WO2022208028A1 - Pinces et kit pour structure de fixation externe orthopedique - Google Patents

Pinces et kit pour structure de fixation externe orthopedique Download PDF

Info

Publication number
WO2022208028A1
WO2022208028A1 PCT/FR2022/050604 FR2022050604W WO2022208028A1 WO 2022208028 A1 WO2022208028 A1 WO 2022208028A1 FR 2022050604 W FR2022050604 W FR 2022050604W WO 2022208028 A1 WO2022208028 A1 WO 2022208028A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
orthopedic
clamp
rod
jaws
clamps
Prior art date
Application number
PCT/FR2022/050604
Other languages
English (en)
Inventor
Jean-Pierre Perret
Original Assignee
J.P.P. Management
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by J.P.P. Management filed Critical J.P.P. Management
Publication of WO2022208028A1 publication Critical patent/WO2022208028A1/fr

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/56Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor
    • A61B17/58Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like
    • A61B17/60Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like for external osteosynthesis, e.g. distractors, contractors
    • A61B17/64Devices extending alongside the bones to be positioned
    • A61B17/6466Devices extending alongside the bones to be positioned with pin-clamps movable along a solid connecting rod
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/56Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor
    • A61B17/58Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like
    • A61B17/60Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like for external osteosynthesis, e.g. distractors, contractors
    • A61B17/64Devices extending alongside the bones to be positioned
    • A61B17/6425Devices extending alongside the bones to be positioned specially adapted to be fitted across a bone joint
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/56Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor
    • A61B17/58Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like
    • A61B17/60Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like for external osteosynthesis, e.g. distractors, contractors
    • A61B17/64Devices extending alongside the bones to be positioned
    • A61B17/645Devices extending alongside the bones to be positioned comprising a framework
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
    • A61B17/56Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor
    • A61B17/58Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like
    • A61B17/60Surgical instruments or methods for treatment of bones or joints; Devices specially adapted therefor for osteosynthesis, e.g. bone plates, screws, setting implements or the like for external osteosynthesis, e.g. distractors, contractors
    • A61B17/66Alignment, compression or distraction mechanisms

