에 따른 골 나사(1000, 2000)가 사용될 수 있음은 물론이다. 또한, 상술한 과정에서 가이드(500)와 와이어(800) 등을 이용하였지만, 이는 예시적인 것으로 본 발명의 권리범위가 이에 한정되는 것은 아니다.
이상 본 발명을 구체적인 실시예를 통하여 상세히 설명하였으나, 이는 본 발명을 구체적으로 설명하기 위한 것으로, 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 본 발명의 기술적 사상 내에서 당 분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 그 변형이나 개량이 가능함이 명백하다.
본 발명의 단순한 변형 내지 변경은 모두 본 발명의 영역에 속하는 것으로 본 발명의 구체적인 보호 범위는 첨부된 특허청구범위에 의하여 명확해질 것이다.
본 발명은 내고정 치료법에 사용될 수 있다.
[부호의 설명]
100: 플레이트부 110: 체결홀
120: 플레이트홀 130: 제1 장홀
200: 가이드부 210: 가이드홀
220: 돌기부 225: 후크
230: 제2 장홀 235: 가이드홈
240: 결합홀 250: 고정홀
260: 고정수단 300: 가이드 와이어
350: 슬리브 400: 나사
410: 관통홀 420: 본체
430: 나선부 440: 탭핑부
450: 헤드 500: 조절부
510: 보조체결홀 520: 가이드돌기
600: 견인유닛 610: 메인축
620: 제1 견인부 630: 제2 견인부
S: 소정영역
100: 메인축 110: 제1 축부
115: 돌기 120: 제2 축부
125: 슬롯 125a: 제1 슬롯
125b: 제2 슬롯 125c: 제3 슬롯
130: 탄성수단 200: 고정유닛
210: 플레이트부 220: 가이드부
230: 결합홀 240: 고정홀
250: 고정수단 300: 제1 견인부
310: 제1 본체 320: 제1 절곡부
330: 제1 갈고리부 340: 제1 손잡이부
400: 제2 견인부 410: 제2 본체
420: 제2 절곡부 430: 제2 갈고리부
440: 제2 손잡이부 500: 나사
F: 골절부위
1000, 2000: 골 나사 100: 본체
110: 관통홀 120: 체결홀
130: 헤드 140: 말단부
200: 나선부 300: 탭핑부
310: 제1 탭핑부 310a: 제1-1 탭핑부
310b: 제1-2 탭핑부 313: 제1 면
315: 제2 면 315a: 제2-1 면
315b: 제2-2 면 315c: 제2-3 면
320: 제2 탭핑부 323: 제3 면
325: 제4 면 325a: 제4-1 면
325b: 제4-2 면 325c: 제4-3 면
330: 제3 탭핑부 333: 제5 면
335: 제6 면 335a: 제6-1 면
335b: 제6-2 면 335c: 제6-3 면
400: 고정플레이트 500: 가이드
600: 체결공 700: 슬리브
800: 와이어 P, P1, P2: 피치
A1: 제1 영역 A2: 제2 영역
A3: 제3 영역 C: 중심축

Claims (51)

  1. 골절부위에 접촉되고, 두께방향으로 체결홀이 형성된 플레이트부;
    상기 플레이트부에 분리가능하게 결합되고, 상기 체결홀과 연결되는 가이드홀이 형성된 가이드부;
    상기 체결홀과 상기 가이드홀을 관통하여 골절부위에 삽입되는 가이드 와이어; 및
    상기 가이드 와이어를 따라 상기 체결홀과 상기 가이드홀을 관통하여 골절부위에 삽입됨으로써 상기 플레이트부를 골절부위에 고정하는 나사;
    를 포함하는 골절치료용 고정유닛.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 나사에는 길이방향으로 관통된 관통홀이 형성되고,
    상기 관통홀에 상기 가이드 와이어가 삽입되어, 상기 나사가 상기 가이드 와이어를 따라 골절부위에 삽입되는 골절치료용 고정유닛.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 나사는,
    원통형으로 형성되어, 일단부터 골절부위에 삽입되고 타단에 헤드가 구비된 본체;
    상기 본체의 외주면을 따라 나선형으로 연장되어 돌출된 나선부; 및
    상기 본체의 길이방향을 따라 상기 나선부가 제거되어 형성된 탭핑부;
    를 포함하는 골절치료용 고정유닛.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 본체 중 상기 헤드로부터 일정거리까지를 소정영역으로 정의할 때,
    상기 소정영역에서 상기 본체의 직경은 상기 헤드 방향으로 갈수록 증가하는 골절치료용 고정유닛.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 가이드부는 상기 플레이트부와 후크 방식으로 분리가능하게 결합되는 골절치료용 고정유닛.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 가이드부에는 상기 플레이트부 방향으로 돌출되어 말단에 후크가 형성된 돌기부가 형성되고,
