Die vorgenannten chirurgischen Verfahren dauerte 45-60 min. Ostektomie und Osteosynthese waren leicht mit Hilfe eines Chirurgen Assistent ausführen, aber ohne jede Vergrößerungssystem. Keine intraoperative Komplikationen aufgetreten. In einer Vorstudie an 18 Mäusen 11 versehen , der postoperativen Röntgenaufnahmen Hinweise darauf , dass die Knochendefektlänge (3,43 ± 0,12 mm) und die Positionierung der Platte (Abstand zwischen dem Gelenkhöhle zu ersticken und den distalen Teil der Platte = 2,65 ± 0,56 mm) waren reproduzierbar.
Die Anästhesie-bedingte Sterblichkeit lag bei etwa 5%.
Funktionelle Erholung des operierten Gliedmaßen war ausgezeichnet in allen Tieren und Vollbelastung innerhalb eines Tages nach der Operation (Animierte Abbildung 1) beobachtet wurde. Das Gewicht der Osteosynthese (Platte und Schrauben) in der p verwendetresent Studie betrug etwa 0,1% des Mauskörpergewicht. Keine postoperativen Komplikationen (zB Wundinfektion, Implantatversagen, Knochen Migration, etc.) aufgetreten ist . Keine Selbstverletzung oder durch cagemates verursachte Verletzungen aufgetreten.
Wenn die chirurgisch-induzierten Knochendefekte wurden leer gelassen wurde keine signifikante Knochenbildung mit konsistenten Knochen nicht gewerkschaftlich beobachtet. Wenn im Gegensatz dazu wurden die Defekte mit entweder einem Isotransplantat oder einer Koralle Gerüst gefüllt, neu gebildete Knochen von der proximalen Verlängerung und distalen Knochenränder beobachtet wurde. Darüber hinaus erlaubt der Erwägung , dass die Knochenbildung Wiederherstellung der Knochenkontinuität in den meisten Defekte mit Isotransplantate (Abbildung 8) behandelt, wurde es nur innerhalb der Korallengerüst Defekte mit diesem Material gefüllt beobachtet. In der Tat wurde kein Knochen in einem Abstand größer als 1 mm von der knöchernen Kanten beobachtet. Das Fehlen von Knorpel in allen histologischen Analysen Ergebnisse lieferten Hinweise auf dieStabilität der Osteosynthese erreicht (Bild 9, Bild 10).
Röntgenbilder und microCT Beweise Analyse, dass die Knochen Union nicht in jedem Tier des Defekts linken leeren Gruppe traten 10 Wochen nach der Implantation. Das Volumen der mineralisierten durch microCT Analysen beurteilt Gewebe betrug 0,8 ± 0,3 mm 3 und war Vertreter des neu gebildeten Knochen. In den Isotransplantat und Korallen Gerüstgruppen, Knochen Vereinigung wurde jeweils in 4 und 4 Tieren gewonnen. Das Volumen der mineralisierten durch microCT Analysen beurteilt Gewebe betrug 4,4 ± 0,9 mm 3 und 8,9 ± 0,7 mm 3. In diesen Gruppen jedoch, weil sowohl die Isotransplantat und die Korallen Gerüst Mineralien enthalten sind, könnten neue Knochenbildung nicht wirklich unterschieden werden von dem verbleibenden implantierte Material (Isotransplantat oder Korallen Gerüst). Sowohl die Rate der bon union und das Volumen des mineralisierten Gewebe aus der Isotransplantat Gruppe erhalten undaus der Koralle waren Gerüstgruppe (p <0,001) höher als die deutlich von der Defekt-links-leer-Gruppe erhalten.

Abb . 1: Die chirurgische Belichtung für die Erstellung des Femoral segmentalen Defekt A 15 - 17-mm - Längshautschnitt, aus dem Hüftgelenk Kniegelenk erstreckt, wurde über die anterolaterale Seite des Oberschenkels gemacht. Die Fascia lata wurde eingeschnitten; der M. vastus lateralis und der Bizeps femoris über die volle Länge des Femurdiaphyse aussetzen geteilt wurden. Bitte hier klicken , um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 2: PlattePositionierung und Proximal Schraubenplatzierung. Die Platte wurde an der vorderen Oberschenkelseite angelegt. Die proximale Loch der Platte wurde gebohrt; die erste Schraube wurde eingeführt und dann gesperrt. Bitte klicken Sie hier , um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 3:. Distal - Schraube Platzierung Die distalste Loch der Platte wurde gebohrt und die Schraube wurde eingeführt und verriegelt. (Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Tissue Eng Teil C, 2013, 19 (4), 271-280) Bitte hier klicken , um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 4: Gigli Saw Positionierung. Die beiden anderen äußeren Schrauben eingesetzt wurden , aber nicht gesperrt und der Draht der 0,22 mm Gigli Sägen wurde eng um den Knochen in einer mediolateraler Orientierung gebunden. Bitte hier klicken , um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 5: Jig Positioning Die Einspannvorrichtung auf dem Schaft der beiden letzten Schrauben und aufgetragen über der Platte und der Draht der Säge wurde dann in den Schlitzen der Spannvorrichtung eingeschoben eingefügt wurde.. (Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Tissue Eng Teil C, 2013, 19 (4), 271-280) Bitte hier klicken , um eine größere Version dieser Figur zu sehen.
