膝关节生物力学课件.pptx
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- 膝关节 生物力学 课件
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1、 膝关节膝关节生物力学生物力学.u在膝关节运动过程中,骨骼的位置和朝向(在膝关节运动过程中,骨骼的位置和朝向(运动学)是各种力量(动力学)获得平衡的结运动学)是各种力量(动力学)获得平衡的结果果u关节形状(解剖学)决定了大部分接触应力关节形状(解剖学)决定了大部分接触应力的作用方向的作用方向u因此:因此:解剖学影响动力学解剖学影响动力学 动力学决定运动学动力学决定运动学膝关节生物力学的原则膝关节生物力学的原则.p 任何膝关节置换的目的是通过截任何膝关节置换的目的是通过截骨、软组织平衡和良好的假体安放骨、软组织平衡和良好的假体安放恢复下肢的机械轴。恢复下肢的机械轴。p大多数大多数TKA采用髓内或
2、髓外定位采用髓内或髓外定位来判断解剖轴。截骨导向能对股骨来判断解剖轴。截骨导向能对股骨和胫骨截骨的旋转和对线作精确的和胫骨截骨的旋转和对线作精确的调整,目的是用解剖轴来重建机械调整,目的是用解剖轴来重建机械轴。轴。机械轴与解剖轴机械轴与解剖轴.下肢力线下肢力线解剖轴解剖轴机械轴机械轴机械轴与解剖轴机械轴与解剖轴.p机械轴:股骨头中心机械轴:股骨头中心胫胫骨平台中心骨平台中心踝关节中心踝关节中心p正常的机械轴能使正常的机械轴能使60%的负的负荷通过内侧间室、荷通过内侧间室、40%的负荷的负荷通过外侧间室。通过外侧间室。p发育、关节炎、创伤等能改发育、关节炎、创伤等能改变机械轴,从而改变负荷在两变
3、机械轴,从而改变负荷在两侧间室的分布比例,引起进行侧间室的分布比例,引起进行性退变。性退变。机械轴机械轴.p在正常膝关节,下肢机械轴通过膝关节中心或中心在正常膝关节,下肢机械轴通过膝关节中心或中心略偏内侧略偏内侧p在膝内翻畸形时,下肢机械轴通过膝关节中心的内在膝内翻畸形时,下肢机械轴通过膝关节中心的内侧,使内侧间室负荷增加。这一负荷增加会导致一个侧,使内侧间室负荷增加。这一负荷增加会导致一个畸形进行性恶化的循环。当畸形变得非常严重时,或畸形进行性恶化的循环。当畸形变得非常严重时,或者负重时会觉得膝关节在向外侧凸出。者负重时会觉得膝关节在向外侧凸出。p在外翻畸形时,下肢机械轴通过膝关节中心的外侧
4、在外翻畸形时,下肢机械轴通过膝关节中心的外侧,使外侧间室的负荷增加,并使内侧结构扩张甚或丧,使外侧间室的负荷增加,并使内侧结构扩张甚或丧失功能。失功能。膝内膝内/外翻外翻.膝内翻与膝外翻膝内翻与膝外翻膝内膝内/外翻外翻.u解剖轴:是股骨、胫骨髓腔线与胫股关节线相交形成的角度。u股骨解剖轴呈5-9度外翻,在个子较小的患者,这一角度将会较大。股骨解剖轴股骨解剖轴.股骨髁与下肢力线的关系股骨髁与下肢力线的关系股骨解剖轴与机械轴股骨解剖轴与机械轴.胫骨解剖轴胫骨解剖轴u胫骨的解剖轴在胫骨干的中央,它胫骨的解剖轴在胫骨干的中央,它与胫骨关节面垂线之间有与胫骨关节面垂线之间有3度度的内翻角的内翻角。从侧面
5、观,胫骨关节表面有一。从侧面观,胫骨关节表面有一5-7度度的后倾。的后倾。.胫骨平台后倾胫骨平台后倾.TKATKA中重要的画线中重要的画线.TKATKA中重要的画线中重要的画线.u与髋关节不同,膝关节两相对骨面形合度较差。因此,软组织结构在维持关节稳定中起到了至关重要的作用u术者了解正常的下肢对线、作用于膝关节上的外力和膝关节运动的限制结构等都是必须的关节的形合度关节的形合度.关节软骨的作用关节软骨的作用关节的形合度关节的形合度.胫骨内外侧平台差异的意义胫骨内外侧平台差异的意义关节的形合度关节的形合度.u在生理性膝关节,半月板增加了股骨髁与胫骨平台之间的形合。u形合程度的增加也就增加了分担负荷
6、的关节面表面积,从而减少了特定某一点的负荷。因此,半月板切除后,关节软骨某些部位上承受的负荷会增加高达400%。关节的形合度关节的形合度.在正常膝关节的在正常膝关节的0-120度屈曲中:度屈曲中:内侧半月板的飘移可达内侧半月板的飘移可达5 mm,外侧半月板的飘移则达外侧半月板的飘移则达11 mm。关节的形合度关节的形合度.关节的形合度关节的形合度.l在在TKA后,股骨髁与胫骨垫的形合度远高后,股骨髁与胫骨垫的形合度远高于生理性膝,因此关节接触面大,接触应力于生理性膝,因此关节接触面大,接触应力小、磨损也可能小。小、磨损也可能小。l但这一高形合度降低了关节的自由活动,但这一高形合度降低了关节的自