    상기 플레이트부에는 상기 돌기부가 탈착가능하게 결합되도록 두께방향으로 관통된 플레이트홀이 형성된 골절치료용 고정유닛.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 가이드부는 상기 플레이트부 전체를 커버하는 골절치료용 고정유닛.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 체결홀의 경사방향과 상기 가이드홀의 경사방향은 서로 대응하는 골절치료용 고정유닛.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 플레이트부에는 두께방향으로 관통하되 일방향으로 길게 연장된 제1 장홀이 형성되고,
    상기 가이드부에는 두께방향으로 관통하되 상기 제1 장홀에 대응하는 제2 장홀이 형성되며,
    상기 일방향으로 이동가능하도록 상기 제2 장홀에 결합되고, 상기 가이드 와이어가 삽입되는 보조체결홀이 형성된 조절부;
    를 더 포함하는 골절치료용 고정유닛.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 조절부에는 상기 제2 장홀의 내벽 방향으로 돌출된 가이드돌기가 형성되고,
    상기 제2 장홀의 내벽에는 상기 가이드돌기가 걸리도록 함몰되고, 상기 일방향으로 연장된 가이드홈이 형성된 골절치료용 고정유닛.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 가이드부와 결합된 메인축;
    상기 메인축의 일단에 구비되어 절개부위를 제1 방향으로 견인하는 제1 견인부; 및
    상기 메인축의 타단에 구비되어 절개부위를 제2 방향으로 견인하는 제2 견인부;
    를 포함하는 견인유닛을 더 포함하고,
    상기 플레이트부와 상기 가이드부는 상기 제1 견인부와 상기 제2 견인부 사이에 배치되는 골절치료용 고정유닛.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 가이드부에는 양측면을 관통하도록 결합홀이 형성되고,
    상기 메인축은 상기 결합홀에 삽입되는 골절치료용 고정유닛.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 메인축이 상기 결합홀 내에서 이동가능하도록, 상기 결합홀의 단면적은 상기 메인축의 단면적보다 큰 골절치료용 고정유닛.
  14. 청구항 12에 있어서,
    상기 가이드부의 일면에는 상기 결합홀과 연결되는 고정홀이 형성되고,
    상기 메인축이 상기 결합홀 내에서 고정되도록, 상기 고정홀에는 고정수단이 결합되는 골절치료용 고정유닛.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 고정수단은 상기 고정홀에 나사결합되는 골절치료용 고정유닛.
  16. 청구항 1에 있어서,
    상기 가이드홀의 직경은 상기 플레이트부에 가까워질수록 감소하는 골절치료용 고정유닛.
  17. 골절부위에 접촉되는 고정유닛과 결합되는 메인축;
    상기 메인축의 일단에 구비되어 절개부위를 제1 방향으로 견인하는 제1 견인부; 및
    상기 메인축의 타단에 구비되어 절개부위를 제2 방향으로 견인하는 제2 견인부;
    를 포함하는 골절치료용 견인유닛.
  18. 청구항 17에 있어서,
    상기 메인축은,
    일단에 상기 제1 견인부가 구비되는 제1 축부;
    일단에 상기 제2 견인부가 구비되고, 관형으로 형성되어, 상기 제1 축부가 삽입되는 제2 축부; 및
    상기 제1 견인부와 상기 제2 견인부가 상호 멀어지는 방향으로 상기 제1 축부와 상기 제2 축부에 탄성력을 제공하는 탄성수단;
    을 포함하는 골절치료용 견인유닛.
  19. 청구항 18에 있어서,
    상기 제1 축부와 상기 제2 축부 중 어느 하나로부터 돌출된 돌기가 형성되고,
    상기 제1 축부와 상기 제2 축부 중 다른 하나에는 상기 돌기가 삽입되어 이동하는 슬롯이 형성된 골절치료용 견인유닛.
  20. 청구항 19에 있어서,
    상기 슬롯은,
    상기 돌기가 출입되고 상기 제1 축부와 상기 제2 축부 중 다른 하나의 타단으로부터 일단 방향으로 연장된 제1 슬롯;
    상기 제1 슬롯의 말단으로부터 상기 제1 축부와 상기 제2 축부 중 다른 하나의 외주면을 따라 연장된 제2 슬롯; 및
    상기 제2 슬롯의 말단으로부터 상기 제1 축부와 상기 제2 축부 중 다른 하나의 타단 방향으로 연장되되, 상기 제1 축부와 상기 제2 축부 중 다른 하나의 타단으로부터 일정간격 이격된 제3 슬롯;
    을 포함하는 골절치료용 견인유닛.