Abbildung 6:. Ostektomie Ostektomie wurde durchgeführt und die Gigli Säge zurückgezogen. (Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Tissue Eng Teil C, 2013, 19 (4), 271-280) Bitte hier klicken , um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 7:. Innenverriegelungsschrauben wurde die Spannvorrichtung entfernt und die beiden letzten Schrauben verriegelt. Die segmentale Defekte wurden dann entweder links leer oder mit den getesteten Materialien gefüllt. (Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Tissue Eng Teil C, 2013, 19 (4), 271-280) Bitte hier klicken , um eine größere Version dieser Figur zu sehen.
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Abbildung 8: Repräsentative postoperativen Röntgenaufnahmen und Sagittal μCT Rekonstruktion der Oberschenkelknochen von Mäusen Oberschenkelknochen mit dem jeweiligen Defekt entweder links leer (AE), oder mit massiven syngenen Knochentransplantat (FJ) gefüllt oder gefüllt mit massiven Acropora Korallengerüsten (KO. ); unmittelbar nach der Operation (A, F, K), 4 Wochen nach der Operation (B, G, L), 6 Wochen nach der Operation (C, H, M) und 10 Wochen nach der Operation (D, E, I, J, N , O) (Plattenlänge = 10 mm). (Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Tissue Eng Teil C, 2013, 19 (4), 271-280) Bitte hier klicken , um eine größere Version dieser Figur zu sehen.
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. Abbildung 9: Repräsentative Röntgenbild, μCT Wiederaufbau und Histologie eines Defekts mit dem Coral Scaffold in der vorliegenden Studie getestet gefüllt , um eine große Menge an neu gebildeten Knochen wurde in-zwischen den umgebenden Knochenkanten und der Korallengerüst beobachtet; Im Gegensatz dazu war wenig Knochen im Inneren des Gerüsts vorhanden. Stains: Stevenel Blau und von Gieson Pikrofuchsin. Unter diesen Bedingungen Knochen, Zellen und Koralle rot gefärbt, blau und braun sind. Maßstabsbalken = 500 & mgr; m. ACS = Acropora Korallen Gerüst; BN = Knochen. (Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Tissue Eng Teil C, 2013, 19 (4), 271-280) Bitte hier klicken , um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Abbildung 10: REPRE sentativen Histologie einer Defect leer gelassen (A), gefüllt mit massiven syngenen Knochentransplantat (B), und gefüllt mit Coral Scaffold (C). In den Defekt leer gelassen, Kanten Abrundung des knöchernen mit tiefen Markkanalfüllung und reichlich Fasergewebe in den Defekt beobachtet. In den Defekt mit massiven syngenen Knochentransplantat gefüllt wurde Knochen Kontinuität zwischen dem Transplantat und den umliegenden Knochenränder beobachtet; Knochenmark vorhanden war während des gesamten ursprünglichen Höhle. In der Defekt mit Korallen Gerüst gefüllt, neu gebildete Knochen wurde zwischen den umgebenden Knochenkanten und der Korallengerüst beobachtet, aber wenig Knochen war im Inneren des Gerüsts vorhanden. Stains: Stevenel Blau und von Gieson Pikrofuchsin. Unter diesen Bedingungen Knochen, Zellen und Koralle rot gefärbt, blau und braun sind. Maßstabsbalken = 500 mm. ACS, Korallen Gerüst; BN, Knochen; BM, Knochenmark; FT, Fasergewebe. (Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Tissue Eng Teil C, 2013, 19 (4), 271-280)OAD / 52940 / 52940fig10large.jpg "target =" _ blank "> Bitte hier klicken, um eine größere Version dieser Figur zu sehen.

Animierte / Video Abbildung 1: Repräsentative Video von der Gangart eines Maus 1 Tag postoperativ. Vollbelastung beobachtet. Bitte hier klicken , um dieses Video anzusehen.