Научный журнал
Успехи современного естествознания
ISSN 1681-7494
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,775

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ КОСТЕОБРАЗОВАНИЯ, СОСТОЯНИЯ СУСТАВНОГО ХРЯЩА И БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО НЕРВА ПРИ ПОВЫШЕННОМ ТЕМПЕ УДЛИНЕНИЯ ГОЛЕНИ АВТОДИСТРАКТОРОМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Горбач Е.Н. 1 Ступина Т.А. 1 Варсегова Т.Н. 1 Еманов А.А. 1
1 ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия»им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России
Проведено комплексное исследование методами световой, сканирующей электронной микроскопии, рентгеновского электронно-зондового микроанализа и морфометрии регенератов берцовых костей, суставного хряща и большеберцового нерва 11 собак, которым осуществляли удлинение голени аппаратом Илизарова с автоматическим приводом в течение 10 суток с темпом 3 мм за 180 приемов. Данный режим дистракционного остеосинтеза с повышенным суточным темпом благодаря высокой дробности обеспечивает реализацию репаративного потенциала костной ткани большеберцовой кости, сокращает время восстановления ее длины по сравнению с классической методикой удлинения на 30 %, не вызывает необратимых деструктивных изменений в смежных суставах и нервах.
дистракционный остеосинтез голени
регенерат берцовой кости
суставной хрящ
большеберцовый нерв
морфология
морфометрия
1. Гайдышев И.П. Анализ и обработка данных: специальный справочник. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с.
2. Ирьянов Ю.М. Морфологические исследования костных регенератов, формирующихся в условиях дистракционного остеосинтеза // Гений Ортопедии. – 1998. – № 2. – С. 5–10.
3. Краснов А.Ф., Котельников Г.П., Чернов А.П. Сухожильно-мышечная пластика в травматологии и ортопедии. – Самара: Самарский Дом печати, 1999. – 376 с.
4. Особенности костеобразования при удлинении голени автоматическими дистракторами с темпом 3 мм за 180 приемов (экспериментальное исследование) / В.И. Шевцов, С.А. Ерофеев, Е.Н. Горбач, А.А. Еманов // Гений ортопедии. – 2006. – № 1. – С. 10–16.
5. Родионова Н.В. Функциональная морфология клеток в остеогенезе. – Киев: Наук. Думка, 1989. – 192 с.
6. Ступина Т.А., Ерофеев С.А. Гистоморфометрические характеристики изменений суставного хряща при «веерном» удлинении голени в эксперименте // Гений ортопедии. – 2007. – № 2. – С. 57–60.
7. Шевцов В.И., Попков А.В. Оперативное удлинение нижних конечностей. – М.: Медицина, 1998. – 192 с.

В современной ортопедии оперативное удлинение применяется с целью улучшения социальной адаптации пациентов как при коррекции асимметрии в длине конечностей при наличии одностороннего укорочения различной этиологии, так и при достижении косметического эффекта у пациентов с субъективно низким ростом. Несмотря на значительные достижения в этой области медицины, поиск новых технологий дистракционного остеосинтеза, позволяющих сокращать сроки пребывания пациентов в стационаре и обеспечивающих оптимальные условия для репаративного остеогенеза при минимальном риске послеоперационных осложнений [7], остается актуальной задачей, требующей решения на новом теоретическом и технологическом уровнях.

Наиболее частыми осложнениями при удлинении конечности являются т.н. «миогенные» контрактуры смежных суставов, а также иннервационные и сосудистые расстройства [7]. В проведенных ранее исследованиях было показано, что наиболее благоприятные условия для остеосинтеза и регенерации тканей создаются при автоматической дистракции с темпом 1 мм в сутки за 60 приемов по сравнению с ручной дистракцией (1 мм за 4 и 8 приёмов) [8, 9]. С целью сокращения сроков аппаратных этапов лечения разработаны технологии с повышенным суточным темпом [10], в РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова в настоящее время изучаются возможности повышения суточного темпа дистракции до 3 мм в автоматическом режиме [4]. Дальнейшее развитие этого направления требует изучения состояния физиологических резервов, резистентности и адаптивности тканей удлиняемой конечности, что представляет как теоретический, так и практический интерес.