Definitions

  • the present invention relates to a kit allowing the production of orthopedic external fixation structures, also called osteosynthesis kit, for the reduction, maintenance and consolidation of potentially complex fractures.
  • the kit is based on the use of a double clamp with a particular structure.
  • the invention also relates to external fixation structures with multiple architectures, obtained by means of the kit.
  • Internal fixation is based on the installation of pins, nails, screws, plates etc. against, in or through the fractured bone.
  • the flesh can in particular heal and close up.
  • Kirschner pins or orthopedic pins are inserted into the bone splinters or fragments, and a structure external to the limb to be treated holds said pins in place and possibly exerts traction via the pins, which spreads the splinters in order to promote osteosynthesis at the interface between these flakes.
  • Internal fixation makes it possible to avoid having to resort to invasive operations, in particular during the removal of the fixation structure, once the flesh has healed and the wounds have closed.
  • the bone fragments are held in place until they consolidate, and the pins or wires are easily removed without having to make incisions.
  • Ilizarov external fixation devices or more simply "llizarov kits" after the surgeon Gavriil llizarov who invented them, and the associated treatment is known as the name “Ilizarov's method” or "Ilizarov's surgery”.
  • the llizarov kits are based on the use of parts with holes, assembled by means of screws and connected to the pins by sockets or adapters fixed to the parts with holes.
  • the components of these kits are usually made of surgical grade stainless steel.
  • the parts with holes generally have the shapes of an arc of a circle, in straight segments, in omega, etc.
  • components are selected and then assembled using screws to form a suitable three-dimensional structure.
  • an ad hoc external fixation structure For the different limbs of the patients, the variations in size according to the patient, the different locations of the fractures and the different shapes and complexities of the fractures, an ad hoc external fixation structure must be assembled.
  • Ilizarov's kits therefore present a large number of parts of different shapes and sizes, all metal.
  • the external fixing structures which are obtained by these are consequently heavy, complex to assemble, and require specific tools which add to the cost price per structure.
  • Drilled parts additionally have a precise finite number of attachment points, one point corresponding to a hole.
  • the final dimensions and configurations are therefore finite and discrete in number. Intermediate positions or configurations that do not correspond precisely to a piercing can only be achieved by changing the dimensions of the parts or by deforming the pins during placement on the limb, which can cause complications and pain for the patient.
  • the double-clamp devices of this document therefore each only accommodate a specific pair of diameters, and moreover are not suitable for fine wires of the Kirschner wire type. Disclosure of Invention
  • the invention proposes a double-clamp device, each comprising two clamps arranged one above the other, configured so as to be able to be selectively oriented in rotation with respect to each other. the other and be held in a relative position by a clamping device, each clamp comprising two facing jaws, in which at least one of the jaws of each of the clamps of the double-clamp devices has at least two transverse grooves whose shapes and dimensions differ with a groove of small dimensions corresponding to the diameter of orthopedic pins, and a groove of large dimensions, corresponding to the diameter of orthopedic bars, so as to form a grip during tightening of the pliers by actuation of the device clamp respectively for an orthopedic pin and an orthopedic bar, characterized in that one of the jaws of each clamp has the groove of p small dimensions, while the other jaw has a flat surface opposite the groove of small dimensions and in that the groove of small dimensions has a V-section, with two flat sides.
  • the components (bars, pins and double-clamp devices) of the kits thus obtained can be standardized, and are in reduced varieties.
  • the V-section facing a flat surface makes it possible to hold various diameters of wires and pins in the groove of small dimensions.
  • the double-clamp devices are then used both for the relative positioning of the orthopedic bars and for the attachment to the orthopedic pins.
  • the kits thus obtained make it possible to reduce the number of components in order to obtain a large number of possible structural configurations.
  • kits do not require separate fixing elements other than the double-clamp devices for fixing the bars, said devices can be standardized and produced in large numbers, and economies of scale can be achieved. theory allow to further reduce the cost price of the kit for the treatment of each patient.
  • the double-clamp device according to the present invention comprises:
  • one jaw per gripper being mobile in rotation around an axis orthogonal to the rod, between two extreme positions respectively of opening and closing of the grippers
  • the double-clamp device is such that the mobile jaws comprise a central through-bore flared in the longitudinal direction of the jaw, with end walls forming a guide and end stops for the rod so as to delimit the end positions open and closed movable jaws and guide the relative movement of the movable jaw with respect to the rod between the extreme positions.
  • the double-clamp device according to the present invention is also such that the rod includes a butterfly screw head at one of its ends.
  • the double-clamp device is also such that the fixed and mobile jaws of each clamp comprise for one a tubular heel and for the other at least one corresponding tubular recess, the heel and the recess forming a connection pivot when interlocked, and located at one end of each jaw.
  • the double-clamp device is such that the fixed jaw of at least one of the clamps comprises a tubular bore fitted to the rod, and at the level of its tubular bore, a thread and in that the rod comprises at least a thread corresponding to the tapping of the jaw.
  • the double-clamp device according to the present invention is also such that the clamping device comprises at least one nut, in particular a blind nut, and in that the rod comprises an extremal thread cooperating with the nut.
  • the double-clamp device according to the present invention is further such that the jaws of each of the clamps have on their outer surface a different finish depending on which clamp they belong to, in particular in that the jaws of one of the clamps are anodized d a particular color.
  • the external fixation kit according to the present invention comprises:
  • Said kit further comprises at least one cylindrical adapter sleeve, the outer diameter of which corresponds to the diameter of an orthopedic bar, and having a central longitudinal housing into which an orthopedic pin can be inserted.
  • This same kit also includes bars with a diameter smaller than the diameter of the orthopedic bars, and adapter sleeves for the bars of a smaller diameter, the outside diameter of which corresponds to the diameter of the orthopedic bars, and comprising a central housing having a reduced diameter corresponding to that of a bar of smaller diameter.
  • Said kit further comprises at least one dynamic or static retractor, comprising at each of its ends a ball joint to which is attached a clamp whose jaws have a shape and dimensions allowing clipping to the orthopedic bars.
  • This external fixation kit is such that the orthopedic bars have shapes among the following:
  • the external fixation kit according to the invention is such that the orthopedic bars are made of plastic or composite material.
  • FIG. 1 is a schematic view of an external fixing kit according to the invention.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a double-clamp device of Figure 1.
  • FIG. 3 is a sectional view of the jaws of a clamp of a particular embodiment of the device of Figure 2.
  • FIG. 4 is a sectional view of a movable clamp jaw of an alternative embodiment of the device of Figure 2.
  • FIG. 5 is a perspective view of a double clamp device connected to a bar and an orthopedic rod.
  • FIG. 6 is a perspective view of a particular structure obtained by means of double-clamp devices.
  • Figure 7 is a partial view of a patient's heel with an external fixation structure comprising the structure of Figure 6.
  • FIG. 8 is a representation in perspective of a kit of adapter sleeves for external fixing kit according to a particular embodiment.
  • FIG. 9 is a perspective view of a particular embodiment of an external attachment structure.
  • FIG. 10 is a perspective view of the structure of Figure 9 placed on the arm of a patient.
  • FIG. 11 is a perspective view of an external fixation structure placed on the foot and ankle of a patient.
  • Figure 1 is a schematic representation of the main components of an external fixation kit 100 according to the invention.
  • the kit 100 includes in particular double-clamp devices 1, each having two clamps 11, 13 arranged one above the other, so as to be able to be oriented selectively in rotation with respect to each other.
  • the kit 100 further comprises orthopedic pins 3, metallic and of reduced diameter, in particular from 0.8 to 5 millimeters, of the type of known Kirschner pins or wires, in particular made of stainless steel.
  • the wires have a diameter of 0.8 to 2 millimeters
  • the fine pins have a diameter of 2 to 5 millimeters.
  • the kit 100 further comprises orthopedic bars 5 of large diameter, in particular from 6 to 15 millimeters. These orthopedic bars 5 can in particular be made of metal, steel or aluminum or else of plastic material or composite material of the fiberglass and resin type.
  • Figure 2 is an exploded perspective view of a double-clamp device 1 for external fixation kit 100 of Figure 1.
  • the double-clamp device 1 comprises two clamps 11, 13, each comprising two jaws 11a, 11b and 13a, 13b. At least one of the jaws 11a, 13a of each of the clamps 11, 13 has at least two transverse grooves 31, 51 whose shapes and dimensions differ and correspond respectively for one 31, of small dimensions, approximately 0.8 to 5 millimeters , to the orthopedic pins 3 and for the other 51, of large dimensions, in particular measuring approximately 6 to 15 millimeters, to the orthopedic bars 5, so as to form a grip during tightening of the pliers 11, 13 respectively for an orthopedic pin 3 and an orthopedic bar 5.
  • the two jaws 11a, 11b, 13a, 13b of each of the clamps 11, 13 have end recesses forming the large-sized grooves 51 and therefore a socket for orthopedic bars 5.
  • only one of the jaws 11b, 13b of each gripper 11, 13 has a groove 31 of small dimensions, while the other jaw 11a, 13a has a flat surface facing the groove of small dimensions 31.
  • the groove of small dimensions 31 is in particular of V-section, with two flat faces. The two sides in particular form an angle of between 60 and 120°, preferably between 60 and 90°.
  • the V section makes it possible to hold in the clamps 11, 13 wires and pins of variable diameter, in particular wires of the Kirschner type, very fine with a diameter of 0.8 to 2 millimeters, or fine pins 3, from 2 to 5 millimeters in diameter without modifications or adjustment.
  • the jaws 11a, 11b and 13a, 13b of the clamps 11, 13 are traversed by a rod 15.
  • the jaws 11a, 11b and 13a, 13b extend radially from the rod 15.
  • a jaw 11b, 13b of each gripper 11, 13 is fixed in the sense that it can only rotate around the rod 15.
  • the other jaws 11a, 13a of each gripper 11, 13 are movable in that they can both rotate around the rod 15, and in rotation around an axis orthogonal to rod 15, between two end positions respectively of opening and closing of clamps 11, 13.
  • the jaws 11a, 11b and 13a, 13b are sufficiently spaced apart to allow the passage, entry or exit, of a bar 5 into the large dimension groove 51 or of an orthopedic pin 3 into the groove of small dimensions 31.
  • the jaws 11a, 11b, 13a, 13b retain the bars 5 or orthopedic pins 3 in their grooves 31, 51.
  • the two clamps 11, 13 are here arranged substantially symmetrically in a mirror image of each other, with a central plane of symmetry orthogonal to the rod 15.
  • the jaws 11a, 11b and 13a, 13b of each clamp 11, 13 are integral in rotation two by two around the rod 15.
  • one of the jaws 11a, 13a of each of the clamps 11, 13 comprises a tubular heel 17a in the transverse direction, forming with a corresponding tubular recess 17b of the other jaw 11b, 13b of each of the clamps 11, 13, a joint 17 in rotation around an axis orthogonal to the rod 15.
  • the rod 15 comprises at one of its ends a butterfly screw head 19, comprising fins forming a grip for clamping the double-clamp device 1 without tools.
  • the other end of the rod 15, not visible in Figure 2 has a thread (not shown).
  • the two jaws of a clamp 13 of another embodiment close to that of FIG. 2 are shown in section in FIG. 3. These jaws 13a, 13b are shown separated, in particular with the tubular heel 17a outside the recess tubular 17b.
  • the movable jaws 11a, 13a have in particular a central bore 23a through which the rod 15 passes in the assembled state, of conical and flared shape, in particular in the longitudinal direction towards the free end of the jaw 11a, 13a and in the direction opposite the fixed jaw 11b, 13b.
  • the walls of the central bore 23a thus form a stop for the rod 15 in the open and closed end positions of the movable jaw 11a, 13a, and the central bore 23a forms a guide during movement between said end positions.
