脊柱侧弯生物力学

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额面过度弯曲 绕轴转动方向不正常
一侧椎弓宽而另一侧椎弓 窄,中间的横突不对称
棘突发生弯曲且不在中线上 椎板及椎体不对 称
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1. 生物力学的分类
2. 实验研究
85-90%病因不明
手术原因
切除肋骨靠背侧的一端 切除单侧椎板 切除肋与横突间背侧的韧带
对骨增生面的压力,会抑制其生长,减压则加速其生长。 切除或单侧刺激引起骨增生面的变化
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A
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2
变形越小,D值就越大,Mt值越大,矫正效果
就越好,所以只适合精变选p形pt轻微的脊柱侧弯的矫正
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Milwaukee brace
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(3)组合加载的效果分析
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2
3.韧带
棘间韧带与脊椎竖立肌的肌腱与脊柱侧弯相关性不大; 黄韧带与脊柱侧弯有关,黄韧带及关节面限制着正常胸椎绕轴间的旋转。
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二、正常的运动
后体:后体结构的移动增大了绕脊柱的转动;限制脊柱的绕轴转动。 对于侧弯的脊柱,它们的放松很可能便于校正不正常的轴向转动。 黄韧带横断面及关节囊的松驰,有益于阻止侧弯导致的脊柱转动。
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0.87F F/2 A
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2
(4)三种加载效果比较
相1 对 矫 正 弯 矩 0.5
M/FL
组合加载 轴向加载
矫正弯矩=M/FL
径向加载
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θβ
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A
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(1)Harrington Rod原理图
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变形越大,D值就越大精,选pMptt值越大,矫正效果就越好
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Harrington Rod
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(2)Milwaukee Brace原理图
➢ 植入电极的方法,可以刺激肌肉收缩,矫正侧弯
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2. Milwaukee支具
Milwaukee brase原图
Milwaukee brase治疗图
http://milwau精k选epep.tbrace.nu/index.html
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Milwaukee brase的特点
➢ 联合使用牵引及推挤力,可以随着病人的生长和弯曲的矫正而随时加 以调整。
第五节 脊柱侧弯Scoliosis的实用生物力学
一、结构分析
1. 正常弯曲
稳定的胸段脊柱
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2. 关节面
脊椎运动的主要原因可能是在于关节连接的形状和位置,正是由于这些关节面的 位置和定向作用影响着脊椎 的力学性能。
胸椎:正常关节面是几乎接近于平滑面并向后延展的略微向侧面和向 上倾斜;不正常关节面则向前、缓慢地向下、向中部倾斜。
螺旋轴:螺旋运动是一种沿螺旋轴的轴向移动与绕该轴的转动的叠加,轴的方向 一致。
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三、脊柱侧弯的生物力学定义
形态定义:相对于脊柱正常中心线明显的侧向弯曲。
力学定义:脊椎骨之间或之内不正常的变形,既在正面有过多的弯曲,又 在不当的方向上绕竖直轴的转动太大。
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表现: 椎骨之间的相对位置不正常 椎骨变形
➢ 按照患者的意愿靠自己肌肉的活动来矫形,在支具下可以完成活动体操, 患有意识的动作(做体操)或无意识的动作(矫正垫、腑下吊环、喉部 及枕骨等部分偶然的运动),都钭产生矫正力。
➢ 卧床可以减少重力的影响,是Milwaukee支具的最有效矫正法之一
➢ 瘫痪或不能主动地矫形和内在力不大的病人,Milwaukee支具无效
➢ 36º-60º侧弯的患者效果最佳
➢ 超过60º的侧变或伴随严重旋转的侧弯,Milwaukee支具效果不佳,甚
至加重旋转变形
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3. 局部矫正石膏背心
机理:局部推压垫片提供侧向或环形 的载荷,同时结合头部的牵引。
对象:严重弯曲和轻度弯曲均 有效果。
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打石膏前将患儿置于专用的牵引支架上
100
140 变形角θ(度)
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(5)Connock 法
TL 适于轴向旋转的脊柱侧弯异常
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五、不同治疗方法中的生物力学问题
1.体操
➢ 肌肉的力量在矫正侧弯时并无明显的力学价值。 为了获得稳定的粘弹性结构,需要施加力来形成粘弹性的蠕变,使
肌肉随意伸缩,并长时间的施力于脊椎。
➢ 强有力而且编制过的特殊体操,定期操作,可能对矫正侧有帮助
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1. 蠕变与驰缓
➢ 蠕变 蠕变是一种变形,在对物体施加了初始力之后,即
使受力不再随时间变化,变形也将随时间推移而增大。 蠕变由肌肉、骨骼、韧带的弹性力学性质决定。
F
应用:颅环,股骨牵引
➢ 驰缓: 当力加于弹性体上,产生一定的变形,随后发生
受力随时间而减少的现象。 应用:Harrington棒临床应用后,再次手术
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thoracic spine and connected to the halo. This relieves the
vulnerable cervical spine from part of the full extensive force
采用石膏夹克治疗婴儿型脊柱侧弯
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4. 牵引
(Halo Traction):与骨盆 环或股骨固定钉合用。
各种侧弯均有效,尤其 对顽固性倾斜的骨盆有 拉直作用。
In this unusual arrangement, wire hooks are attached to the upper
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L L+D
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2. 脊柱侧弯矫正时轴向力与切向力比较
Cobb法 在正位X线相,先确定侧凸的上终椎及下终椎,在主弯上端其上、下终板 线向凹侧倾斜度最大者为上终椎,主弯下端者为下终椎。在上终椎椎体上缘及下 终椎椎体下缘各划一平线,对此两横线各作一垂直线,这两条垂线的交角即为 Cobb角,用量角器可测出其具体度数。
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四、治疗中的生物力学条件
➢ 治疗中的生物力学原则 力图使脊柱恢复正常结构。
➢ 必需纠正的两类变形
功能性弯曲 由于重力作用于松驰的韧带与肌肉之上引起的变向功能性 发
弯曲。

可通过肌肉锻炼来矫正。


结构性弯曲 刚硬,包括脊椎的变形、骨的结构被破坏或发生变形、弯 曲的韧带失去弹性等。
不能通过肌肉的力量来矫正
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