Цель исследования: изучение особенностей регенерации костной ткани и морфофункциональной адаптации суставного хряща (СХ) и большеберцового нерва (БН) собак в условиях высокодробной автоматической дистракции с суточным темпом 3 мм.

Материал и методы исследования

Эксперименты выполнены на 11 взрослых беспородных собаках, которым через 5 суток после закрытой флексионной остеоклазии берцовых костей осуществляли удлинение голени методом чрескостного дистракционного остеосинтеза с использованием автоприводов. Суточный темп удлинения соответствовал 3 мм за 180 приемов. Общая величина удлинения голени – 15–17 %. Исследования выполняли через 10 суток дистракции (Д 10) (n = 5), 30 суток фиксации конечности в аппарате (Ф 30) (n = 3) и 30 суток после снятия аппарата (БА 30) (n = 3). Содержание, питание, уход, оперативные вмешательства и эвтаназию осуществляли в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» (приложение к приказу МЗ СССР от 12.08.1977 № 755). Все манипуляции, проводимые на животных, были рассмотрены и одобрены этическим комитетом. Для оценки динамики формирования костного регенерата осуществляли еженедельный рентгенологический контроль (аппарат «Compact», (Милан, Италия).

Для изучения особенностей гистоструктуры регенератов берцовых костей использовали метод световой микроскопии целлоидиновых гистотопографических срезов, окрашенных гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону, по Массону и полутонких срезов, окрашенных метиленовым синим с постановкой ШИК-реакции. Концентрацию кальция (WCa) в интермедиарной зоне определяли в области соединительнотканной прослойки и костных отделов дистракционных регенератов при помощи рентгеновского электронно-зондового микроанализатора INСA Energy 200 (Oxford Instrumets Analytical), смонтированном на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) JSM-840(Jeol, Япония).

Для гистоморфометрического анализа СХ мыщелков бедра применяли эпоксидные полутонкие срезы большой площади, окрашенные метиленовым синим и/или метиленовым синим и основным фуксином. На фотомикроскопе «Оpton» (Германия) с АПК «DiaMorph» (Россия) изображения препаратов оцифровывали и анализировали в программе «ВидеоТест-Мастер-Морфология». Определяли толщину СХ (h, мкм), объёмную плотность хондроцитов (VVхц, %) в ткани, численную плотность хондроцитов (NАхц) и долю ( %) изогенных групп (NNиз. гр) и пустых лакун (NNпуст. лак) в общем объёме выборки. Рельеф суставной поверхности изучали в СЭМ.

Участки БН оперированной и контралатеральной конечностей иссекали на уровне средней трети голени. Часть материала заливали в парафин, изготавливали продольные импрегнированные серебром срезы. Остальной материал заливали в аралдит. В оцифрованных изображениях поперечных полутонких срезов, окрашенных метиленовым синим и основным фуксином, определяли площадь поперечного сечения БН (An), суммарную площадь пучков нервных волокон с периневрием (Af-pn), численную плотность (NAmf) миелиновых нервных волокон (МВ) и долю их измененных форм (Deg %).

Контроль – материал от 5 интактных собак. Достоверность различий оценивали с помощью параметрических и непараметрических критериев в программе AtteStat, версия 1.0 [1] в электронных таблицах Microsoft Excel 97.

