Front Bioeng Biotechnol | 衡阳医学院第一附属医院:串联脊柱外固定在多节段非连续腰椎骨折模型中的生物力学分析研究

2024-08-06 医路坦克 MedSci原创 发表于上海

通过有限元分析探讨串联脊柱外固定架(TSEF)治疗多节段不连续脊柱骨折(MNSF)的生物力学特性,为临床应用提供理论依据。

多节段不连续脊柱骨折(MNSF)是一种独特的脊柱骨折类型,其特征是两个或多个骨折的椎体被至少一个正常椎体隔开。MNSF主要由高能量伤害引起,如交通事故和高空坠落。极度疼痛、脊柱不稳定、畸形和神经功能障碍是MNSF常见的临床特征。MNSF最常见的治疗方法是采用开放式后路手术的LSIF系统。然而,有报道称,长节段螺钉-棒固定(通常为5节段或更多节段)存在许多固有缺陷,包括活动范围(ROM)的丧失、螺钉或棒上的应力集中以及骨折椎体的应力屏蔽。williamhill asia 在之前的研究中使用的脊柱外固定系统在治疗单节段胸腰椎骨折方面取得了令人满意的临床效果。脊柱外固定是一种经皮复位骨折椎体的微创手术技术。一般在术后3个月取出外固定物,从而降低了因长时间刚性固定引起的并发症的风险。受单节段外固定的启发,williamhill asia 开发了用于MNSF的串联脊柱外固定(TSEF),该患者无神经系统症状(图1A-D)。与传统的长节段脊柱内固定(LSIF)相比,TSEF具有许多临床优势,但其潜在的力学特性尚待探索。

有限元分析(FEA)是一种分析复杂实体和结构力学系统的方法,在骨科生物力学研究中得到了广泛的应用。基于计算机断层扫描(CT)技术的有限元分析可以重建复杂的脊柱骨折。此外,利用有限元分析可以很好地揭示脊柱植入物的生物力学特性。本研究利用有限元分析方法评价了TSEF治疗MNSF的生物力学特性,为其在MNSF中的临床应用提供了相应的理论依据。

方法:建立2个L2和L4椎体骨折模型,分别用TSEF和长节段脊柱内固定(LSIF)固定。记录两种模型在载荷控制下的活动范围(ROM)、L2和L4椎体、螺钉和棒以及椎间盘的最大应力。随后,分析了位移控制下所需的扭矩、L2和L4椎体的最大应力、螺钉和棒以及椎间盘。

TSEF的临床应用(A) TSEF的组成。(B) TSEF总体示意图。(C,D) TSEF临床应用的x线图像。图中所示骨替代物为Bicera™(Wiltrom Ltd ., Taiwan)。

有限元模型的材料特性

网格收敛参数

模型建立和验证。(A)正常腰椎模型。(B-D)正常腰椎验证。(E-G) LISF固定的MNSF模型。(H-J)由TSEF固定的MNSF模型。

六种情况下两种固定对腰椎活动能力的限制。(A)正常、TSEF和LSIF模型在屈伸条件下的ROM。(B)左右弯曲条件下正常、TSEF和LSIF模型的ROM。(C)左右旋转条件下normal、TSEF和LSIF模型的ROM。

6种工况下LSIF和TSEF的最大von mises应力分析。(A) 6种工况下LSIF和TSEF的最大von mises应力热图。(B) 6种条件下LSIF和TSEF的最大von mises应力云图。

六种情况下椎间盘的最大von mises应力分析。(A)六种情况下椎间盘最大von mises应力热图。(B)六种情况下椎间盘最大von mises应力云图。

位移控制下LSIF与TSEF的比较。(A)两个固定装置达到屈曲7.02°和伸曲5.29°的ROM所需扭矩。(B)位移控制下LSIF和TSEF模型的螺杆最大von mises应力。(C)位移控制下LSIF和TSEF中骨折椎体(L2和L4)的最大应力。(D)位移控制下LSIF和TSEF盘的最大von mises应力。σ2:方差。

结果:在负载控制下,TSEF模型比LSIF模型保留更多的ROM。与LSIF模型相比,TSEF模型中螺钉的最大应力增大,杆的最大应力减小。此外,与LSIF模型相比,TSEF模型中L2和L4椎体和椎间盘的最大应力增加。在位移控制下,TSEF模型所需的力矩(N·mm)比LSIF模型少。与LSIF模型相比,TSEF模型中螺杆的最大应力减小;在TSEF模型中,L2和L4处的最大应力增大。在屈曲条件下,TSEF模型中椎间盘的最大应力小于LSIF模型,而在伸展条件下,TSEF模型中椎间盘的最大应力更高。