  • the fixed jaws 11b, 13b have a tubular central bore 23b, fitted to the rod 15, so as to constrain their rotational movement to the sole movement around an axis coinciding with the rod 15.
  • the tubular heel 17a and the tubular recess 17b force the movable jaw 11a, 13a to remain angularly aligned around the rod 15 with the fixed jaw 11b, 13b, while allowing tilting in the plane of the rod 15 and the fixed jaw 11b, 13b.
  • one of the fixed jaws 13b, located in the assembled state on the side opposite to the head of the butterfly screw 19 of the rod 15 comprises at its central bore 23b a thread 23c , and the rod 15 has a corresponding thread (not shown).
  • the thread of the rod 15 cooperates with the internal thread 23c (see figure 3) in the central bore 23b of the fixed jaw 13b opposite the butterfly screw head 19.
  • the thread of the rod 15, the internal thread 23c and the butterfly screw head 19 thus form a clamping device allowing the clamps to be locked by clamping along the axis of the rod 15.
  • the internal thread 23c may in particular originate, as an alternative , of a nut inserted in a hexagonal housing made in the fixed jaw 11b on the face opposite to the butterfly screw head 19 in the assembled state.
  • the fixed jaw 11b, 13b then contributes to maintaining and tightening the clamps 11,
  • the movable jaws 11a, 13a facing each other have on their surfaces facing each other relative locking means, here by shape cooperation, in the form of crowns serrated 25 with teeth regularly distributed on an annular protuberance.
  • the teeth of said toothed crowns 25 are in particular offset by half a tooth between the two clamps 11, 13, so that the relative position in which said clamps 11, 13 are aligned is stable.
  • a number of teeth of thirty or sixty per toothed crown 25 makes it possible to make a large number of relative angles between the clamps 11, 13 stable by engagement of the teeth of the toothed crowns 25, in particular fractions of a complete turn of the half type -turns (clamps 11, 13 in opposition), quarter turn (clamps 11, 13 at right angles), third and sixth turns etc.
  • the offset of a half-tooth is three degrees.
  • annular housing 27 Inside each toothed crown 25 is an annular housing 27, hollowed out in the body of the movable jaw 11a, 13a, more visible in FIG. 3. Said annular housing 27 accommodates, in the assembled state, a helical spring 29 , see figure 2, or an equivalent elastic means (rubber tube, plurality of springs etc.). This spring 29 provides slight compression in the absence of clamping by means of the clamping device 19, 21, 23c, in particular in order to allow temporary placement of the orthopedic bars 5 and orthopedic pins 3 during assembly of the fixing structure external using kit 100.
  • the assembly of a double-clamp device 1 is then done in stages. The first is the insertion of the tubular heels 17a into the tubular recesses 17b, by lateral insertion, until the holes 23a, 23b of the jaws 11a, 11b are aligned.
  • clamps 11, 13 are then arranged one above the other, with the spring 29 arranged in the annular housing 27, and the rod 15 is inserted into the holes 23a, 23b, and the nut 21 is put in place or else the thread of the rod 15 is inserted into the thread 23c, without tightening the device 1 but until the spring 29 holds the clamps 11, 13 sufficiently closed.
  • the jaws 11a, 11b, 13a, 13b of each of the clamps 11, 13 have on their outer surface a different finish depending on which clamp they belong to, in particular the jaws 11a, 11b of one of the clamps 11 are anodized in a particular color, green or blue for example, while those of the other clamp 13 are left in the color of the metal.
  • a user wishing to assemble the device 1 will thus be able to differentiate the jaws 11a, 11b, and 13a, 13b of each of the clamps 11, 13.
  • FIG. 4 illustrates another embodiment of a gripper 13, the movable jaw 13a of which comprises, as rotation locking means, at the top of its annular protuberance, a ring of elastic material 29a, for example rubber, which combines the functions of blocking means in relative rotation of the clamps 11, 13 and of elastic means replacing the helical spring 29.
  • the clamping device comprises, instead of the thread 23c of the central bore 23b of the fixed jaw 11b, a blind bolt 21, which cooperates, during clamping, with the extremal thread of the rod 15 .
  • ring of elastic material 29a and blind bolt 21 are not related and can be implemented independently of each other in different embodiments.
  • Double-clamp devices 1 can be made entirely of surgical-grade stainless steel, with simple machining steps such as milling, tapping and drilling.
  • FIG. 5 is a schematic illustration of the use of a double-clamp device 1 for holding an orthopedic pin 3 and an orthopedic bar 5.
  • the orthopedic pin 3 is inserted into the groove of small dimensions 31 of the first clamp 11, and the bar 5 is inserted into the groove of large dimensions 51, here in particular in the extremal hollows of the second clamp 13.
  • the insertion of the orthopedic pin 3 and of the bar 5 is done in particular before the tightening of the double-clamp device 1.
  • the clamps 11, 13 are then kept closed by the sole force of the spring 29, and the insertion of the orthopedic 3 and bars 5 is easy, the clamps 11, 13 passing into the open position simply by overcoming the resistance of the spring 29.
  • the clamps 11, 13 can in particular slide easily along the orthopedic pins 3 and bars 5, and can still be oriented relative to each other in rotation around the rod, while remaining in their position in the absence of significant stress. Fine adjustment of the position of the elements (clamps 11, 13, orthopedic pins 3 and bars 5) forming the external fixation structure is then possible.
  • the device 1 is then tightened by turning the butterfly screw head 19 in the appropriate direction, which brings the clamps 11, 13 even closer to each other, so that their jaws 11a, 11b, 13a, 13b are then locked in the closed position.
  • the clamps 11, 13 are then also locked at the level of their position in relative rotation around the rod 15, and at the level of their position on the orthopedic pins 3 and bars 5.
  • the external fixation structure thus obtained is then stabilized, and withstands greater stresses without deforming.
  • Figure 6 illustrates a particular structure portion, replacing the rings of the prior art llizarov structures as part of an external fixation structure.
  • the hexagonal structure 110 carries an additional double-clamp device 1.
  • This additional double-clamp device 1 is connected by a clamp 13 to the hexagonal structure 110, of which a bent bar with three sides 5a is inserted into the grooves of large dimensions 51 of this clamp 13, and retains, in the grooves of small dimensions 31 from its other clamp 11, an orthopedic pin 3.
  • the hexagonal structure 110 is passed around the foot of a patient, and the orthopedic pin 3 passes through his calcaneus Ca, for example to fix a splinter of said calcaneus Ca having suffered a fracture.
  • Figure 8 shows a set of sockets 7, comprising three adapter sockets 71, 73, 75.
  • the sleeves 71, 73, 75 have a tubular shape, of length and diameter corresponding to the large dimension grooves 51 of the clamps 11, 13 of the double-clamp devices 1, their outer diameter corresponding to the diameter of the bars 5, typically from 6 to 15 millimeters.
  • the first sleeve 71 has a tubular central housing with a diameter d1 corresponding for example to the diameter of an orthopedic bar 5b (see FIGS. 9 and 10) with a diameter d1 reduced with respect to the diameter of the bars 5 previously described, for example to present a reduced weight or a certain elasticity.
  • the second sleeve 73 has a tubular central housing with a diameter d2, less than the diameter d1 of the first sleeve 71.
  • This lower diameter d2 can, for example, correspond to the diameter of an even finer bar 5, or else to the diameter a larger orthopedic pin 3, in particular in order to improve its rigidity.
  • Orthopedic bars of reduced diameter d1 or d2 typically have a diameter of 2 to 5 millimeters.
  • the third sleeve 75 has a tubular central housing with a diameter d3 corresponding to the diameter of an orthopedic pin 3 as previously described.
  • FIG. 9 shows a particular example of an external fixing structure 200, using sockets 71 of the first type, as well as pin carriers 9, two in number.
  • the pin holders 9 comprise a pin holder body 91 in two parts, one of the parts comprising two through housings configured to accommodate orthopedic pins 3, here two per pin holder body 91.
  • the other part comes in compression retaining the orthopedic pins 3 in the through-housings by enclosing them in said through-housings.
  • the pin carriers 9 also include side arms 93, of tubular shape and starting at right angles to the orthopedic pins 3 inserted into the through housings, two per pin carrier 9.
  • the side arms 93 are in particular cylindrical and have a diameter corresponding to the diameter of the orthopedic bars 5, and therefore large grooves 51 of the clamps 11, 13, which can be fixed to said side arms 93.
  • the side arms 93 further comprise a clamping device for the pin holder body 91, in particular a screw-nut system passing through them, which a user can actuate to release or maintain the orthopedic pins 3 in the through housings.
  • the through-housings and the orthopedic pins 3 inserted therein are, in the illustrated embodiment, orthopedic pins 3 of large diameter d2, and consequently rigid, terminated by a screw thread and a tip for screwing them to the bones of a patient.
  • the two bars 5, 5b are in particular parallel, and retained at their ends by the clamps 11, 13 of the double-clamp devices 1 attached to the pin carriers 9.
  • the structure 200 of FIG. 9 is placed at the level of a patient's arm.
  • the orthopedic pins 3 carried by one of the pin holders 9 are screwed into the ulnar head of the patient's ulna Cu, without passing through the radius Ra.
  • the orthopedic pins 3 carried by the other pin holder 9 are screwed into a metacarpus Mc of the patient, so that his hand around the wrist is completely immobilized.
  • FIG. 11 illustrates a more complex external fixation structure 300, incorporating a large number of hexagonal structures 110, held and spaced apart by straight orthopedic bars 5 and spacers 10, which can be static spacers, therefore rigid and of adaptable length, either dynamic, and therefore also exert an adjustable spreading force in addition to their length.
  • the retractors 10 comprise in particular a central elongated body, with articulated clamps at its ends, which are configured to snap or "clip” onto the orthopedic bars 5.
  • a ball joint between the body and the clamps allows their relative orientation in various directions.
  • the elongated body of the spacers 10 may in particular comprise nested telescopic elements, for example with a thread, so that a relative rotation of said elements causes the elongated body to lengthen or shorten.
  • Variable force springs can be used for dynamic retractors.
  • the elongated body is therefore extensible and/or deformable in compression or extension.
  • Figure 11 The structure of Figure 11 is arranged around the foot and ankle of a patient, and comprises bars 5, hexagonal structures 110 and orthopedic pins 3 interconnected by double-clamp devices 1.
  • the external fixation structure 300 here comprises three hexagonal structures 110, two around the calf and the ankle, and one at the level of the transition between metatarsals Mt and phalanges of the toes.
  • the two hexagonal structures 110 around the patient's calf and ankle are connected by straight orthopedic bars 5, in order to form a tubular assembly, and the hexagonal structures 110 are substantially horizontal, considering the patient standing, foot on the ground.
  • This assembly is connected by spacers 10 to a bent five-sided bar 5c, in particular U-shaped, arranged in the plane of the arch of the foot, at the level of the patient's heel, and with the opening of the U in the direction toes, and to the hexagonal structure 110 located at the front of the foot, which is vertical.
  • a bent five-sided bar 5c in particular U-shaped, arranged in the plane of the arch of the foot, at the level of the patient's heel, and with the opening of the U in the direction toes, and to the hexagonal structure 110 located at the front of the foot, which is vertical.
  • the hexagonal structure 110 at the front of the foot is also connected to the U-shaped bar 5c by two spacers 10.
  • the external fixation structure 300 thus forms a cage for the patient's foot and ankle.
  • the structure 300 bears on the bars 5, 5c and the hexagonal structures 110 of the double-clamp devices 1 which hold orthopedic pins 3 with four orthopedic pins 3 passing through the tibia Ti and possibly the fibula Fi, two orthopedic pins 3 passing through the calcaneus Ca, and two orthopedic pins 3 passing through the metacarpus Mc of the big toe.
  • bars 5 are of course possible in addition to the straight and three-sided bars described.
  • 5 angled bars with two, four or six sides, arcuate bars, can be added to the 100 kit.
  • the external fixation kit 100 requires a reduced number of different elements (double-clamp devices 1, orthopedic pins 3, straight bars 5 and angled three-sided bars 5a, the pin holders 9, spacers 10 and sockets 7 being optional ) and allows you to create various structures for different limbs and morphologies. economiess of scale in terms of production can thus be achieved, and the risk for a hospital or other orthopedic care structure of running out of a particular part is thus reduced.
  • the double-clamp devices 1 carrying the orthopedic pins 3 can be placed indifferently along the bars 5, 5a, with a continuous set of positions available.