Результаты исследования и их обсуждение

К окончанию периода дистракции в диастазе БК формировался регенерат нормо- либо гипопластического типа (рис. 1а). Величина диастаза составляла 29,6 ± 0,37 мм. Костные отделы регенерата в интермедиарной зоне были представлены костно-остеоидными тяжами, продольно ориентированными со стороны костных отломков к срединной части регенерата. Их протяженность составляла 5–8 мм. Срединная часть диастаза была заполнена хорошо васкуляризованной ориентированной в продольном направлении рыхлой соединительной тканью. Образующие ее волокна имели слабое ШИК-положительное окрашивание, специфичное для сиалогликопротеинов, участвующих в процессе минерализации формирующегося костного матрикса. В этой зоне содержание Са (WCa) составило 1,1 ± 0,03 вес. %, на уровне костных отделов – 8,2 ± 0,05 (в проксимальном) и 7,4 ± 0,02 (в дистальном) вес % (рис. 2).

К 30 суткам фиксации формировались регенераты гиперпластического типа. Межотломковая область была представлена эндостальным костным регенератом трабекулярного строения, содержание Са в области заместившейся прослойки составило 11,5 ± 0,4 вес. % (рис. 2). Со стороны периоста отмечали образование узкого непрерывного слоя мелкопетлистой губчатой кости, формирующего корковую пластинку (рис. 1б), WCa в области проксимального костного отдела составило 13,7 ± 1,7 вес. %, дистального – 12,2 ± 1,1 вес. % (рис. 2).

Через месяц после снятия аппарата в диастазе формировался новообразованный участок диафиза нормопластического типа. На гистотопограммах наблюдали формирование непрерывной корковой пластинки компактного строения (WCa – 18,6 ± 2,02 вес. %) и костномозговой полости, содержащей кроветворно-жировой мозг (рис. 1в).

При гистологическом изучении СХ мыщелков бедра через 10 суток дистракции выявляли деструктивные изменения поверхностной зоны в виде очагов разволокнения (рис. 3а, 4а). В части наблюдений отмечено нарушение целостности базофильной линии, проникновение сосудов в хрящ.

К концу этапа фиксации наблюдали аналогичные картины деструктивных процессов в поверхностной зоне (рис. 3б, 4б). На этапе фиксации и после снятия аппарата преобладали репаративные процессы, которые выражались повышением пролиферативной и биосинтетической активности хондроцитов. Наблюдалось увеличение толщины СХ, объемной и численной плотности клеток (табл. 1).

а б в

Рис. 1. Процесс костеобразования при удлинении голени автоматическими дистракторами с темпом 3 мм в сутки за 180 приемов:а – через 10 суток дистракции; б – через 30 суток фиксации голени в аппарате; в – через 30 суток после снятия аппарата. Слева – фрагменты рентгенограмм голени собаки. Справа – гистотопограммы дистракционного регенерата диафиза большеберцовой кости. Гистотопографические срезы окрашены гематоксилином и эозином. Увеличение – 1,5х

 

 

%d1%80%d0%b8%d1%81_12.tif

Рис. 2. Динамика содержания Са в различных зонах регенерата большеберцовой кости на этапах эксперимента (* – различия между показателями одной зоны регенерата в различные периоды эксперимента достоверны по критерию Вилкоксона для независимых выборок при p < 0,01; + – отсутствие достоверности различий между показателями различных зон в один и тот же период эксперимента при р ≥ 0,05)

 

 

%d1%80%d0%b8%d1%81_13.tif %d1%80%d0%b8%d1%81_14.tif %d1%80%d0%b8%d1%81_15.tif

Рис. 3. СЭМ. Поверхность, обращенная в суставную полость:а – увеличение 900, 10 суток дистракции; б – увеличение 1600, 30 суток фиксации голени в аппарате; с – увеличение 800, 30 суток после снятия аппарата

Рис. 4. Поверхностная зона, полутонкий срез, окраска метиленовым синим-основным фуксином:а – об. 40, ок. 12,5х, 10 суток дистракции; б – об. 100, ок. 12,5х, 30 суток фиксации голени в аппарате; в – об. 40, ок. 12,5х, 30 суток после снятия аппарата

Через месяц после снятия аппарата определялись обширные участки с регулярной волнистостью (рис. 3в) и участки со вскрытыми клеточными лакунами. Наблюдалось увеличение интенсивности окраски и восстановление гомогенности межклеточного вещества поверхностной зоны (рис. 4в).