结论:与LSIF相比,TSEF具有更好的应力分布和更高的整体迁移率。理论上,它降低了连杆的应力集中和骨折椎体的应力屏蔽。

原始出处:

Huarong, Chen;  Yu, Kang;  Yiguo, Yan;Biomechanical analysis of the tandem spinal external fixation in a multiple-level noncontiguous lumbar fractures model: a finite element analysis.Front Bioeng Biotechnol 2024;12(0):1395197

相关资料下载:
[AttachmentFileName(sort=1, fileName=fbioe-12-1395197.pdf)] GetArticleByIdResponse(id=1d1983e657a4, projectId=1, sourceId=null, title=Front Bioeng Biotechnol | 衡阳医学院第一附属医院:串联脊柱外固定在多节段非连续腰椎骨折模型中的生物力学分析研究, articleFrom=MedSci原创, journalId=15862, copyright=原创, creationTypeList=[1], summary=通过有限元分析探讨串联脊柱外固定架(TSEF)治疗多节段不连续脊柱骨折(MNSF)的生物力学特性,为临床应用提供理论依据。, cover=https://img.medsci.cn/20240802/1722575535210_8538692.jpg, authorId=0, author=医路坦克, originalUrl=, linkOutUrl=, content=<p><span style="color: #000000;">多节段不连续脊柱骨折(MNSF)是一种独特的脊柱骨折类型,其特征是两个或多个骨折的椎体被至少一个正常椎体隔开。MNSF主要由高能量伤害引起,如交通事故和高空坠落。极度疼痛、脊柱不稳定、<a href="//www.nyrain.com/topic/show?id=9857e03444b">畸形</a>和神经<a href="//www.nyrain.com/topic/show?id=09d33294eb8">功能障碍</a>是MNSF常见的临床特征。MNSF最常见的治疗方法是采用开放式后路手术的LSIF系统。</span><span style="color: #000000;">然而,有报道称,长节段螺钉-棒固定(通常为5节段或更多节段)存在许多固有缺陷,包括活动范围(ROM)的丧失、螺钉或棒上的应力集中以及骨折椎体的应力屏蔽。williamhill asia 在之前的研究中使用的脊柱外固定系统在治疗单节段胸腰椎骨折方面取得了令人满意的临床效果。脊柱外固定是一种经皮复位骨折椎体的<a href="//www.nyrain.com/topic/show?id=df8950505a2">微创</a>手术技术。一般在术后3个月取出外固定物,从而降低了因长时间刚性固定引起的并发症的风险。受单节段外固定的启发,williamhill asia 开发了用于MNSF的串联脊柱外固定(TSEF),该患者无神经系统症状(图1A-D)。与传统的长节段脊柱内固定(LSIF)相比,TSEF具有许多临床优势,但其潜在的力学特性尚待探索。</span></p> <p><span style="color: #000000;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://img.medsci.cn/20240804/1722783712296_2269929.png" /></span></p> <p><span style="color: #000000;">有限元分析(FEA)是一种分析复杂实体和结构力学系统的方法,在骨科生物力学研究中得到了广泛的应用。基于计算机断层扫描(CT)技术的有限元分析可以重建复杂的脊柱骨折。此外,利用有限元分析可以很好地揭示脊柱植入物的生物力学特性。本研究利用有限元分析方法评价了TSEF治疗MNSF的生物力学特性,为其在MNSF中的临床应用提供了相应的理论依据。</span></p> <p><span style="color: #000000;">方法:建立2个L2和L4椎体骨折模型,分别用TSEF和长节段脊柱内固定(LSIF)固定。记录两种模型在载荷控制下的活动范围(ROM)、L2和L4椎体、螺钉和棒以及椎间盘的最大应力。随后,分析了位移控制下所需的扭矩、L2和L4椎体的最大应力、螺钉和棒以及椎间盘。</span></p> <p><span style="color: #000000;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://img.medsci.cn/20240804/1722783712302_2269929.png" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">TSEF的临床应用(A) TSEF的组成。(B) TSEF总体示意图。(C,D) TSEF临床应用的x线图像。图中所示骨替代物为Bicera&trade;(Wiltrom Ltd ., Taiwan)。</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><img src="https://img.medsci.cn/20240804/1722783712304_2269929.png" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">有限元模型的材料特性</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><img src="https://img.medsci.cn/20240804/1722783712305_2269929.png" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">网格收敛参数</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><img src="https://img.medsci.cn/20240804/1722783712311_2269929.png" /></span></p> <p style="text-align: center;">模型建立和验证。(A)正常腰椎模型。(B-D)正常腰椎验证。(E-G) LISF固定的MNSF模型。(H-J)由TSEF固定的MNSF模型。</p> <p style="text-align: center;"><img src="https://img.medsci.cn/20240804/1722783712313_2269929.png" /></p> <p style="text-align: center;">六种情况下两种固定对腰椎活动能力的限制。(A)正常、TSEF和LSIF模型在屈伸条件下的ROM。(B)左右弯曲条件下正常、TSEF和LSIF模型的ROM。(C)左右旋转条件下normal、TSEF和LSIF模型的ROM。</p> <p style="text-align: center;"><img src="https://img.medsci.cn/20240804/1722783712317_2269929.png" /></p> <p style="text-align: center;">6种工况下LSIF和TSEF的最大von mises应力分析。(A) 6种工况下LSIF和TSEF的最大von mises应力热图。(B) 6种条件下LSIF和TSEF的最大von mises应力云图。</p> <p style="text-align: center;"><img src="https://img.medsci.cn/20240804/1722783712323_2269929.png" /></p> <p style="text-align: center;">六种情况下椎间盘的最大von mises应力分析。(A)六种情况下椎间盘最大von mises应力热图。(B)六种情况下椎间盘最大von mises应力云图。