  21. 청구항 17에 있어서,
    상기 제1 견인부는,
    상기 메인축과 연결되는 제1 본체; 및
    상기 제1 본체의 길이방향 양단으로부터 각각 상기 제2 견인부 방향으로 경사지게 연장된 제1 절곡부;
    를 포함하고,
    상기 제2 견인부는,
    상기 메인축과 연결되는 제2 본체; 및
    상기 제2 본체의 길이방향 양단으로부터 각각 상기 제1 견인부 방향으로 경사지게 연장된 제2 절곡부;
    를 포함하는 골절치료용 견인유닛.
  22. 청구항 17에 있어서,
    상기 제1 견인부는,
    상기 제1 견인부의 하단으로부터 상기 제2 견인부와 멀어지는 방향으로 갈고리 형태로 절곡된 제1 갈고리부를 포함하고,
    상기 제2 견인부는,
    상기 제2 견인부의 하단으로부터 상기 제1 견인부와 멀어지는 방향으로 갈고리 형태로 절곡된 제2 갈고리부를 포함하는 골절치료용 견인유닛.
  23. 청구항 17에 있어서,
    상기 고정유닛에는 양측면을 관통하도록 결합홀이 형성되고,
    상기 메인축이 상기 결합홀에 삽입되는 골절치료용 견인유닛.
  24. 청구항 23에 있어서,
    상기 메인축이 상기 결합홀 내에서 이동가능하도록, 상기 결합홀의 단면적은 상기 메인축의 단면적보다 큰 골절치료용 견인유닛.
  25. 청구항 17에 있어서,
    상기 제1 견인부의 일측으로부터 돌출된 제1 손잡이부가 형성되고,
    상기 제2 견인부의 일측으로부터 돌출된 제2 손잡이부가 형성되는 골절치료용 견인유닛.
  26. 청구항 17에 있어서,
    상기 골절치료용 견인유닛는 엑스레이 투과성을 갖는 탄소섬유를 포함하는 골절치료용 견인유닛.
  27. 청구항 17에 있어서,
    상기 제1 견인부와 상기 제2 견인부는 판상으로 형성된 골절치료용 견인유닛.
  28. 청구항 17에 있어서,
    상기 제1 견인부의 상항방향 길이가 상기 제2 견인부의 상하방향 길이보다 길거나, 또는 상기 제2 견인부의 상하방향 길이가 상기 제1 견인부의 상하방향 길이보다 긴 골절치료용 견인유닛.
  29. 원통형으로 형성되어, 일단부터 뼈에 삽입되고 타단에 헤드가 구비된 본체;
    상기 본체의 외주면을 따라 나선형으로 연장되어 돌출된 나선부; 및
    상기 본체의 길이방향을 따라 상기 나선부가 제거되어 형성된 탭핑부;
    를 포함하는 골 나사.
  30. 청구항 29에 있어서,
    상기 탭핑부는,
    상기 본체의 일단으로부터 상기 본체의 길이방향을 따라 상기 나선부가 제거되어 형성된 제1 탭핑부;
    를 포함하는 골 나사.
  31. 청구항 30에 있어서,
    상기 제1 탭핑부는 상기 본체의 외주면에 수직으로 형성된 제1 면과 상기 제1 면에 수직으로 형성된 제2 면을 포함하는 골 나사.
  32. 청구항 30에 있어서,
    상기 제1 탭핑부는 상기 본체의 중심축을 기준으로 소정각도마다 형성되는 골 나사.
  33. 청구항 30에 있어서,
    상기 제1 탭핑부는 상기 본체의 일단으로부터 일정길이까지 형성되는 골 나사.
  34. 청구항 31에 있어서,
    상기 제2 면은,
    상기 본체의 중심축과 제1 각도를 이루도록 연장된 제2-1 면;
    상기 본체의 일단 방향 쪽의 상기 제2-1 면의 일단으로부터 상기 본체의 중심축과 가까워지는 방향으로 연장되고, 상기 본체의 중심축과 상기 제1 각도보다 큰 제2 각도로 경사진 제2-2 면; 및
    상기 제2-1 면의 타단으로부터 상기 본체의 중심축과 멀어지는 방향으로 경사진 제2-3 면;
    을 포함하는 골 나사.
  35. 청구항 31에 있어서,
    상기 본체의 일단에는 말단부가 형성되고, 상기 말단부에는 상기 나선부가 제거되어 상기 제1 탭핑부가 형성되고,
    상기 본체의 중심축을 기준으로 소정각도마다 형성된 상기 제1 탭핑부 중 인접한 2개의 상기 제1 탭핑부를 제1-1 탭핑부와 제1-2 탭핑부로 정의할 때,
    상기 제1-1 탭핑부의 제1 면과 상기 제1-2 탭핑부의 제2 면이 상기 말단부의 말단에서 만나도록, 상기 제1-2 탭핑부의 제2 면의 말단은 상기 본체의 중심축에 대해서 경사지게 연장되는 골 나사.
