ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO - PowerPoint PPT Presentation

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ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO

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... colaterales pasa algo por arriba de la intersecci n de los ligamentos cruzados. ... El eje no se localiz en el punto de cruce de los ligamentos cruzados. ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO


1
ADVANCE COMPONENTE FEMORAL PRIMARIO INSERTO
MEDIAL PIVOT RAZONES PARA EL DISEĂ‘O SOPORTE
CIENTIFICO
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Teoria de la ConexiĂłn entre 4 barras
  • La visiĂłn clásica de la rodilla humana es la de
    una articulaciĂłn tipo charnela controlada por una
    conexiĂłn entre 4 barras.
  • Si esto es correcto debe existir rodamiento
    posterior y el eje de rotaciĂłn debe pasar por el
    punto de cruce de los ligamentos cruzados.

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Diseño tradicional de los componentes femorales
  • Curva en J del cĂłndilo posterior (centro de
    rotaciĂłn cambiante).
  • Los más recientes implantes femorales con el
    diseño de curva en J fueron diseñados con un
    radio decreciente.

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Diseño tradicional de los componentes femorales
  • Los diseños contemporáneos proporcionan una
    movilidad similar para ambos compartimentos.
  • Se necesita una importante ausencia de
    congruencia entre el fémur y el inserto tibial
    para permitir el deslizamiento posterior del
    fémur.

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Estudios de la AnatomĂ­a de la Rodilla
  • Los más recientes estudios cinemáticos nos
    demuestran que en un sistema de conexiĂłn de 4
    barras el deslizamiento posterior no es
    Obligatorio.
  • Hollister
  • Mancinelli/Blaha
  • Freeman/Pinskerova
  • Banks

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Análisis Tridimensional
  • Hollister Los ejes de rotaciĂłn de la rodilla
  • 6 rodillas de cadáveres recientes congelados.
  • Las rodillas se analizaron en FlexiĂłn-ExtensiĂłn y
    rotaciones Interna y Externa.
  • Se utilizĂł un buscador mecánico del eje para
    localizar los ejes de flexiĂłn y el eje
    longitudinal.

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Estudio de los Resultados
  • Se puede considerar como Ăşnico eje de
    flexo-extensiĂłn aquel que pasando por los
    orĂ­genes de los ligamentos colaterales pasa algo
    por arriba de la intersecciĂłn de los ligamentos
    cruzados.

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Estudio de los Resultados
  • El eje longitudinal pasa a travĂ©s de la inserciĂłn
    del LCA en la Tibia y se dirige
    postero-medialmente hacia la inserciĂłn femoral
    del LCP.
  • Esto nos indica que la rotaciĂłn Interna/Externa
    tiene lugar en el compartimento Interno.

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Análisis Tridimensional
  • Mancinelli/Blaha Los Ejes de RotaciĂłn de la
    rodilla humana.
  • 5 rodillas de cadáveres congelados recientes.
  • ColocaciĂłn de marcadores y realizaciĂłn de TAC.
  • Camaras de alta velocidad para grabar la
    movilidad de la rodilla.
  • Se hicieron 5 cortes sagitales al femur el eje
    de torsiĂłn se definiĂł como el punto que
    atravesaba todos estos planos.
  • Se analizĂł cada rodilla para determinar los ejes
    de flexiĂłn y rotaciĂłn.

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UtilizaciĂłn de los ejes para explicar la
movilidad de la Rodilla
  • Si hay rodamiento el eje tiene que estar o en la
    superficie articular o muy cerca de la misma.
  • Si hay giro, el eje debe de estar muy prĂłximo al
    centro del CĂłndilo.
  • Si el sistema de conexiĂłn de las 4 barras
    funciona en la Rodilla, el eje debe siempre pasar
    a través del punto de cruce de los ligamentos
    cruzados.

Mancinelli, C.A., Blaha, J.D., Simons, W.S The
Axis of Rotation of the Human Knee.
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Estudio de los Resultados
Mancinelli, C.A., Blaha, J.D., Simons, W.S The
Axis of Rotation of the Human Knee.
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Estudio de los Resultados
  • El eje no se localizĂł en el punto de cruce de los
    ligamentos cruzados.
  • El mayor agrupamiento de ejes helicoidales tuvo
    lugar en el cĂłndilo Interno
  • La media de todos los ejes vino a reproducir el
    eje transepicondilar.

Mancinelli, C.A., Blaha, J.D., Simons, W.S The
Axis of Rotation of the Human Knee.
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Estudio de los Resultados
  • Bajo las condiciones de este estudio no se pudo
    demostrar la existencia de rodamiento posterior
  • Si no hay ningĂşn estudio que demuestre el
    rodamiento posterior, podemos concluir que el
    mismo no es Obligatorio (es decir No es Necesario)

Mancinelli, C.A., Blaha, J.D., Simons, W.S The
Axis of Rotation of the Human Knee.
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Estudio de los Resultados
  • Más rodamiento ocurre en el lado externo, lo que
    se evidencia al comprobar que el eje en este
    compartimento está más próximo a la superficie
    articular.
  • Más giro ocurre en el lado interno ( lo que es
    evidente al comprobar que el eje pasa por el
    centro del cĂłndilo medial).