</p> <p style="text-align: center;"><img src="https://img.medsci.cn/20240804/1722783712326_2269929.png" /></p> <p style="text-align: center;">位移控制下LSIF与TSEF的比较。(A)两个固定装置达到屈曲7.02&deg;和伸曲5.29&deg;的ROM所需扭矩。(B)位移控制下LSIF和TSEF模型的螺杆最大von mises应力。(C)位移控制下LSIF和TSEF中骨折椎体(L2和L4)的最大应力。(D)位移控制下LSIF和TSEF盘的最大von mises应力。&sigma;2:方差。</p> <p><span style="color: #000000;">结果:在负载控制下,TSEF模型比LSIF模型保留更多的ROM。与LSIF模型相比,TSEF模型中螺钉的最大应力增大,杆的最大应力减小。此外,与LSIF模型相比,TSEF模型中L2和L4椎体和椎间盘的最大应力增加。在位移控制下,TSEF模型所需的力矩(N&middot;mm)比LSIF模型少。与LSIF模型相比,TSEF模型中螺杆的最大应力减小;在TSEF模型中,L2和L4处的最大应力增大。在屈曲条件下,TSEF模型中椎间盘的最大应力小于LSIF模型,而在伸展条件下,TSEF模型中椎间盘的最大应力更高。</span></p> <p><span style="color: #000000;">结论:与LSIF相比,TSEF具有更好的应力分布和更高的整体迁移率。理论上,它降低了连杆的应力集中和骨折椎体的应力屏蔽。</span></p> <p><span style="color: #808080; font-size: 12px;"><a style="color: #808080;" href="https://www.geenmedical.com/article?id=38962665&amp;type=true" target="_blank" rel="noopener">原始出处:</a></span></p> <p><span style="color: #808080; font-size: 12px;"><a style="color: #808080;" href="https://www.geenmedical.com/article?id=38962665&amp;type=true" target="_blank" rel="noopener">Huarong, Chen;&nbsp;&nbsp;Yu, Kang;&nbsp;&nbsp;Yiguo, Yan;Biomechanical analysis of the tandem spinal external fixation in a multiple-level noncontiguous lumbar fractures model: a finite element analysis.Front Bioeng Biotechnol 2024;12(0):1395197</a></span></p>, belongTo=, tagList=[TagDto(tagId=41297, tagName=生物力学), TagDto(tagId=494023, tagName=串联脊柱外固定), TagDto(tagId=494024, tagName=多节段非连续腰椎骨折)], categoryList=[CategoryDto(categoryId=10, categoryName=骨科, tenant=100), CategoryDto(categoryId=84, categoryName=研究进展, tenant=100), CategoryDto(categoryId=20656, categoryName=williamhill asia 医学, tenant=100)], articleKeywordId=0, articleKeyword=, articleKeywordNum=6, guiderKeywordId=0, guiderKeyword=, guiderKeywordNum=6, opened=1, paymentType=1, paymentAmount=0, recommend=0, recommendEndTime=null, sticky=0, stickyEndTime=null, allHits=578, appHits=5, showAppHits=0, pcHits=14, showPcHits=573, likes=0, shares=0, comments=0, approvalStatus=1, publishedTime=Tue Aug 06 16:45:00 CST 2024, publishedTimeString=2024-08-06, pcVisible=1, appVisible=1, editorId=6556091, editor=骨科新前沿, waterMark=0, formatted=0, deleted=0, version=4, createdBy=893e2269929, createdName=医路坦克, createdTime=Sun Aug 04 23:02:00 CST 2024, updatedBy=92910, updatedName=rayms, updatedTime=Mon Aug 05 09:46:21 CST 2024, ipAttribution=上海, attachmentFileNameList=[AttachmentFileName(sort=1, fileName=fbioe-12-1395197.pdf)], guideDownload=1)
fbioe-12-1395197.pdf
版权声明:
本网站所有内容来源注明为“williamhill asia 医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于williamhill asia 医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“williamhill asia 医学”。其它来源的文章系转载文章,或“williamhill asia 号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与williamhill asia 联系,williamhill asia 将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (1)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2218516, encodeId=413a221851642, content=<a href='/topic/show?id=3ea069236b9' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#生物力学#</a> <a href='/topic/show?id=497511e53433' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#串联脊柱外固定#</a> <a href='/topic/show?id=dc9f11e535c4' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#多节段非连续腰椎骨折#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=6, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=117534, encryptionId=497511e53433, topicName=串联脊柱外固定), TopicDto(id=117535, encryptionId=dc9f11e535c4, topicName=多节段非连续腰椎骨折), TopicDto(id=69236, encryptionId=3ea069236b9, topicName=生物力学)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=cade5395722, createdName=williamhill asia 管理员, createdTime=Mon Aug 05 09:46:21 CST 2024, time=2024-08-05, status=1, ipAttribution=上海)]