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Orthopedic Medicine & Surgery (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)

Abstract

L'invention se rapporte à un dispositif double-pince (1), comportant chacun deux pinces (11, 13) disposées l'une au-dessus de l'autre, configurées de façon à pouvoir être orientées sélectivement en rotation l'une par rapport à l'autre et être maintenues dans une position relative par un dispositif de serrage (15, 19), chaque pince (11, 13) comportant deux mâchoires (11a, 11b, 13a, 13b) en vis-à-vis, caractérisé en ce que au moins une des mâchoires (11a, 11b, 13a, 13b) de chacune des pinces (11, 13) des dispositifs double-pince (1) présente au moins deux rainures transversales dont les formes et dimensions diffèrent avec une rainure de petites dimensions (31) correspondant au diamètre de broches (3) orthopédiques, et une rainure de grandes dimensions (51), correspondant au diamètre de barres (5) orthopédiques.

Description

PINCES ET KIT POUR STRUCTURE DE FIXATION EXTERNE ORTHOPEDIQUE
Domaine technique
La présente invention se rapporte à un kit permettant la réalisation de structures de fixation externe orthopédique, aussi appelés kit d’ostéosynthèse, pour la réduction, le maintien et la consolidation de fractures potentiellement complexes. En particulier, le kit repose sur l’utilisation d’une double-pince à structure particulière. L’invention se rapporte aussi aux structures de fixation externe à architectures multiples, obtenues au moyen du kit.
Arrière-plan technologique
Pour la réduction de fractures ouvertes et/ou complexes et autres pathologies orthopédiques osseuses, les méthodes de fixation externe ou interne sont généralement appliquées en traumatologie et en orthopédie.
La fixation interne repose sur la pose de broches, clous, vis, plaques etc. contre, dans ou à travers l’os fracturé. Les chairs peuvent notamment cicatriser et se refermer.
Pour la fixation externe, des broches dites de Kirschner ou broches orthopédiques sont insérées dans les éclats ou fragments d’os, et une structure extérieure au membre à traiter maintient lesdites broches en place et exerce éventuellement une traction via les broches, qui écarte les éclats afin de favoriser l’ostéosynthèse à l’interface entre ces éclats. La fixation interne permet d’éviter d’avoir recours à des opérations invasives, notamment lors du retrait de la structure de fixation, une fois les chairs cicatrisées et les plaies refermées.
Les fragments d’os sont maintenus en place jusqu’à leur consolidation, et les broches ou fils sont aisément retirés sans avoir à faire d’incisions.
Les dispositifs connus et répandus pour la fixation externe sont connus sous l’appellation de dispositifs de fixation externe d’Ilizarov ou plus simplement « kits llizarov » du nom du chirurgien Gavriil llizarov qui en est l’inventeur, et le traitement associé est connu sous le nom de « méthode d’Ilizarov » ou « chirurgie d’Ilizarov ». Les kits llizarov reposent sur l’utilisation de pièces présentant des trous, assemblées au moyen de vis et reliées aux broches par des douilles ou adaptateurs fixés aux pièces à trous. Les composants de ces kits sont généralement réalisés en acier inoxydable de qualité chirurgicale. Les pièces présentant des trous ont généralement des formes d’arc de cercle, en segments droits, en oméga etc.
Pour préparer une structure de fixation externe, des composants sont sélectionnés puis assemblés au moyen des vis pour former une structure tridimensionnelle adaptée.
Pour les différents membres des patients, les variations de taille selon le patient, les différents emplacements des fractures et les différentes formes et complexités de fractures, une structure de fixation externe ad hoc doit être assemblée.
Les kits d’Ilizarov présentent en conséquence un grand nombre de pièces de formes et tailles différentes, toutes métalliques. Les structures de fixation externe qui sont obtenues par ceux-ci sont en conséquence lourdes, complexes à assembler, et nécessitent des outils spécifiques qui ajoutent au prix de revient par structure.
En outre, lorsqu’un établissement médical vient à manquer d’une seule des pièces, des solutions de contournement complexes sont à mettre en place, et il est même possible que le personnel soignant ne puisse plus assembler les pièces restantes en une structure satisfaisante.
Les pièces percées ont en outre un nombre fini précis de points de fixation, un point correspondant à un perçage. Les dimensions et configurations finales sont donc en nombre fini et discrètes. Des positions ou configurations intermédiaires ne correspondant pas précisément à un perçage ne peuvent être atteintes qu’en changeant les dimensions des pièces ou en déformant les broches lors de la mise en place sur le membre, ce qui peut engendrer des complications et des douleurs pour le patient.
Le document US 20190110814 décrit un dispositif double-pince pour le maintien de barres orthopédiques de diamètres différents afin de réaliser des structures de fixation externe, avec des retraits circulaires de diamètre différent formant deux prises, chacune pour un diamètre spécifique.
Les dispositifs double-pince de ce document n’accommodent donc chacun qu’un couple spécifique de diamètres, et ne sont en outre pas adaptés aux fils fins de type fils de Kirschner. Exposé de l’invention
Il existe donc un besoin pour un kit permettant d’obtenir à coût réduit un grand nombre de configurations, avec des structures de fixation externe plus légères et d’assemblage simplifié.
Afin de répondre au problème technique énoncé, l’invention propose un dispositif double-pince, comportant chacun deux pinces disposées l’une au-dessus de l’autre, configurées de façon à pouvoir être orientées sélectivement en rotation l’une par rapport à l’autre et être maintenues dans une position relative par un dispositif de serrage, chaque pince comportant deux mâchoires en vis-à-vis, dans lequel au moins une des mâchoires de chacune des pinces des dispositifs double-pince présente au moins deux rainures transversales dont les formes et dimensions diffèrent avec une rainure de petites dimensions correspondant au diamètre de broches orthopédiques, et une rainure de grandes dimensions, correspondant au diamètre de barres orthopédiques, de sorte à former une prise lors d’un serrage des pinces par actionnement du dispositif de serrage respectivement pour une broche orthopédique et une barre orthopédique, caractérisé en ce que l’une des mâchoires de chaque pince comporte la rainure de petites dimensions, tandis que l’autre mâchoire présente une surface plane en vis-à- vis de la rainure de petites dimensions et en ce que la rainure de petites dimensions présente une section en V, avec deux pans plans.
Les composants (barres, broches et dispositifs double-pince) des kits ainsi obtenus peuvent être standardisés, et sont en variétés réduites. La section en V face à une surface plane permet de maintenir divers diamètres de fils et broches dans la rainure de petites dimensions.
Les dispositifs double-pince sont alors utilisés à la fois pour la mise en place relative des barres orthopédiques et pour le rattachement aux broches orthopédiques. Les kits ainsi obtenus permettent de réduire le nombre des composants pour obtenir un grand nombre de configurations de structures possibles.
En outre, les kits ne nécessitant pas d’éléments de fixation distincts autres que les dispositifs double-pince pour fixer les barres, lesdits dispositifs peuvent être standardisés et produits en grand nombre, et des économies d’échelle peuvent en théorie permettre de réduire encore plus le prix de revient du kit pour le traitement de chaque patient.
Le dispositif double-pince selon la présente invention comporte :
- une tige,
- quatre mâchoires de pince radiales par rapport à la tige, traversées par ladite tige au niveau d’une de leurs extrémités et solidaires en rotation autour de la tige deux par deux de façon à former les deux pinces,
- une mâchoire par pince étant mobile en rotation autour d’un axe orthogonal à la tige, entre deux positions extrémales respectivement d’ouverture et de fermeture des pinces,
- les mâchoires de chacune des pinces en vis-à-vis à l’état assemblé comportant des moyens de blocage en rotation autour de la tige par coopération de forme bloquant la rotation relative des pinces lorsqu’un serrage est effectué avec le dispositif de serrage.
Le dispositif double-pince selon la présente invention est tel que les mâchoires mobiles comportent un perçage central traversant évasé dans la direction longitudinale de la mâchoire, avec des parois extrémales formant guide et butées extrémales pour la tige de façon à délimiter les positions extrémales ouverte et fermée des mâchoires mobiles et guider le mouvement relatif de la mâchoire mobile par rapport à la tige entre les positions extrémales.
Le dispositif double-pince selon la présente invention est également tel que la tige comporte une tête de vis papillon à l’une de ses extrémités.