7、由活动,从而可能减小关节的活动范围,增加聚乙烯从而可能减小关节的活动范围,增加聚乙烯内和假体内和假体-股骨界面上的应力集中。股骨界面上的应力集中。l形合度增加与活动度减小之间的矛盾被称形合度增加与活动度减小之间的矛盾被称为是为是“运动学冲突运动学冲突”TKATKA的关节形合度的关节形合度.u解决运动学冲突的方法之一是采用活动平台解决运动学冲突的方法之一是采用活动平台假体。假体。u此类假体的胫骨垫与股骨髁高度形合,但在此类假体的胫骨垫与股骨髁高度形合,但在胫骨垫与胫骨托之间存在第二个关节面,允许胫骨垫与胫骨托之间存在第二个关节面,允许胫骨垫作旋转或前胫骨垫作旋转或前/后向移动。后向移动。u虽然这
8、一设计在理论上颇具吸引力,但至今虽然这一设计在理论上颇具吸引力,但至今的临床结果并未证明优于固定平台假体。的临床结果并未证明优于固定平台假体。活动平台膝关节系统活动平台膝关节系统.u膝关节并非是一个单纯的铰链关节。膝关节的活动极其复杂,包括了屈曲/伸展、内旋/外旋、内收/外展u因无法照顾到这一复杂的活动,是加速高限制性全膝关节假体失败的主要原因。特别是在高限制性的早期“铰链膝”,后者仅有伸屈一个方向上的活动膝关节活动膝关节活动.膝关节的运动膝关节的运动三根轴三根轴六个方向六个方向膝关节活动膝关节活动.膝关节活动膝关节活动.u膝关节的活动范围自过伸0-20度至屈曲125-165度。u功能性膝关节
9、的活动范围约是0-115度。u正常步态时需要的膝关节活动范围是0-70度。膝关节活动范围膝关节活动范围.膝关节活动范围膝关节活动范围活活 动动大约需要的屈曲角度大约需要的屈曲角度步行步行0-67上楼梯上楼梯 0-83下楼梯下楼梯 0-90从站立位坐下从站立位坐下 0-93穿鞋穿鞋0-106提起重物提起重物 0-117.u膝关节的屈曲和伸展都包含了滚动和膝关节的屈曲和伸展都包含了滚动和滑动。滑动。u随着屈曲的增加,股骨髁上的瞬间旋随着屈曲的增加,股骨髁上的瞬间旋转中心向后移动。这一瞬间旋转中心的转中心向后移动。这一瞬间旋转中心的后移即为股骨髁后滚,其作用是防止股后移即为股骨髁后滚,其作用是防止股
10、骨与胫骨的撞击,以增加膝关节屈曲。骨与胫骨的撞击,以增加膝关节屈曲。同时它也增加了伸膝装置的力臂,从而同时它也增加了伸膝装置的力臂,从而提高了股四头肌的作用力。提高了股四头肌的作用力。膝关节屈曲膝关节屈曲.p在生理性膝关节,股骨髁的后滚是由在生理性膝关节,股骨髁的后滚是由四边框架系统来调整的。四边框架系统来调整的。pACL和和PCL是这一系统中的韧带连接是这一系统中的韧带连接部分,而其在胫骨与股骨止点之间的骨部分,而其在胫骨与股骨止点之间的骨质是这一系统中的另外两边。质是这一系统中的另外两边。p整个膝关节的瞬间旋转中心位于整个膝关节的瞬间旋转中心位于ACL与与PCL的交叉处的交叉处股骨髁的后滚
11、股骨髁的后滚.ACL/PCLACL/PCL四边框架四边框架.膝关节的滚动和滑动膝关节的滚动和滑动股骨髁的后滚股骨髁的后滚.没有滑动时的膝关节运动没有滑动时的膝关节运动分离分离股骨髁的后滚股骨髁的后滚.在在PCL保留的保留的TKA中,中,PCL仍仍能调节股骨髁的后滚,但因为能调节股骨髁的后滚,但因为ACL的缺如和整个闭合四边框架系统的的缺如和整个闭合四边框架系统的断裂,这一后滚于生理性的并不相断裂,这一后滚于生理性的并不相同同CRCR膝中股骨髁的后滚膝中股骨髁的后滚.在后稳定型在后稳定型TKA中,中,PCL已予切已予切除,股骨髁的后滚依靠除,股骨髁的后滚依靠POST-CAM结构调整。因此,其后滚
12、更可预测,结构调整。因此,其后滚更可预测,虽然与生理性的仍有差异。当然虽然与生理性的仍有差异。当然post-cam结构是增加了磨损的来源结构是增加了磨损的来源,也增加了系统的限制性。,也增加了系统的限制性。PSPS膝中股骨髁的后滚膝中股骨髁的后滚.u在膝关节接近完全伸直时,胫骨相对于股在膝关节接近完全伸直时,胫骨相对于股骨发生外旋(也即股骨相对于胫骨发生内旋骨发生外旋(也即股骨相对于胫骨发生内旋),内侧胫骨平台在隆凸的内侧股骨髁上作),内侧胫骨平台在隆凸的内侧股骨髁上作滑行,直到膝关节完全伸直时获得锁定。滑行,直到膝关节完全伸直时获得锁定。u这一机制是由股骨内侧髁的形状和大小、这一机制是由股骨
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