  36. 청구항 29에 있어서,
    상기 본체의 일단 이후부터 상기 본체의 소정지점까지를 제1 영역으로 정의하고, 상기 본체의 소정지점에서 상기 본체의 상기 헤드 이전까지를 제2 영역으로 정의할 때,
    상기 제1 영역에서 상기 본체의 직경이 일정하고, 상기 제2 영역에서 상기 본체의 직경은 상기 헤드 방향으로 갈수록 증가하는 골 나사.
  37. 청구항 36에 있어서,
    상기 탭핑부는,
    상기 제2 영역에서 상기 본체의 길이방향을 따라 나선부가 제거되어 형성된 제2 탭핑부;
    를 포함하는 골 나사.
  38. 청구항 37에 있어서,
    상기 제2 탭핑부는 상기 본체의 외주면에 수직으로 형성된 제3 면과 상기 제3 면에 수직으로 형성된 제4 면을 포함하는 골 나사.
  39. 청구항 37에 있어서,
    상기 제2 탭핑부는 상기 본체의 중심축을 기준으로 소정각도마다 형성되는 골 나사.
  40. 청구항 37에 있어서,
    상기 제2 탭핑부는 상기 제2 영역 중 상기 소정지점에서 상기 헤드로부터 일정간격 이격된 지점까지 형성되는 골 나사.
  41. 청구항 38에 있어서,
    상기 제4 면은,
    상기 본체의 중심축과 소정각도를 이루도록 연장된 제4-1 면;
    상기 본체의 일단 방향 쪽의 상기 제4-1 면의 일단으로부터 본체의 중심축과 멀어지는 방향으로 경사진 제4-2 면; 및
    상기 제4-1 면의 타단으로부터 본체의 중심축과 멀어지는 방향으로 경사진 제4-3 면;
    을 포함하는 골 나사.
  42. 청구항 29에 있어서,
    상기 나선부는 피치가 일정한 골 나사.
  43. 청구항 29에 있어서,
    상기 본체의 일단 이후부터 상기 본체의 제1 소정지점까지를 제1 영역으로 정의하고, 상기 본체의 제1 소정지점에서 상기 본체의 상기 제2 소정지점까지를 제2 영역으로 정의하며, 상기 본체의 제2 소정지점에서 상기 본체의 상기 헤드 이전까지를 제3 영역으로 정의할 때,
    상기 제1 영역과 상기 제2 영역에서 상기 본체의 직경은 일정하고, 상기 제3 영역에서 상기 본체의 직경은 상기 헤드 방향으로 갈수록 증가하며,
    상기 나선부는 상기 제2 영역을 제외하고 상기 제1 영역과 상기 제3 영역에 형성되는 골 나사.
  44. 청구항 43에 있어서,
    상기 탭핑부는,
    상기 제3 영역에서 상기 본체의 길이방향을 따라 나선부가 제거되어 형성된 제3 탭핑부;
    를 포함하는 골 나사.
  45. 청구항 44에 있어서,
    상기 제3 탭핑부는 상기 본체의 외주면에 수직으로 형성된 제5 면과 상기 제5 면에 수직으로 형성된 제6 면을 포함하는 골 나사.
  46. 청구항 44에 있어서,
    상기 제3 탭핑부는 상기 본체의 중심축을 기준으로 소정각도마다 형성되는 골 나사.
  47. 청구항 44에 있어서,
    상기 제3 탭핑부는 상기 제3 영역 중 상기 제2 소정지점에서 상기 헤드로부터 일정간격 이격된 지점까지 형성되는 골 나사.
  48. 청구항 45에 있어서,
    상기 제6 면은,
    상기 본체의 중심축과 소정각도를 이루도록 연장된 제6-1 면;
    상기 본체의 일단 방향 쪽의 상기 제6-1 면의 일단으로부터 본체의 중심축과 멀어지는 방향으로 경사진 제6-2 면; 및
    상기 제6-1 면의 타단으로부터 본체의 중심축과 멀어지는 방향으로 경사진 제6-3 면;
    을 포함하는 골 나사.
  49. 청구항 43에 있어서,
    상기 제1 영역에 형성된 상기 나선부의 피치는 상기 제3 영역에 형성된 나선부의 피치에 비해서 큰 골 나사.
  50. 청구항 29에 있어서,
    상기 본체에는 길이방향으로 관통된 관통홀이 형성된 골 나사.
  51. 청구항 50에 있어서,
    상기 관통홀에는 와이어가 삽입되는 골 나사.
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