Le dispositif double-pince selon la présente invention est aussi tel que les mâchoires fixe et mobile de chaque pince comportent pour l’une un talon tubulaire et pour l’autre au moins un évidement tubulaire correspondant, le talon et l’évidement formant une liaison pivot lorsqu’emboîtés, et situés au niveau d’une extrémité de chaque mâchoire.
Le dispositif double-pince selon la présente invention est tel que la mâchoire fixe d’au moins une des pinces comporte un perçage tubulaire ajusté à la tige, et au niveau de son perçage tubulaire, un taraudage et en ce que la tige comporte au moins un filetage correspondant au taraudage de la mâchoire. Le dispositif double-pince selon la présente invention est aussi tel que le dispositif de serrage comporte au moins un écrou, en particulier un écrou borgne, et en ce que la tige comporte un filetage extrémal coopérant avec l’écrou.
Le dispositif double-pince selon la présente invention est en outre tel que les mâchoires de chacune des pinces présentent sur leur surface extérieure une finition différente selon à quelle pince elles appartiennent, en particulier en ce que les mâchoires d’une des pinces sont anodisées d’une couleur particulière.
Par ailleurs, le kit de fixation externe selon la présente invention comporte :
- une pluralité de dispositifs double-pince précédemment décrits,
- au moins une broche orthopédique métallique de diamètre réduit correspondant aux rainures de petites dimensions, en particulier de 0,8 à 5 millimètres,
- au moins une barre orthopédique de diamètre élevé correspondant aux rainures de grandes dimensions, en particulier de 6 à 15 millimètres.
Ledit kit comporte en outre au moins une douille d’adaptation cylindrique, dont le diamètre extérieur correspond au diamètre d’une barre orthopédique, et présentant un logement longitudinal central dans lequel peut être insérée une broche orthopédique.
Ce même kit comporte également des barres de diamètre inférieur au diamètre des barres orthopédiques, et des douilles d’adaptation des barres de diamètre inférieur, dont le diamètre extérieur correspond au diamètre des barres orthopédiques, et comportant un logement central ayant un diamètre réduit correspondant à celui d’une barre de diamètre inférieur.
Ledit kit comporte en outre au moins un écarteur dynamique ou statique, comportant à chacune de ses extrémités une liaison rotule à laquelle est attachée une pince dont les mâchoires ont une forme et des dimensions permettant un enclipsage aux barres orthopédiques.
Ce kit de fixation externe est tel que les barres orthopédiques comportent des formes parmi les suivantes :
- droites,
- coudées à deux pans,
- coudées à trois pans,
- en U. Le kit de fixation externe selon l’invention est tel que les barres orthopédiques sont réalisées en plastique ou en matériau composite.
Il comporte en outre au moins un porte-broches, comportant un corps de porte- broches en deux parties comportant des logements traversants pour une pluralité de broches, et des bras latéraux comportant un dispositif de serrage du corps de porte- broches, les bras latéraux étant cylindriques et ayant un diamètre correspondant à celui d’une barre orthopédique.
Description sommaire des figures
D’autres caractéristiques et avantages apparaîtront à la lecture de la description détaillée ci-après en lien avec les figures, parmi lesquelles :
- La figure 1 est une vue schématique d’un kit de fixation externe selon l’invention.
- La figure 2 est une vue en perspective éclatée d’un dispositif double-pince de la figure 1.
- La figure 3 est une vue en coupe des mâchoires d’une pince d’un mode de réalisation particulier du dispositif de la figure 2.
- La figure 4 est une vue en coupe d’une mâchoire mobile de pince d’un mode de réalisation alternatif de dispositif de la figure 2.
- La figure 5 est une vue en perspective d’un dispositif double-pince relié à une barre et une tige orthopédique.
- La figure 6 est une vue en perspective d’une structure particulière obtenue au moyen des dispositifs double-pince.
- La figure 7 est une vue partielle du talon d’un patient avec une structure de fixation externe comprenant la structure de la figure 6.
- La figure 8 est une représentation en perspective d’un kit de douilles d’adaptation pour kit de fixation externe selon un mode de réalisation particulier.
- La figure 9 est une vue en perspective d’un mode de réalisation particulier d’une structure de fixation externe.
- La figure 10 est une vue en perspective de la structure de la figure 9 mise en place sur le bras d’un patient. - La figure 11 est une vue en perspective d’une structure de fixation externe mise en place sur le pied et la cheville d’un patient.
Les modes de réalisation représentés et décrits sont en particulier donnés à titre illustratif et non limitatif.
La figure 1 est une représentation schématique des principaux composants d’un kit de fixation externe 100 selon l’invention.
Description détaillée
Le kit 100 comporte notamment des dispositifs double-pince 1, présentant chacun deux pinces 11, 13 disposées l’une au-dessus de l’autre, de façon à pouvoir être orientées sélectivement en rotation l’une par rapport à l’autre.
Le kit 100 comporte en outre des broches orthopédiques 3, métalliques et de diamètre réduit, en particulier de 0,8 à 5 millimètres, du type des broches ou fils de Kirschner connus, notamment en acier inoxydable. Les fils présentent notamment un diamètre de 0,8 à 2 millimètres, et les broches fines un diamètre de 2 à 5 millimètres.
Le kit 100 comporte en outre des barres orthopédiques 5 de diamètre élevé, en particulier de 6 à 15 millimètres. Ces barres orthopédiques 5 peuvent notamment être réalisées en métal, acier ou aluminium ou bien en matière plastique ou matériau composite de type fibres de verre et résine.
La figure 2 est une vue en perspective éclatée d’un dispositif double-pince 1 pour kit de fixation externe 100 de la figure 1.
Le dispositif double-pince 1 comporte deux pinces 11, 13, comportant chacune deux mâchoires 11a, 11b et 13a, 13b. Au moins une des mâchoires 11a, 13a de chacune des pinces 11, 13 présente au moins deux rainures transversales 31, 51 dont les formes et dimensions diffèrent et correspondent respectivement pour l’une 31, de petites dimension, environ 0,8 à 5 millimètres, aux broches orthopédiques 3 et pour l’autre 51, de grandes dimensions, notamment mesurant environ 6 à 15 millimètres, aux barres orthopédiques 5, de sorte à former une prise lors d’un serrage des pinces 11, 13 respectivement pour une broche orthopédique 3 et une barre orthopédique 5.
En particulier, dans le mode de réalisation représenté, les deux mâchoires 11a, 11b, 13a, 13b de chacune des pinces 11, 13 présentent des creux extrémaux formant les rainures de grandes dimensions 51 et donc une prise pour les barres orthopédiques 5.
Dans ce mode de réalisation, seule l’une des mâchoires 11b, 13b de chaque pince 11, 13 comporte une rainure de petites dimensions 31, tandis que l’autre mâchoire 11a, 13a présente une surface plane en vis-à-vis de la rainure de petites dimensions 31. La rainure de petites dimensions 31 est notamment à section en V, avec deux pans plans. Les deux pans forment notamment un angle compris entre 60 et 120°, préférentiellement entre 60 et 90°.
La section en V permet de maintenir dans les pinces 11, 13 des fils et broches de diamètre variable, notamment des fils de type Kirschner, très fin avec un diamètre de 0,8 à 2 millimètres, ou des broches 3 fines, de 2 à 5 millimètres de diamètre sans modifications ou réglage.
Les mâchoires 11a, 11 b et 13a, 13b des pinces 11, 13 sont traversées par une tige 15. Les mâchoires 11a, 11 b et 13a, 13b s’étendent radialement à partir de la tige 15. Une mâchoire 11b, 13b de chaque pince 11, 13 est fixe dans le sens qu’elle ne peut tourner qu’autour de la tige 15. Les autres mâchoires 11a, 13a de chaque pince 11, 13 sont mobiles en ce qu’elles peuvent à la fois tourner autour de la tige 15, et en rotation autour d’un axe orthogonal à la tige 15, entre deux positions extrémales respectivement d’ouverture et de fermeture des pinces 11, 13.
En position d’ouverture, les mâchoires 11a, 11b et 13a, 13b sont suffisamment écartées pour permettre le passage, entrée ou sortie, d’une barre 5 dans la rainure de grandes dimensions 51 ou d’une broche orthopédique 3 dans la rainure de petites dimensions 31. En position de fermeture, les mâchoires 11a, 11b, 13a, 13b retiennent les barres 5 ou broches orthopédiques 3 dans leurs rainures 31, 51.
Les deux pinces 11, 13 sont ici disposées sensiblement symétriquement en image miroir l’une de l’autre, avec un plan de symétrie central orthogonal à la tige 15.
Les mâchoires 11a, 11 b et 13a, 13b de chaque pince 11, 13 sont solidaires en rotation deux par deux autour de la tige 15. En particulier, une des mâchoires 11a, 13a de chacune des pinces 11, 13 comporte un talon tubulaire 17a dans le sens transverse, formant avec un évidement tubulaire 17b correspondant de l’autre mâchoire 11b, 13b de chacune des pinces 11, 13, une articulation 17 en rotation autour d’un axe orthogonal à la tige 15. La tige 15 comporte à l’une de ses extrémités une tête de vis papillon 19, comportant des ailettes formant prise pour le serrage du dispositif double-pince 1 sans outil. L’autre extrémité de la tige 15, non visible en figure 2, comporte un filetage (non-représenté).