Mancinelli, C.A., Blaha, J.D., Simons, W.S The
Axis of Rotation of the Human Knee.
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Análisis de las Rodillas de Cadáver
  • Blaha Análisis de flexo-extensiĂłn en cadáveres.
  • 130 fĂ©mures de cadáver.
  • Se pasa un Steinman a travĂ©s de los CĂłndilos
    Interno y Externo.
  • Se hacen cortes femorales y se toman mediciones
    desde la zona de entrada del clavo a los condilos
    distal y posterior cada 10Âş.

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Estudio de los Resultados
  • La distancia desde el agujero del clavo a los
    condilos distal y posterior fué practicamente la
    misma para todos los interválos.
  • Esto nos indica que existe un mismo eje de
    flexo-extensiĂłn.

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Analisis tridimensional con RM
  • Freeman/Pinskerova
  • Interno
    Externo

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Analisis tridimensional con Fluoroscopia
  • Scott Banks Fluoroscopic Evaluation of the
    Anatomic Knee

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ADVANCE Medial-PivotObjetivos del Diseño
  • Restaurar los ejes anatĂłmicos de flexo-extensiĂłn.
  • Restaurar el eje de RotaciĂłn anatĂłmico.

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RestauraciĂłn del eje anatĂłmico de flexo-extensiĂłn
  • Un radio sagital constante de los 0-90Âş reproduce
    la anatomĂ­a.

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Ventajas del Radio Constante
  • TensiĂłn constante de los Ligamentos colaterales.
  • Rápida recuperaciĂłn de la movilidad.
  • RestauraciĂłn del tracking rotuliano anatĂłmico.
  • Mayor área de contacto durante todo el arco mĂłvil.

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RestauraciĂłn del eje de rotaciĂłn anatĂłmico
  • Los condilos femorales distales tienen forma de
    una parte de esfera.
  • La superficie articular interna es similar a una
    bola dentro de una esfera.
  • La superficie articular externa permite tanto el
    giro como el rodamiento por una especie de carril
    arqueado.

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Ventajas Diseño Pivote Medial
  • Restituye la movilidad anatĂłmica tipo pivote del
    compartimento interno.
  • Provee la mayor area de contacto para cualquier
    diseño de carga fijo.
  • Estabilidad Antero-posterior medial-lateral.
  • Disminuye el deslizamiento antero-posterior de
    femur y tibia.

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Estabilidad Antero-posterior del diseño
Medial-Pivot
  • MP vertical jumping distance of 11mm.
  • Conventional 9-11mm
  • MP horizontal jumping distance of 23-32mm.
  • Conventional 1-3mm

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Estabilización antero-posterior en el diseño
Medial-Pivot
  • MP La troclea rotuliana se amplia
    posteriormente.
  • EP Convencional, la trĂłclea se ve interrumpida
    por el cajetĂ­n.

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MEDIAL-PIVOT Area de contacto
27
MEDIAL-PIVOT Area de contacto
28
MEDIAL-PIVOT Area de contacto
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Area de contacto ComparaciĂłn
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RestauraciĂłn anatĂłmica de la funciĂłn de la RĂłtula
  • La angulaciĂłn externa de 3.6Âş de la trĂłclea
    restituye la anatomĂ­a.
  • Los estudios cadavĂ©ricos de Eckoff confirman la
    angulaciĂłn de la troclea.
  • Se precisan menos secciones del alerĂłn rotuliano
    externo.

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RestauraciĂłn anatĂłmica de la funciĂłn de la RĂłtula
  • Mayor profundidad de la troclea, más anatĂłmica.
  • Previene una excesiva tensiĂłn del aparato
    extensor por adelantamiento rotuliano.
  • Reduce las posibilidades de inestabilidad
    rotuliana.

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RestauraciĂłn anatĂłmica de la funciĂłn de la RĂłtula
  • Mayor troclea, más anatĂłmica
  • Máxima área de contacto durante todo el recorrido
    en flexiĂłn.

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RestauraciĂłn anatĂłmica de la funciĂłn de la RĂłtula
  • La curvatura femoral sagital asemeja mucho a la
    anatomĂ­a.

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EvaluaciĂłn fluoroscĂłpica
  • RotaciĂłn Interna/Externa

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EvaluaciĂłn fluoroscĂłpica
  • Estabilidad Antero-Posterior

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Advance? Inserto Tradicional
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Radio Constante, Contacto Constante
  • El Radio Sagital Constante consigue un alto grado
    de contacto durante 90Âş de flexiĂłn.

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Reproduce de forma importante la geometria I/E
  • Las superficies articulares Interna y Externa se
    aproximan mucho a la rodilla normal para
    maximizar el área de contacto a la vez que se
    permite una adecuada rotaciĂłn Interna/Externa.

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COMPARACION DEL AREA DE CONTACTO
40
GRACIAS
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