相关威廉亚洲官网

J Hand Surg Glob Online:前臂骨间膜、远端斜束和三角形纤维软骨复合体在Galeazzi骨折脱位中的生物力学研究

本研究的目的是在模拟Galeazzi骨折脱位时,测量与骨间膜和三角纤维软骨复合体不同带的顺序切面相关的远端尺桡关节(DRUJ)脱位和尺桡移位。

Clin Biomech:中国学者研究---骨移植在骨缺损跟骨骨折固定中的生物力学作用:有限元分析

本研究的目的是通过计算方法比较植骨前后带骨缺损和不带骨缺损的跟骨固定物的生物力学应力和稳定性。

Arch Orthop Trauma Surg:耻骨联合损伤的生物力学尸体研究

骨盆环损伤是一种具有挑战性的损伤,通常需要手术治疗,本文研究了微创胶带缝合结构(改良SpeedBridge™)作为治疗人类尸体骨盆环损伤的替代稳定技术的生物力学特性。

J Orthop Surg Res:踝关节不稳定的生物力学见解:后踝骨折的有限元分析

后踝骨折通常与踝关节不稳定有关,在实验室获得精确的踝关节空间压力测量的复杂性突出了探索这些骨折的生物力学意义的重要性。

J Neuroeng Rehabil:三种足踝辅助装置的生物力学比较分析

本研究探讨了前臂拐杖、iWalk膝关节拐杖和踝足矫形器(AFO)三种类型的装置对单侧踝关节-足部行走时生物力学、代谢和主观参数的影响。

Front Bioeng Biotechnol:后路T型钢板与LCP固定胫骨后外侧钢板骨折的生物力学及有限元分析

胫骨平台后外侧骨折(PTPF)的治疗一直存在争议。williamhill asia 进行了一项通过外侧入路改善PTPF固定的研究。

J Orthop Surg Res:切开复位内固定和经皮微创内固定固定Sanders II型和III型跟骨骨折的生物力学特征

本研究通过有限元分析探讨了切开复位内固定(ORIF)和经皮微创内固定(PMIF)治疗跟骨骨折(Sanders II型和III型跟骨骨折为例)的生物力学性能差异。

中足生物力学特点

中足被描述为足部远端的 Chopart 关节线和 Lisfranc 关节线的近端部分。

J Orthop Surg Res:应用拉力螺钉固定骶髂关节的生物力学研究

髂骶螺钉置入是骨盆创伤的重要治疗手段之一,目前还没有研究检查跨SIJ的拉力螺钉压缩生物力学。本生物力学研究的目的是量化髂骶植入物的压缩载荷,并检查植入扭矩和压缩载荷随时间的变化情况。

J Orthop Surg Res:静态和动态颈椎钢板在骨融合、组织退变和植入物行为方面的生物力学比较

在颈椎前路椎间盘切除术和融合术(ACDF)中使用颈椎前路固定装置已经发展到各种静态和动态颈椎钢板系统(SCP和DCP)。然而,很少有研究系统地研究动态颈椎钢板的生物力学差异。