Les deux mâchoires d’une pince 13 d’un autre mode de réalisation proche de celui de la figure 2 sont représentées en coupe en figure 3. Ces mâchoires 13a, 13b sont représentées séparées, notamment avec le talon tubulaire 17a hors de l’évidement tubulaire 17b.
Les mâchoires mobiles 11a, 13a présentent en particulier un perçage central 23a dans lequel passe la tige 15 à l’état assemblé, de forme conique et évasée notamment dans le sens longitudinal vers l’extrémité libre de la mâchoire 11a, 13a et dans la direction opposée à la mâchoire fixe 11b, 13b. Les parois du perçage central 23a forment ainsi une butée pour la tige 15 dans les positions extrémales ouverte et fermée de la mâchoire mobile 11a, 13a, et le perçage central 23a forme un guide lors du mouvement entre lesdites positions extrémales.
Les mâchoires fixes 11b, 13b ont un perçage central 23b tubulaire, ajusté à la tige 15, de sorte à contraindre leur mouvement en rotation au seul mouvement autour d’un axe confondu avec la tige 15. Le talon tubulaire 17a et l’évidement tubulaire 17b contraignent la mâchoire mobile 11a, 13a à rester alignée angulairement autour de la tige 15 avec la mâchoire fixe 11b, 13b, tout en permettant un basculement dans le plan de la tige 15 et de la mâchoire fixe 11b, 13b.
Selon un mode de réalisation particulier représenté en figure 3, l’une des mâchoires fixes 13b, située à l’état assemblé du côté opposé à la tête de vis papillon 19 de la tige 15 comporte au niveau de son perçage central 23b un taraudage 23c, et la tige 15 comporte un filetage correspondant (non représenté). Le filetage de la tige 15 coopère avec le taraudage 23c (voir figure 3) dans le perçage central 23b de la mâchoire fixe 13b opposée à la tête de vis papillon 19.
Le filetage de la tige 15, le taraudage 23c et la tête de vis papillon 19 forment ainsi un dispositif de serrage permettant le verrouillage des pinces par serrage le long de l’axe de la tige 15. Le taraudage 23c peut notamment provenir, en alternative, d’un écrou inséré dans un logement hexagonal réalisé dans la mâchoire fixe 11b sur la face opposée à la tête de vis papillon 19 à l’état assemblé. La mâchoire fixe 11b, 13b contribue alors au maintien et au serrage des pinces 11,
13 par coopération avec la tige 15.
Pour le verrouillage de la position en rotation relative des pinces 11, 13, les mâchoires mobiles 11a, 13a en vis-à-vis comportent sur leurs surfaces se faisant face des moyens de blocage relatifs, ici par coopération de forme, sous forme de couronnes dentelées 25 avec des dents régulièrement réparties sur une protubérance annulaire. Les dents desdites couronnes dentelées 25 sont notamment décalées d’une demi-dent entre les deux pinces 11, 13, afin que la position relative dans laquelle lesdites pinces 11, 13 sont alignées soit stable.
En particulier, un nombre de dent de trente ou soixante par couronne dentelée 25 permet de rendre un nombre important d’angles relatifs entre les pinces 11, 13 stables par engagement des dents des couronnes dentelées 25, notamment des fractions de tour complet de type demi-tours (pinces 11, 13 en opposition), quart de tour (pinces 11, 13 à angle droit), tiers et sixième de tour etc. Avec un nombre de dents de par exemple soixante, le décalage d’une demi-dent est de trois degrés.
A l’intérieur de chaque couronne dentelée 25 se trouve un logement annulaire 27, creusé dans le corps de la mâchoire 11a, 13a mobile, plus visible en figure 3. Ledit logement annulaire 27 accueille, à l’état assemblé, un ressort 29 hélicoïdal, voir figure 2, ou un moyen élastique équivalent (tube de caoutchouc, pluralité de ressorts etc.). Ce ressort 29 assure une compression légère en l’absence de serrage au moyen du dispositif de serrage 19, 21, 23c, notamment afin de permettre un placement provisoire des barres 5 et broches orthopédiques 3 orthopédiques lors de l’assemblage de la structure de fixation externe au moyen du kit 100.
L’assemblage d’un dispositif double-pince 1 se fait alors par étapes. La première est l’insertion des talons tubulaires 17a dans les évidements tubulaires 17b, par insertion latérale, jusqu’à aligner les perçages 23a, 23b des mâchoires 11a, 11b,
13a, 13b de chacune des pinces 11, 13. Les pinces 11, 13 sont alors disposées l’une au-dessus de l’autre, avec le ressort 29 disposé dans le logement annulaire 27, et la tige 15 est insérée dans les perçages 23a, 23b, et l’écrou 21 est mis en place ou bien le pas de vis de la tige 15 est inséré dans le taraudage 23c, sans serrer le dispositif 1 mais jusqu’à ce que le ressort 29 maintienne les pinces 11, 13 suffisamment fermées. Pour un assemblage simplifié, les mâchoires 11a, 11b, 13a, 13b de chacune des pinces 11, 13 présentent sur leur surface extérieure une finition différente selon à quelle pince elles appartiennent, en particulier les mâchoires 11a, 11b d’une des pinces 11 sont anodisées d’une couleur particulière, vert ou bleu par exemple, tandis que celles de l’autre pince 13 sont laissées de la couleur du métal. Un utilisateur souhaitant assembler le dispositif 1 pourra ainsi différencier les mâchoires 11a, 11b, et 13a, 13b de chacune des pinces 11, 13.
La figure 4 illustre un autre mode de réalisation d’une pince 13, dont la mâchoire mobile 13a comporte, comme moyen de blocage en rotation, au sommet de sa protubérance annulaire, un anneau de matériau élastique 29a, par exemple du caoutchouc, qui combine les fonctions de moyen de blocage en rotation relative des pinces 11, 13 et de moyen élastique en remplacement du ressort hélicoïdal 29.
Aucun logement annulaire 27 ni ressort 29 logé dans celui-ci n’est alors requis.
Dans ce mode de réalisation alternatif, le dispositif de serrage comprend, en lieu et place du taraudage 23c du perçage central 23b de la mâchoire fixe 11b, un boulon borgne 21, qui coopère, lors du serrage, avec le filetage extrémal de la tige 15.
Ces deux aspects, anneau de matériau élastique 29a et boulon borgne 21 ne sont pas liés et peuvent être implémentés indépendamment l’un de l’autre dans des modes de réalisation différents.
Les dispositifs double-pince 1 peuvent intégralement être réalisés en acier inoxydable de qualité chirurgicale, avec des étapes d’usinage simples de type fraisage, taraudage et perçage.
La figure 5 est une illustration schématique de l’utilisation d’un dispositif double- pince 1 pour le maintien d’une broche orthopédique 3 et d’une barre 5 orthopédiques.
La broche orthopédique 3 est insérée dans la rainure de petites dimensions 31 de la première pince 11 , et la barre 5 est insérée dans la rainure de grandes dimensions 51, ici en particulier dans les creux extrémaux de la deuxième pince 13.
L’insertion de la broche orthopédique 3 et de la barre 5 se fait notamment avant le serrage du dispositif double-pince 1. Les pinces 11, 13 sont alors maintenues fermées par la seule force du ressort 29, et l’insertion des broches orthopédiques 3 et barres 5 est aisée, les pinces 11, 13 passant en position d’ouverture simplement en surmontant la résistance du ressort 29. Dans cette configuration non-serrée, les pinces 11, 13 peuvent notamment coulisser aisément le long des broches orthopédiques 3 et barres 5, et peuvent encore être orientées l’une par rapport à l’autre en rotation autour de la tige, tout en restant dans leur position en l’absence de sollicitation importante. Un réglage fin de la position des éléments (pinces 11, 13, broches orthopédiques 3 et barres 5) formant la structure de fixation externe est alors possible.
Le dispositif 1 est alors serré en tournant la tête de vis papillon 19 dans le sens approprié, ce qui vient rapprocher encore plus les pinces 11, 13 l’une de l’autre, de sorte que leurs mâchoires 11a, 11b, 13a, 13b sont alors bloquées en position de fermeture. Les pinces 11, 13 sont alors aussi verrouillées au niveau de leur position en rotation relative autour de la tige 15, et au niveau de leur position sur les broches orthopédiques 3 et barres 5. La structure de fixation externe ainsi obtenue est alors stabilisée, et résiste à des sollicitations plus importantes sans se déformer.
La figure 6 illustre une portion de structure particulière, remplaçant les anneaux des structures llizarov de l’art antérieur dans le cadre d’une structure de fixation externe.
En figure 6, deux barres orthopédiques 5a coudées à trois pans sont retenues par deux dispositifs double-pince 1 dans les rainures de grandes dimensions 51 de leurs pinces 11 , 13, et forment une structure hexagonale 110.
L’utilisation de la structure de la figure 6 est illustrée en figure 7. En figure 7, la structure hexagonale 110 porte un dispositif double-pince 1 supplémentaire. Ce dispositif double-pince 1 supplémentaire est relié par une pince 13 à la structure hexagonale 110 dont une barre coudée à trois pans 5a est insérée dans les rainures de dimensions importantes 51 de cette pince 13, et retient, dans les rainures de faibles dimensions 31 de son autre pince 11, une broche orthopédique 3. La structure hexagonale 110 est passée autour du pied d’un patient, et la broche orthopédique 3 traverse son calcanéum Ca, par exemple pour fixer un éclat dudit calcanéum Ca ayant subi une fracture.
