Stabilizing Potential of Modern Internal Metal Constructions for Osteosynthesis of Metadiaphysial and Diaphysial Femur Fractures (experimental study)


Cite item

Full Text

Abstract

Study of fixation potential of various fastening elements of modern intramedullar and external metal constructions, strength characteristics of internal fixatives at different levels of the femur as well as their stabilizing potential in metadiaphysial and diaphysial femoral fractures was performed on 39 unfixed human cadaveric femur specimens under experimental modeling conditions using universal testing machine w+b (walter + bai ag) LFV-10-T50 (Switzerland). It was shown that in metadiaphysial and diaphysial femoral fractures fixation with modern intramedullar and external metal constructions not always met the requirements of biomechanical conception of fragments' fixation. Constructions that ensure the highest fixation stability in femoral fractures at different levels were defined.

About the authors

Georgiy Roinovich Rekvava

ЦИТО

Email: Grekvava@mail.ru
аспирант отделения последствий травм опорно-двигательной системы и гнойных осложнений. Тел.: (8) 926-733-40-37; ЦИТО

N S Gavryushenko

ЦИТО

профессор, доктор техн. наук, зав. испытательной лабораторией; ЦИТО

A F Lazarev

ЦИТО

профессор, доктор мед. наук, зав. травматологическим отделением; ЦИТО

Konstantin Aleksandrovich Kuz'menkov

ЦИТО

врач отделения последствий травм опорно-двигательной системы и гнойных осложнений. Тел.: (8) 916-211-57-17; ЦИТО

G R Rekvava

N S Gavryushenko

A F Lazarev

K A Kuz'menkov

References

  1. Зверев Е.В., Дегтярев А.А. О принципе сил трения в биомеханическом соединении при накостном остеосинтезе //Новые имплантаты и технологии в травматологии и ортопедии: Материалы Конгресса травматологов-ортопедов России. - Ярославль, 1999. - С. 144-145.
  2. Лазарев А.Ф., Солод Э.И. Биологический погружной остеосинтез на современном этапе //Вестн. травматол. ортопед. - 2003. - N 3. - С. 20-27.
  3. Пичхадзе И.М. Некоторые новые направления в лечении переломов длинных костей и их последствий //Вестн. травматол. ортопед. - 2001. - N 2. - С. 40-44.
  4. Пичхадзе И.М., Кузьменков К.А., Жадин А.В. Стандарты лечения переломов длинных костей на основе биомеханической концепции фиксации отломков //Кремлевская медицина. - 2007. - N 1. - С. 9-14.
  5. Соколов В.А., Бялик Е.И., Бояршинова О.И. Выбор метода фиксации сложных переломов длинных костей у пострадавших с политравмой //Современные технологии в травматологии и ортопедии. - М., 1999. - С. 183-184.
  6. Солод Э.И., Лазарев А.Ф. Малоинвазивный остеосинтез переломов. Применение биологически и механически совместимых имплантов в ортопедии и травматологии //Внедрение новых технологий в регионах: Тезисы докладов науч.-практ. семинара с междунар. участием. - Великий Новгород, 2006. - С. 110-113.
  7. Сувалян А.Г., Клюквин И.Ю., Мякота С.С. Закрытый блокирующий интрамедуллярный остеосинтез диафизарных переломов бедра и голени //Лечение сочетанных травм и заболеваний конечностей: Всерос. юбил. науч.-практ. конф. - М., 2003. - С. 306-307.
  8. Gardner M.J., Briggs S.M. et. al. Radiographic outcomes of intertrochanteric hip fractures treated with the trochanteric fixation nail //Injury. - 2007. -Vol. 38, N 10. - P. 1189-1196.
  9. Jaarsma R.L., Pakvis D.F. et. al. Rotational malaligment after intramedullary nailing of femoral fraciures //J. Orthop. Trauma. - 2004. - Vol. 18, N 7. - P. 403-409.
  10. Pajarinen J., Lindahl J. et. al. Pertrochanteric femoral fractures treated with a dynamic hip screw or a proximal femoral nail //J. Bone Jt Surg. - 2005. - Vol. 87B.- P. 76-8l.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2011 Eco-Vector



Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).