探讨ACDR及ACDF对邻近节段的生物力学影响,骨伤科论文.docx
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1、探讨ACDR及ACDF对邻近节段的生物力学影响,骨伤科论文颈前路减压固定融术(anterior cervical discec-tomy and fusion,ACDF)在治疗脊髓型或神经根型颈椎病方面疗效确切,是一种经典的前路手术方式。临床观察及相关研究表示清楚,在融合固定后能影响颈椎固定节段及其邻近节段活动度,由此能加速邻近节段的退变。近年,人工颈椎间盘置换术(anteri-or cervical disc replacement,ACDR)作为前路非融合技术愈来愈遭到脊柱外科医师的关注,ACDF的手术指征与ACDR大致一样,不同在于减压后能否融合。 ACDR在延缓或减少颈椎邻近节段退变有
2、其优势,但假体磨损、融合、异位骨化等问题也有发生。因而,在治疗根型或脊髓型颈椎病的尚没有公认的统一手术方式。本文借助有限元分析方式方法(finite element analysis,FEA)来分别讨论ACDR及ACDF对邻近节段的生物力学影响,进而为两种手术方式的远期疗效的评估提供参考。 资料与方式方法 一、三维有限元模型的建立 利用螺旋分别对颈椎人工间盘植入与颈椎前路融合内固定两种手术术后患者(术前已排除颈椎肿瘤、先天畸形及其他病理改变,颈椎病除外未患其他疾病,4965岁男性患者)进行颈椎断层扫描。扫描范围为手术节段及其上下邻近节段(C47)(图1)。扫描后的图像输入Mimics系统,建立
3、椎间盘置换及固定融合术后C47的三维模型,然后对三维模型进行处理,构成C47椎体三维图形文件(图2),利用分析软件Ansys10.0制作有限元模型(图3、图4)。参照CT原始扫描数据以及有关文献已报道的数据资料,所建成的椎间盘及相关附件根据解剖资料和相关文献来定义附着点与截面积。椎体皮质骨、松质骨、椎间盘纤维与髓核全部采用四面体单元。鉴于小关节面之间运动的特殊性,因而将关节面定义为接触单元,无摩擦。各材料特性及其参数根据相关以下为参考文献来确定(见表1)。 二、有限元模型的认证 本文采用的所有加载条件及边界条件都来源于已报道的相关文献。计算所得的数据与文献数据及有限元模型基本相一致(见表2).
4、 三、有限元分析与结果 1.活动度表3、4显示了人工颈椎间盘植入术与固定融合术C4、5运动范围的变化。结果显示人工颈椎间盘植入术后颈椎的活动度基本在正常范围,只要稍微的减少。而融合固定术后各个方向运动范围均不到0.5 ,运动范围丧失65%75%。 2.应力变化 表5显示颈椎活动时,人工颈椎间盘植入术后与融合固定术后椎间盘及椎体内的压应力比拟。融合固定术后在屈曲状态下邻近节段的椎体内应力明显增加,上一节段椎间盘应力增加的幅度非常小,在下位节段的椎间盘内应力则出现下降的现象。而人工椎间盘植入术后邻近节段的椎体及椎间盘内应力尽管也有变化的趋势,但变化幅度很小。由表中数据可见,融合固定术后在后伸状态下
5、邻近节段的椎体内应力增加显著,其上位节段椎间盘应力有增加。人工椎间盘植入术后邻近节段的椎体及椎间盘内应力亦有变化,但相对来讲变化幅度极小。 讨论 前路颈椎间盘切除+植骨融合内固定术是治疗神经根、脊髓型颈椎病的传统术式之一,融合固定术早期临床观察优良率可达70%90%,但融合固定术后10年后有将近30%的患者出现了程度各异的邻近节段退变。临床观察发现及相关研究表示清楚由于融合固定造成了颈椎自由运动节段及运动范围减少,进而引起了邻近节段退变的加速。 Hilibrand等以为融合固定引起了邻近节段椎间盘内的应力异常改变,因此加速了退变的发生。由于椎间盘内的应力异常升高,髓核受挤压变形,因而髓核的营养
6、代谢以及交换通道遭到干扰或阻断,引起型胶原减少以及型胶原增加,构成了椎间盘退变的恶性循环。椎间盘的退变引起其上下椎体活动的异常,导致椎体所受的应力增加,应力集中点导致了椎体发生代偿性肥大进而出现骨质增生。 理论上,与传统的前路减压融合固定术相比,在保存或重建颈椎生理功能方面ACDR似乎更为理想。在ACDR在解除神经或脊髓压迫的同时,尽可能多的保存了颈椎的自由运动节段及活动范围,减少了邻近节段的椎体与椎间盘的应力负荷,进而减少或延缓邻节段的退变。近年经过中长期的临床观察,ACDR治疗根型或脊髓型颈椎病的疗效已得到认可。早期的临床观察结果表示清楚ACDR尽可能保存了颈椎正常的活动范围,获得比拟理想
7、的疗效,翻修率接近于零,为颈椎病的手术治疗方案提供了一种新的理论和实践的选择。 Duggal等对人工颈椎间盘植入术后的患者进行有关影像学分析与屈伸活动度的测量,结果表示清楚人工颈椎间盘植入术后颈椎的运动功能得到了很好的保存。 有限元分析在脊柱的生物力学研究方面能够对一些不能直接通过真实实验测得的复杂变量予以模拟后进行简单量化,尤其是在运动、形变、生物局部应力等方面,并能简单方便有效地控制实验条件,单独研究某一个参数的变化对于复杂变量以及整体的影响。在本文里,颈椎三维有限元模型是由计算机软件根据CT扫描数据重建,并且各个组件的材料属性均予以精到准确定义。但同时为了最有效、最简便的模拟真实人工椎间
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