Une structure plus complexe utilisant des structures hexagonales 110 est montrée en figure 11.
La figure 8 montre un ensemble de douilles 7, comprenant trois douilles d’adaptation 71, 73, 75. Les douilles 71, 73, 75 ont une forme tubulaire, de longueur et de diamètre correspondant aux rainures de grandes dimensions 51 des pinces 11, 13 des dispositifs double-pince 1 , leur diamètre extérieur correspondant au diamètre des barres 5, typiquement de 6 à 15 millimètres.
La première douille 71 présente un logement central tubulaire d’un diamètre d1 correspondant par exemple au diamètre d’une barre orthopédique 5b (voir figures 9 et 10) de diamètre d1 réduit par rapport au diamètre des barres 5 précédemment décrites, par exemple pour présenter un poids réduit ou une certaine élasticité.
La deuxième douille 73 présente un logement central tubulaire d’un diamètre d2, inférieur au diamètre d1 de la première douille 71. Ce diamètre inférieur d2 peut, par exemple, correspondre au diamètre d’une barre 5 encore plus fine, ou bien au diamètre d’une broche orthopédique 3 plus grosse, notamment afin d’améliorer sa rigidité.
Les barres orthopédiques de diamètre réduit d1 ou d2 ont typiquement un diamètre de 2 à 5 millimètres.
La troisième douille 75 présente un logement central tubulaire d’un diamètre d3 correspondant au diamètre d’une broche orthopédique 3 telle que précédemment décrite. Au moyen d’une telle douille 75, les rainures de grandes dimensions 51 de chacune des pinces 11, 13 peuvent être utilisées pour tenir une deuxième broche orthopédique 3, en plus d’une éventuelle broche orthopédique 3 retenue par les rainures de faibles dimensions 31 de la même pince 11, 13.
Des fentes longitudinales de part et d’autre du logement central tubulaire assurent que lorsqu’une douille 71, 73, 75 est insérée dans une pince 11, 13, la broche orthopédique 3 ou la barre 5b de diamètre réduit insérée dans le logement central tubulaire est compressée et serrée, afin de la retenir longitudinalement.
La figure 9 montre un exemple particulier de structure de fixation externe 200, utilisant des douilles 71 du premier type, ainsi que des porte-broches 9, au nombre de deux.
Les porte-broches 9 comportent un corps de porte-broches 91 en deux parties, l’une des parties comportant deux logements traversants configurés pour accueillir des broches orthopédiques 3, ici deux par corps de porte-broches 91. L’autre partie vient en compression retenir les broches orthopédiques 3 dans les logements traversants en les enserrant dans lesdits logements traversants.
Les porte-broches 9 comportent aussi des bras latéraux 93, de forme tubulaire et partant à angle droit des broches orthopédiques 3 insérées dans les logements traversants, deux par porte-broches 9. Les bras latéraux 93 sont notamment cylindriques et présentent un diamètre correspondant au diamètre des barres orthopédiques 5, et donc des rainures de grandes dimensions 51 des pinces 11, 13, qui peuvent être fixées auxdits bras latéraux 93. Les bras latéraux 93 comprennent en outre un dispositif de serrage du corps de porte-broches 91 , notamment un système vis-écrou les traversant, qu’un utilisateur peut actionner pour libérer ou maintenir les broches orthopédiques 3 dans les logements traversants.
Les logements traversants et les broches orthopédiques 3 insérées dedans sont, dans le mode de réalisation illustré, des broches orthopédiques 3 de diamètre d2 important, et en conséquence rigides, terminées par un pas de vis et une pointe pour leur vissage aux os d’un patient.
Aux bras latéraux des porte-broches 9 de la figure 9 sont attachés des dispositifs double-pince 1 par une pince 11, et dont l’autre pince 13 retient, d’un côté des porte- broches 9 une barre orthopédique 5, et de l’autre côté des porte-broches 9 deux douilles 71 dans lesquelles est insérée une barre 5b de diamètre d1 réduit.
Les deux barres 5, 5b sont notamment parallèles, et retenues au niveau de leurs extrémités par les pinces 11, 13 des dispositifs double-pince 1 attachés aux porte- broches 9.
En figure 10, la structure 200 de la figure 9 est mise en place au niveau du bras d’un patient. Les broches orthopédiques 3 portées par l’un des porte-broches 9 sont vissées dans la tête cubitale du cubitus Cu du patient, sans passer par le radius Ra. Les broches orthopédiques 3 portées par l’autre porte-broches 9 sont vissées dans un métacarpe Mc du patient, de sorte que sa main autour du poignet soit complètement immobilisée. Un dispositif double-pince 1 supplémentaire est attaché par une de ses pinces 11, 13 à la barre 5, entre les deux dispositifs porte-broches 9, et retient une broche orthopédique 3 de type Kirschner, de diamètre réduit et déformable, et qui est insérée dans la tête cubitale, qui serait ici l’endroit d’une fracture nécessitant une fixation externe, par exemple au niveau du col cubital. La figure 11 illustre une structure de fixation externe 300 plus complexe, incorporant un nombre important de structures hexagonales 110, maintenues et écartées par des barres orthopédiques 5 droites et des écarteurs 10, qui peuvent être des écarteurs statiques, donc rigides et de longueur adaptable, soit dynamiques, et donc exercer en outre une force d’écartement réglable en plus de leur longueur.
Les écarteurs 10 comportent notamment un corps allongé central, avec à ses extrémités des pinces articulées, qui sont configurées pour venir s’encliqueter ou se « clipser » sur les barres orthopédiques 5. Une liaison rotule entre le corps et les pinces permet leur orientation relative dans des directions variées.
Le corps allongé des écarteurs 10 peut notamment comporter des éléments télescopiques imbriqués, avec par exemple un pas de vis, pour qu’une rotation relative desdits éléments fasse s’allonger ou se raccourcir le corps allongé. Des ressorts à force variable peuvent être utilisés pour les écarteurs 10 dynamiques. Le corps allongé est donc extensible et/ou déformable en compression ou extension.
La structure de la figure 11 est disposée autour du pied et de la cheville d’un patient, et comporte des barres 5, structures hexagonales 110 et des broches orthopédiques 3 reliées entre elles par des dispositifs double-pince 1.
La structure de fixation externe 300 comporte ici trois structures hexagonales 110, deux autour du mollet et de la cheville, et une au niveau de la transition entre métatarses Mt et phalanges des orteils.
Les deux structures hexagonales 110 autour du mollet et de la cheville du patient sont reliées par des barres orthopédiques 5 droites, afin de former un ensemble tubulaire, et les structures hexagonales 110 sont sensiblement horizontales, en considérant le patient debout, pied au sol.
Cet ensemble est relié par des écarteurs 10 à une barre 5c coudée à cinq pans, notamment en forme de U, disposée dans le plan de la voûte plantaire du pied, au niveau du talon du patient, et avec l’ouverture du U en direction des orteils, et à la structure hexagonale 110 située à l’avant du pied, qui est verticale.
La structure hexagonale 110 à l’avant du pied est aussi reliée à la barre 5c en U par deux écarteurs 10. La structure de fixation externe 300 forme ainsi une cage pour le pied et la cheville du patient.
La structure 300 porte sur les barres 5, 5c et les structures hexagonale 110 des dispositifs double-pince 1 qui maintiennent des broches orthopédiques 3 avec quatre broches orthopédiques 3 passant dans le tibia Ti et éventuellement le péroné Fi, deux broches orthopédiques 3 passant dans le calcanéus Ca, et deux broches orthopédiques 3 passant dans le métacarpe Mc du gros orteil.
D’autres formes de barres 5 sont bien entendu possibles en plus des barres droites et à trois pans décrites. Par exemple des barres 5 coudées à deux, quatre ou six pans, des barres en arc de cercle, peuvent être ajoutées au kit 100.
Le kit de fixation externe 100 selon l’invention requiert un nombre réduit d’éléments différents (dispositifs double-pince 1 , broches orthopédiques 3, barres droites 5 et coudées trois pans 5a, les porte broches 9, écarteurs 10 et douilles 7 étant facultatifs) et permet de créer des structures variées pour des membres et morphologies différentes. Des économies d’échelle en termes de production peuvent ainsi être réalisées, et le risque pour un hôpital ou autre structure de soin orthopédique de venir à manquer d’une pièce particulière est ainsi réduit.
Les dispositifs double-pince 1 portant les broches orthopédiques 3 peuvent être placés indifféremment le long des barres 5, 5a, avec un ensemble continu de positions disponibles.
La construction des structures 200, 300 de fixation externe à partir du kit 100 ne nécessite pas ou peu d’outils, du fait du serrage des pinces 11, 13 des dispositifs 1 par rotation de la tête de vis 19 et l’encliquetage des pinces des écarteurs 10 pour relier les différents éléments de la structure 200, 300 entre eux.