Мозаичность распределения очагов деструкции, наличие вокруг них неповрежденных участков с функционально активными клетками, а также положительная динамика количественных характеристик свидетельствовали о возможности восстановления суставной поверхности.

Таблица 1

Характеристики суставного хряща наружного мыщелка бедра на органном и тканевом уровнях на этапах эксперимента

Параметры

VVхц ( %,М ± m)

NAхц (M ± m)

h (мкм, M ± m)

NNпуст. лак ( %)

NN из.гр ( %)

Контроль

9,03 ± 1,55

6,12 ± 0,64

475,55 ± 1,31

13,6

14,5

Д 10

4,79 ± 0,39*

5,88 ± 0,48*

375,74 ± 1,89***

25,9

18,8

Ф 30

5,43 ± 0,21*

4,84 ± 0,27*

439,52 ± 1,85***

28,9

22,1

БА 30

7,72 ± 0,49*

6,56 ± 0,45

446,84 ± 1,67***

22,8

22,5

 

Примечание. При определении достоверности различий с контролем для VVхц, NAхц – использовали критерий Вилкоксона, для hхр – критерий Стьюдента. Различия достоверны: *** – при р < 0,001, * – при р < 0,05.

В продольных срезах БН на уровне удлинения через 10 суток дистракции отчетливо различались протяженные участки со сглаженной извитостью нервных волокон. Часть аксонов имела неровные контуры, признаки дисхромии. Встречались единичные удлиненные узлы Ранвье (паранодальная демиелинизация), «овоидные» структуры, а также короткие (вставочные) интернодальные сегменты.

Динамику изменения длины интернодальных сегментов на этапах эксперимента косвенно оценивали по изменению доли профилей ядросодержащих МВ крупного калибра в поперечных срезах. Данный показатель по окончании дистракции составил 2,4 ± 0,5 %, фиксации – 5,0 ± 0,6 %, после снятия аппарата – 4,5 ± 0,1 % (в интактном БН – 3,2 ± 0,1 %), что свидетельствует об удлинении интернодальных расстояний по окончании дистракции при наличии небольшого числа коротких «вставочных» сегментов миелина, и значительном повышении их количества в последующие сроки эксперимента, что указывает на происходящие в нерве процессы демиелинизации, не завершающиеся в изученные сроки.

В поперечных срезах БН обнаруживались МВ с признаками демиелинизации и аксональной дегенерации, картины валлеровской дегенерации были единичны. По окончании дистракции Deg % составляла в среднем 2,61 ± 0,11 % (в интактном БН 1,62 ± 0,21 %), по окончании этапа фиксации (1,43 ± 0,12 %) и после снятия аппарата доля измененных волокон приближалась к значениям интактного нерва (1,61 ± 0,12 %).

NAmf через 10 дней дистракции снижалась (p < 0,001) на 21,1 %, составляя 15300 ± 1136 волокон в 1 мм2 (в интактном БН – 19364 ± 461), при этом Af-pn возрастала на 21,7 % (табл. 2).

Таблица 2

Общая площадь поперечного среза БН (An), суммарная площадь пучков нервных волокон с периневрием (Af-pn)

Срок эксп.

An (103мкм2)

Af-pn (103мкм2)

Д 10

2322,21 ± 203,12

2234,68 ± 385,11

917,01 ± 64,68*

718,54 ± 23,88

Ф 30

2194,42 ± 396,59

2348,08 ± 193,44

654,05 ± 35,52

665,14 ± 33,04

БА 30

1993,41 ± 383,71

1897,11 ± 375,02

713,34 ± 14,53*

678,12 ± 12,33

 

Примечание. * – различия между опытной и контралатеральной конечностями достоверны по результатам парного двухвыборочного t-теста при p < 0,05.

Через 30 суток фиксации различия по параметрам An и Af-pn отсутствовали (табл. 2), NAmf возрастала (21601 ± 1986 в 1 мм2) и превышала (p < 0,001) значения интактного нерва на 10 %. В конце опыта NAmf нормализовалась.

Таким образом, проведенные исследования показали, что применение высокого суточного темпа автоматического удлинения значительно сокращает срок необходимой дистракции. К концу этого периода в результате воздействия высокого темпа коллагеновые волокна, формирующие срединную прослойку регенерата не успевают полностью созреть, что способствует их быстрой оссификации после прекращения воздействия растягивающих усилий, о чем свидетельствует интенсивность ШИК-положительного окрашивания волокон прослойки и наличие ионов Са [5]. Из этого следует, что малодифференцированные фибробластоподобные клетки срединной прослойки регенерата, синтезирующие эти вещества, обладают остеогенной потенцией. Однако окончательная их дифференцировка в остеогенном направлении подавляется воздействием дистракции, что ранее было отмечено и другими авторами [2]. Этот факт объясняет быстрое формирование эндостального костного регенерата уже в период фиксации.

Наличие обширных периостальных наслоений в этот период можно объяснить хорошей васкуляризацией надкостницы, в которой в период дистракции наблюдается активный процесс ангиогенеза.

Рентгенологическое состояние регенерата и клиническая проба позволяли снимать аппарат через 30 суток фиксации. Функциональная нагрузка на конечность в безаппаратный период способствовала быстрой органотипической перестройке и формированию в межотломковой области новообразованного участка диафиза типического строения уже через 30 суток после снятия аппарата.

В данных условиях эксперимента в суставном хряще мыщелков бедра выявлены структурно-функциональные изменения реактивного и/или деструктивно-репаративного характера. О включении механического компонента в патогенез свидетельствует локализация деструктивных изменений в участках высокой нагрузки (разволокнение поверхностной зоны, проникновение сосудов в глубокую зону со стороны субхондральной кости). В срок 30 суток после снятия аппарата репаративные процессы в суставном хряще имели незавершенный характер, в части наблюдений сохранялось нарушение организации матрикса поверхностной зоны. Гистоморфометрический анализ показал, что высокодробная автодистракция с темпом 3,0 мм по сравнению с «веерной» дистракцией (один из современных методов удлинения) [6] позволяет снизить травматизацию смежных суставов и обеспечивает высокую эффективность адаптационных реакций, направленных на восстановление структуры суставного хряща.

Высокодробное удлинение с суточной скоростью 3 мм сопровождается повышением доли ядросодержащих профилей миелинизированных волокон БН на этапах фиксации и после снятия аппарата, что свидетельствует о процессах демиелинизации нервных проводников. Но восстановление численной плотности МВ и внутриствольных объемных отношений за счет активно протекающих в нерве репаративных процессов, в отличие от того, что наблюдали другие авторы при дистракции с суточным темпом 3 мм, но в другом режиме [3], свидетельствует о том, что такой режим оказался относительно щадящими для периферических нервов.

Заключение

Высокая дробность, обеспечиваемая автоматическими приводами к аппарату Илизарова, позволяет создать условия для реализации репаративного потенциала костной ткани БК, позволяя увеличить суточный темп удлинения конечности до 3 мм, сокращая время восстановления ее длины по сравнению с классической методикой удлинения на 30 %, не вызывая необратимых деструктивных изменений в смежных суставах и нервах.


Библиографическая ссылка

Горбач Е.Н., Ступина Т.А., Варсегова Т.Н., Еманов А.А. ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ КОСТЕОБРАЗОВАНИЯ, СОСТОЯНИЯ СУСТАВНОГО ХРЯЩА И БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО НЕРВА ПРИ ПОВЫШЕННОМ ТЕМПЕ УДЛИНЕНИЯ ГОЛЕНИ АВТОДИСТРАКТОРОМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ // Успехи современного естествознания. – 2013. – № 7. – С. 42-47;
URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=32585 (дата обращения: 18.04.2024).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Фундаментальные исследования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1,674