Claims

Revendications
1/ Dispositif double-pince (1), comportant deux pinces (11, 13) disposées l’une au-dessus de l’autre, configurées de façon à pouvoir être orientées sélectivement en rotation l’une par rapport à l’autre et être maintenues dans une position relative par un dispositif de serrage (15, 19, 21, 23c), chaque pince (11, 13) comportant deux mâchoires (11a, 11b, 13a, 13b) en vis-à-vis, dans lequel au moins une des mâchoires (11a, 11b, 13a, 13b) de chacune des pinces (11, 13) des dispositifs double-pince (1) présente au moins deux rainures transversales dont les formes et dimensions diffèrent avec une rainure de petites dimensions (31) correspondant au diamètre de broches (3) orthopédiques, et une rainure de grandes dimensions (51), correspondant au diamètre de barres (5) orthopédiques, de sorte à former une prise lors d’un serrage des pinces (11, 13) par actionnement du dispositif de serrage (15, 19, 21, 23c) respectivement pour une broche (3) orthopédique et une barre (5) orthopédique, caractérisé en ce que l’une des mâchoires (11b, 13b) de chaque pince (11, 13) comporte la rainure de petites dimensions (31), tandis que l’autre mâchoire (11a, 13a) présente une surface plane en vis-à-vis de la rainure de petites dimensions (31) et en ce que la rainure de petites dimensions (31) présente une section en V, avec deux pans plans.
2/ Dispositif double-pince selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il comporte :
- une tige (15),
- quatre mâchoires (11a, 11b, 13a, 13b) de pince radiales par rapport à la tige (15), traversées par ladite tige (15) au niveau d’une de leurs extrémités et solidaires en rotation autour de la tige (15) deux par deux de façon à former les deux pinces (11, 13),
- une mâchoire (11a, 13a) par pince (11, 13) étant mobile en rotation autour d’un axe orthogonal à la tige (15), entre deux positions extrémales respectivement d’ouverture et de fermeture des pinces (11 , 13), les mâchoires de chacune des pinces en vis-à-vis à l’état assemblé comportant des moyens de blocage par coopération de forme (25) en rotation autour de la tige (15) bloquant la rotation relative des pinces (11, 13) lorsqu’un serrage est effectué avec le dispositif de serrage (15, 19, 21, 23c).
3/ Dispositif double-pince selon la revendication 2, caractérisé en ce que les mâchoires mobiles (11a, 13a) comportent un perçage central traversant (23a) évasé dans la direction longitudinale de la mâchoire (11a, 13a), avec des parois extrémales formant guide et butées extrémales pour la tige (15) de façon à délimiter les positions extrémales ouverte et fermée des mâchoires mobiles (11a, 13a) et guider le mouvement relatif de la mâchoire mobile (11a, 13a) par rapport à la tige (15) entre les positions extrémales.
4/ Dispositif double-pince selon l’une des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce que la tige (15) comporte une tête de vis papillon (19) à l’une de ses extrémités.
5/ Dispositif double-pince selon l’une des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que les mâchoires fixe (11b, 13b) et mobile (11a, 13a) de chaque pince (11, 13) comportent pour l’une un talon tubulaire (17a) et pour l’autre au moins un évidement tubulaire (17b) correspondant, le talon tubulaire (17a) et l’évidement tubulaire (17b) formant une liaison pivot (17) lorsqu’emboîtés, et situés au niveau d’une extrémité de chaque mâchoire (11a, 11b, 13a, 13b).
6/ Dispositif double-pince selon l’une des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que la mâchoire fixe (11b, 13b) d’au moins une des pinces (11, 13) comporte un perçage tubulaire (23b) ajusté à la tige (15), et au niveau de son perçage tubulaire (23b), un taraudage (23c) et en ce que la tige (15) comporte au moins un filetage correspondant au taraudage (23c) de la mâchoire (11b, 13b).
7/ Dispositif double-pince selon l’une des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que le dispositif de serrage (15, 19, 21, 23c) comporte au moins un écrou (21), en particulier un écrou borgne, et en ce que la tige (15) comporte un filetage extrémal coopérant avec l’écrou (21). 8/ Dispositif double-pince selon l’une des revendications 2 à 7, caractérisé en ce que les mâchoires de chacune des pinces présentent sur leur surface extérieure une finition différente selon à quelle pince elles appartiennent, en particulier en ce que les mâchoires d’une des pinces sont anodisées d’une couleur particulière.
9/ Kit de fixation externe, caractérisé en ce qu’il comporte :
- une pluralité de dispositifs double-pinces (1) selon l’une des revendications précédentes,
- au moins une broche orthopédique (3) métallique de diamètre réduit correspondant aux rainures de petites dimensions (31), en particulier de 0,8 à 2 millimètres,
- au moins une barre orthopédique (5) de diamètre élevé correspondant aux rainures de grandes dimensions (51), en particulier de 6 à 12 millimètres.
10/ Kit selon la revendication 9, caractérisé en ce qu’il comporte en outre au moins une douille d’adaptation cylindrique (73, 75), dont le diamètre extérieur correspond au diamètre d’une barre orthopédique (5), et présentant un logement longitudinal central dans lequel peut être insérée une broche orthopédique (3).
11/ Kit selon la revendication 9, caractérisé en ce qu’il comporte des barres de diamètre inférieur (5b) au diamètre des barres orthopédiques (5), en particulier de 2 à 5 millimètres, et des douilles d’adaptation (71) des barres de diamètre inférieur (5b), dont le diamètre extérieur correspond au diamètre des barres orthopédiques (5), et comportant un logement central ayant un diamètre réduit (d1) correspondant à celui d’une barre de diamètre inférieur (5b).
12/ Kit selon l’une des revendications 10 ou 11, caractérisé en ce qu’il comporte en outre au moins un écarteur (10) dynamique ou statique, comportant à chacune de ses extrémités une liaison rotule à laquelle est attachée une pince dont les mâchoires ont une forme et des dimensions permettant un enclipsage aux barres orthopédiques (5). 13/ Kit de fixation externe selon l’une des revendications 9 à 12, caractérisé en ce que les barres orthopédiques (5) comportent des formes parmi les suivantes :
- droites,
- coudées à deux pans, - coudées à trois pans (5a),
- en U (5c).
14/ Kit de fixation externe selon l’une des revendications 9 à 13, caractérisé en ce que les barres orthopédiques (5) sont réalisées en plastique ou en matériau composite.
15/ Kit de fixation externe selon l’une des revendications 9 à 14, caractérisé en ce qu’il comporte en outre au moins un porte-broches (9), comportant un corps de porte-broche (91) en deux parties comportant des logements traversants pour une pluralité de broches (3), et des bras latéraux (93) comportant un dispositif de serrage du corps de porte-broche (91), les bras latéraux (93) étant cylindriques et ayant un diamètre correspondant à celui d’une barre orthopédique (5).
PCT/FR2022/050604 2021-03-31 2022-03-30 Pinces et kit pour structure de fixation externe orthopedique WO2022208028A1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FRFR2103358 2021-03-31
FR2103358A FR3121343A1 (fr) 2021-03-31 2021-03-31 Pinces et kit pour structure de fixation externe orthopedique

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022208028A1 true WO2022208028A1 (fr) 2022-10-06

Family

ID=77180073

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/FR2022/050604 WO2022208028A1 (fr) 2021-03-31 2022-03-30 Pinces et kit pour structure de fixation externe orthopedique

Country Status (2)

Country Link
FR (1) FR3121343A1 (fr)
WO (1) WO2022208028A1 (fr)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH303453A (fr) * 1952-05-13 1954-11-30 Raoul Dr Hoffmann Fixateur, notamment pour le traitement des fractures des os.
US5752954A (en) * 1994-09-06 1998-05-19 Howmedica International External fixation device
US20060255521A1 (en) * 2003-06-26 2006-11-16 Peter Brunner Clamp for external fixation
US20090088751A1 (en) * 2007-09-27 2009-04-02 Qfx Technologies, Incorporated Method and Clamping Apparatus for External Fixation and Stabilization
EP2250968A1 (fr) * 2009-05-15 2010-11-17 Stryker Trauma AG Etau de fixation
US20120004659A1 (en) * 2010-07-01 2012-01-05 Extraortho, Inc. Multi-Locking External Fixation Clamp
US20190110814A1 (en) 2017-10-12 2019-04-18 The Orthopaedic Implant Company Orthopedic clamping devices

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH303453A (fr) * 1952-05-13 1954-11-30 Raoul Dr Hoffmann Fixateur, notamment pour le traitement des fractures des os.
US5752954A (en) * 1994-09-06 1998-05-19 Howmedica International External fixation device
US20060255521A1 (en) * 2003-06-26 2006-11-16 Peter Brunner Clamp for external fixation
US20090088751A1 (en) * 2007-09-27 2009-04-02 Qfx Technologies, Incorporated Method and Clamping Apparatus for External Fixation and Stabilization
EP2250968A1 (fr) * 2009-05-15 2010-11-17 Stryker Trauma AG Etau de fixation
US20120004659A1 (en) * 2010-07-01 2012-01-05 Extraortho, Inc. Multi-Locking External Fixation Clamp
US20190110814A1 (en) 2017-10-12 2019-04-18 The Orthopaedic Implant Company Orthopedic clamping devices

Also Published As

Publication number Publication date
FR3121343A1 (fr) 2022-10-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0346247B1 (fr) Clou centro-médullaire d'allongement progressif
FR2517195A1 (fr) Dispositif de reduction et de correction externes pour le traitement de fractures osseuses
EP0825835B1 (fr) Dispositif d'osteosynthese implantable
EP0414633B1 (fr) Fixateur externe dynamique pour poignet
EP1056407A1 (fr) Dispositif orthopedique monolateral de fixation externe
CH684928A5 (fr) Fixateur externe.
FR2684866A1 (fr) Perfectionnements aux procedes et aux dispositifs de redressement, fixation, compression, elongation du rachis.
EP2767246A1 (fr) Patientenspezifische anordnung mit mindestens zwei ihrerseits patientenspezifisch ausgelegten osteosyntheseplatten
CH630798A5 (fr) Fixateur externe pour osteosynthese.
FR2559380A1 (fr) Dispositif exterieur de fixation axiale orthopedique
FR3011729A1 (fr) Materiel de traitement d'une fracture isthmique
EP0424292B1 (fr) Dispositif externe de contention osseuse
US20150157306A1 (en) Surgical Retractor System and Method
FR2938750A1 (fr) Dispositif d'aide a la pose d'implants dentaires
EP1435859B1 (fr) Distracteur osseux externe
US10441337B2 (en) Distraction and compression in one plier
FR2983696A1 (fr) Systeme de pincement osseux
FR3099694A1 (fr) Fixateur de volet crânien.
WO2022208028A1 (fr) Pinces et kit pour structure de fixation externe orthopedique
FR2645428A1 (fr) Fixateur pour intervention orthopedique
FR3009678A1 (fr) Plaque d'osteosynthese pourvue d'un element d'aide au positionnement
US10159511B2 (en) Adjustable external fixator
WO2021028636A2 (fr) Implant intramédullaire pour ostéotomie transversale
FR3023469A1 (fr) Implant et kit chirurgical pour maintenir en position des corps osseux d'un patient les uns par rapport aux autres
EP1304969B1 (fr) Plaque d'osteosynthese

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22719317

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE