ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ¶
ਵਰਟੀਬ੍ਰੋਪਲਾਸਟੀ (vertebroplasty) ਅਤੇ ਕਾਈਫ਼ੋਪਲਾਸਟੀ (kyphoplasty) ਕਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਦੱਬ ਕੇ ਟੁੱਟਣ (compression fracture) ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਲਈ ਘੱਟ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਤਿੜਕੇ ਹੋਏ ਮਣਕੇ (vertebral body — ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸੀਮਿੰਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਰਟੀਬ੍ਰੋਪਲਾਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਸਿੱਧਾ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਈਫ਼ੋਪਲਾਸਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ, ਬ੍ਰੇਸ (ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਟਾ), ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿਲਜੁਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਅਸਥਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸਾਂ (nerves) ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਕਸਦ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ — ਯਾਨੀ ਪਤਲੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫ੍ਰੈਕਚਰ — ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਟੀਬ੍ਰੋਪਲਾਸਟੀ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਦਰਦ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਲਜੁਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ¶
ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ, MRI ਸਕੈਨ ਜਾਂ CT ਸਕੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੈਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੀਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਡੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਇਓਪਸੀ (biopsy) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰੱਖੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਅਨੱਸਥੀਟਿਸਟ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ — ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ¶
ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੱਸਥੀਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਲ ਰੀਜਨਲ ਨਰਵ ਬਲਾਕ (ਨਸ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ) ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਨੱਸਥੀਟਿਸਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਉਤਰਨ ਤੱਕ ਨਰਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ¶
ਵਰਟੀਬ੍ਰੋਪਲਾਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਈਫ਼ੋਪਲਾਸਟੀ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ (keyhole) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਜ਼ਾਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ।
ਵਰਟੀਬ੍ਰੋਪਲਾਸਟੀ ਵਿੱਚ, ਤਿੜਕੇ ਹੋਏ ਮਣਕੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸੀਮਿੰਟ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਈਫ਼ੋਪਲਾਸਟੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ — ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਿੰਟ ਹੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਚੀਰੇ ਨੂੰ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ¶
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪੇਚੀਦਗੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਰਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਈਫ਼ੋਪਲਾਸਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵਰਟੀਬ੍ਰੋਪਲਾਸਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਪਤਲੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਸਾਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਮ ਖ਼ਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ), ਖ਼ੂਨ ਵਗਣਾ ਅਤੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸੇ ਮਣਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ¶
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਆਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਉਤਰਨ ਤੱਕ ਨਰਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿੰਟ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਛੋਟਾ ਚੀਰਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ, ਅਕਸਰ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ; ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਉਤਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਿਹਤਯਾਬੀ¶
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ, ਅਕਸਰ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਛੋਟਾ ਚੀਰਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਦੁਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਨੀਲ ਪੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਸੈਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ; ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਝੁਕੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰੋੜੋ। ਦਰਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੀਮਿੰਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰਜਨ ਉਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ: ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੋਣ (blind spots) ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁੜ ਅਤੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੀ ਬ੍ਰੇਸ ਜਾਂ ਹਿਲਜੁਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਂਚ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ¶
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਜਾਂ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਰਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਰਦ, ਸੁੰਨਪਨ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਦਰਦ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਰਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ; ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਹੱਡੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਚਾਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਨੀ (ਲੱਤ ਦੀ ਪਿੰਨੀ, calf) ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Evidence & references
This is the clinical evidence summary written for health professionals. It is technical, and it lists the research this page was built from. You do not need to read it to understand your treatment or to make a decision about it.
Anatomy & Pathophysiology¶
Osseous Anatomy¶
- The bony anatomy of the spine consists of 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae, 5 lumbar vertebrae, 5 fused sacral vertebrae, and 4 or 5 fused coccygeal vertebrae [3].
- The vertebral body consists of a fairly cylindrical mass of bone connected by the pedicles to the posterior arch of the vertebra, which consists of the lamina and spinous process [3].
- The spinal canal is created by the vertebral body anteriorly, the lamina posteriorly, and the pedicles laterally [3].
- The vertebral bodies function primarily to bear weight and transfer forces to the pelvis and hips [3].
- The posterior elements provide protection to the neural structures and function as a tension band [3].
- The thoracic spine represents two transitional zones: from the highly mobile cervical spine into the more rigid thoracic region, and then back to the more mobile lumbar spine [5].
- The thoracic spine, in conjunction with the ribs and sternum, forms a bony “cube” that is an inherently stable structure providing protection to the heart and lungs [5].
- Thoracic vertebral bodies are larger than cervical vertebrae but smaller than lumbar vertebrae [5].
- Thoracic pedicles arise more superiorly from the posterior vertebral body than in the cervical or lumbar spine and project obliquely from superodorsal to inferoventral [5].
- The spinal canal is narrowest in the thoracic region of the spine [5].
- The spinous processes of the midthoracic spine project sharply obliquely, overlapping the lamina and spinous processes inferiorly [5].
- The superior articular facets of the thoracic spine project cranially from the junction of the laminae and pedicles and are oriented coronally [5].
- The rib heads articulate with the lateral aspect of the vertebral bodies, with a shared articulation at the level of the disk space referred to as a demifacet [5].
- The transverse processes of the thoracic spine project obliquely superolaterally, with the costotransverse joint located along their ventral aspect [5].
- There is no costotransverse articulation at T11 or T12 [5].
- The vertebral body is composed of an inner region of cancellous bone surrounded by a thin shell of cortical bone [8].
- Each vertebra is composed of an anterior portion (vertebral body) and a posterior arch formed by the pedicle, facet, lamina, and spinous process [8].
- The cervical spine is composed of seven vertebrae and assumes a lordotic curvature [8].
- The thoracic spine is composed of 12 vertebrae and assumes a kyphotic curvature [8].
- The lumbar spine is composed of five vertebrae and assumes a lordotic curvature [8].
- The five fused sacral vertebrae form a portion of the pelvis [8].
- Four small, fused vertebrae form the coccyx at the most caudal extent of the spinal column [8].
- The vertebral column comprises 33 vertebrae divided into five sections: 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, and 4 coccygeal [11].
- The sacral and coccygeal vertebrae are fused, which typically allows for 24 mobile segments [11].
- The length of the vertebral column averages 72 cm in men and 7 to 10 cm less in women [11].
- The vertebral canal extends throughout the length of the column and provides protection for the spinal cord, conus medullaris, and cauda equina [11].
- The cervical endplates have a cup-in-saucer configuration, distinct from the normally flat endplates of the thoracic and lumbar vertebrae [20].
- The posterior aspect of the cervical transverse process guides the cervical spinal nerves as they exit the spinal canal, with the spinal nerves lying posterior to the vertebral artery [20].
Intervertebral Disc Anatomy¶
- The intervertebral disc (IVD) separates each successive vertebral body except between the atlas (C1) and the axis (C2) [8].
- The IVD is composed of an inner nucleus pulposus (NP) and an outer ring termed the anulus fibrosus (AF) [8].
- The nucleus pulposus serves as an osmotic pump to attract water and generate hydraulic pressure when subjected to significant loads [8].
- The anulus fibrosus encapsulates the gelatinous nucleus pulposus and provides mechanical support to contain NP pressure and constrain intervertebral rotations [8].
- The outer anulus fibrosus is integrated with the vertebral rim via a fibrocartilage enthesis that consists of a thin layer of calcified cartilage, or “tidemark” [8].
- The end plate is a bilayer of cartilage and bone that separates the disk from adjacent vertebrae [8].
- The cartilage end plate integrates with the inner anulus fibrosus to fully encapsulate the nucleus pulposus [8].
- The end plate must be strong and thick to resist significant loads but also permeable to favor chemical transport and disk cellular vitality [8].
Ligaments and Soft Tissue¶
- Additional soft-tissue structures providing passive support include the anterior longitudinal ligament, posterior longitudinal ligament, ligamentum flavum, facet joint capsule, interspinous ligament, and supraspinous ligaments [8].
- The erector spinae muscle runs longitudinally on the dorsal surface of the spinal column and functions to extend the spine [8].
- The psoas muscle runs longitudinally on the ventrolateral surface of the spinal column and serves to flex the hip or laterally bend the trunk [8].
- The multifidus muscle connects intersegmentally to stabilize the spine by acting like a bowstring to maintain lordosis [8].
Biomechanics and Alignment¶
- Normal cervical alignment is approximately 15° of lordosis [7].
- The thoracic spine generally ranges from 20° to 40° of kyphosis [7].
- The lumbar spine has approximately 40° to 50° of lordosis [7].
- Kyphotic segments (thoracic, sacral) are considered “primary” curvatures as they are present in utero and at birth [7].
- The lordotic curvatures of the cervical and lumbar spine develop secondarily later in life to allow the growing child to develop an upright posture [7].
- The center of gravity of the spinal column runs from the odontoid process proximally through the sacral promontory caudally [7].
- Changes in sagittal balance that shift the center of gravity too far ventrally can result in significant pain and disability [7].
- The functional spinal unit consists of two vertebrae, the disk between them, and the facet joints (and their capsules) [7].
- The vertebral bodies bear 70% to 90% of the static axial load of the spine [7].
- The facet joints support 10% to 20% of axial load in a standing, neutral alignment [7].
- In extension, the facet joints may bear up to 30% of the axial load [7].
- In flexion, the facet joints may be burdened with up to 50% of the anterior shear load [7].
- As compressive forces are applied to the disk, the nucleus pulposus deforms, redistributing axial forces radially [7].
- The radial pressure generated by the nucleus pulposus is resisted by the tensile properties of the alternating bands of fibers within the anulus fibrosus [7].
- The spinous processes and transverse processes act as lever arms, providing mechanical advantage for the muscles that insert along their surfaces [7].
Vascular Anatomy¶
- The thoracic and lumbar levels are supplied by paired segmental arteries which originate directly from the aorta along its posterior surface [12].
- Branches of the segmental arteries supply the vertebral body, the paraspinal musculature, and the spinal cord [12].
- The cervical spine derives its circulation primarily from the vertebral arteries [12].
- The vertebral arteries typically enter the transverse foramen at the C6 level and run proximally through the transverse foramina to C1 [12].
- The vertebral arteries course posteriorly over the superior aspect of the C1 ring before turning proximally again and entering the foramen magnum [12].
- The vertebral arteries merge to form the basilar artery at the foramen magnum [12].
- The vascular supply of the spinal cord is primarily from the medullary branches of the segmental spinal arteries [12].
- The anterior spinal artery is responsible for supplying approximately 80% of the vascular supply to the spinal cord [12].
- The arteria medullaris magna (AMM), also known as the arteria radicularis magna or artery of Adamkiewicz, is the largest anterior segmental artery [12].
- The AMM typically arises on the left side anywhere between the T8 and L1 level [12].
Neural Anatomy¶
- A typical mixed spinal nerve has three distinct components: motor, sensory, and sympathetic [13].
- Motor rootlets leave the anterolateral sulcus of the spinal cord and unite to form each motor root, with fibers arising from anterior horn cells to innervate skeletal muscles [13].
- Sensory fibers arise from pain, thermal, tactile, and stretch receptors, with cell bodies located within the dorsal root ganglia [13].
- The sympathetic component of all 31 mixed spinal nerves leaves the spinal cord along only 14 motor roots [13].
- The cells of origin for the sympathetic component are in the intermediolateral cell column that extends throughout the thoracic and upper lumbar cord segments [13].
- Mixed spinal nerves, having left the intervertebral foramina, receive their sympathetic component and promptly branch into anterior and posterior primary rami [13].
- The posterior primary rami are directed posteriorly and supply the paraspinal musculature and the skin along the posterior aspect of the trunk, neck, and head [13].
- The anterior primary rami of all the cervical, the first thoracic, and all the lumbosacral nerves join in the formation of plexuses [13].
- The upper four cervical anterior rami form the cervical plexus [13].
- The lower four cervical and first thoracic anterior rami form the brachial plexus [13].
- The first three and a part of the fourth lumbar anterior rami form the lumbar plexus [13].
- The sacral anterior rami along with the fifth lumbar and a part of the fourth join to form the lumbosacral plexus [13].
- The area of skin supplied by the fibers of a single spinal root is called a dermatome [13].
- Segmental dermatomal patterns are well preserved in the thoracic region but not in the limbs [13].
Pathophysiology of Degeneration and Stenosis¶
- Degeneration of the disc occurs with disc narrowing and subsequent ligamentous redundancy, which compromises the spinal canal area [17].
- Instability resulting from disc degeneration may precipitate the formation of facet overgrowth and ligamentous hypertrophy [17].
- The ligamentum flavum may be markedly thickened into the lateral recess where it attaches to the facet capsule, causing nerve root compression [17].
- Central spinal stenosis denotes involvement of the area between the facet joints, which is occupied by the dura and its contents [17].
- Symptomatic central spinal stenosis results in neurogenic claudication with generalized leg pain [17].
- The lateral recess, also known as “Lee’s entrance zone,” begins at the medial border of the superior articular process and extends to the medial border of the pedicle [17].
- Facet arthritis most frequently causes stenosis in the lateral recess zone, along with vertebral body spurring and disc or anulus pathology [17].
- “Lee’s midzone” describes the foraminal region, which lies ventral to the pars [17].
- The dorsal root ganglion and ventral motor root occupy 30% of the space in the foraminal region [17].
- The exit zone is identified as the area lateral to the facet joint [17].
- The most common type of spinal stenosis is caused by degenerative arthritis of the spine, characterized by hyperostosis and spinal rigidity in elderly patients [17].
- The L4-5 level is the most commonly involved in degenerative spinal stenosis, followed by L5-S1 and L3-4 [17].
- Congenital spinal stenosis usually is central and is evident on imaging studies [17].
- In achondroplasia, the canal is narrowed in the anteroposterior plane owing to shortened pedicles and in lateral diameter because of diminished interpedicular distance [17].
Investigations¶
Magnetic Resonance Imaging (MRI)¶
- MRI is the standard for advanced imaging of the spine and is superior to CT in most circumstances, particularly for the identification of infections, tumors, and degenerative changes within the discs [23].
- MRI is superior to CT for imaging the intervertebral disc and directly imaging neural structures [23].
- MRI typically shows the entire region of the spine (cervical, thoracic, or lumbar) [23].
- MRI allows for the imaging of the nerve root in the foramen, which is difficult even with postmyelography CT because the subarachnoid space and contrast agent do not extend fully through the foramen [23].
- In the lumbar and thoracic spine, MRI has supplanted CT myelography because it is noninvasive and less expensive [22].
- The combination of high soft-tissue contrast and high resolution in MRI allows ideal evaluation of the intervertebral discs, nerve roots, posterior longitudinal ligament, and intervertebral foramen [22].
- MRI provides excellent assessment of the spinal cord [22].
- A normal intervertebral disc exhibits signal hyperintensity on T2-weighted images due to its high water content [22].
- The aging process results in a gradual desiccation of the disc material and a loss of T2-weighted signal hyperintensity [22].
- Disc herniations or extrusions appear as convex or polypoid masses extending posteriorly into the ventral epidural space, frequently maintaining a signal intensity similar to that of the disc of origin [22].
- Sagittal T2-weighted or gradient-echo images create a “myelographic” effect useful for evaluating compromise of the subarachnoid space [22].
- Sagittal T1-weighted images should be closely examined to identify narrowing of the neuroforamina [22].
- Normal T1-weighted hyperintense perineural fat in the foramina provides excellent contrast to darker displaced disc material [22].
- Far lateral disc herniations are best seen on selected axial images localized through disc levels [22].
- Free disc fragments appear discontinuous with the intervertebral disc and usually exhibit intermediate T1-weighted signal in contrast to the hypointense cerebrospinal fluid [22].
- MRI can detect significant spinal cord compromise, with edema within the cord readily demonstrated as hyperintensity on T2-weighted images [22].
- MRI evidence of disc degeneration has been reported in the cervical spine in 25% of patients younger than 40 years and in 60% of patients 60 years and older [23].
- Lumbar disc degeneration has been found in 35% of patients aged 20 to 39 years and in 100% of patients older than 50 years [23].
- The best way to obtain meaningful clinical information from MRI is to have a specific question derived from the patient’s history and physical examination, posed using the parameters of neural compression, instability, and deformity [23].
- Only abnormalities in the categories of neural compression, instability, or deformity are important for operative treatment [23].
- Diffusion tensor imaging is an MRI technique based on the diffusion rate of water in tissue that has been reported to demonstrate spinal cord impairment in patients with early stage cervical spondylosis before it is visible on plain MRI scans [26].
Computed Tomography (CT)¶
- CT has largely supplanted plain radiographs as the initial screening study of choice for spine injuries due to its combination of high sensitivity and specificity [24].
- CT allows for the identification of subtler fractures that might have remained undiagnosed on plain radiographs and provides additional three-dimensional detail [24].
- CT is particularly useful in differentiating compression fractures from burst fractures [24].
- CT identifies subtle features of injury such as the presence of facet widening [24].
- CT evaluation is essential in determining the stability of thoracic and lumbar spine fractures [24].
- The primary disadvantage of CT imaging in comparison to MRI is that it does not provide as good a visualization of the soft tissues [24].
- CT myelography is invasive and more costly than MRI and is reserved for patients who have contraindications to MRI or who have equivocal MRI examinations [22].
Diagnostic Principles¶
- Proper diagnosis of a spine tumor with a biopsy is the critical first step in devising proper treatment for a patient who presents with a spine tumor [2].
- Careful identification of the tumor type by direct biopsy decreases the chance of misdiagnosis and performing unnecessary or incorrect surgery [2].
- MRI findings must be carefully correlated with the clinical impression because MRI shows anatomy that is abnormal but may be asymptomatic [23].
- The specific location of an abnormality should be suspected before MRI and confirmed with the study [23].
References¶
[2] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Concepts in Primary Benign, Primary Malignant, and Metastatic Tumors of the Spine > Summary.
[3] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Spinal Anatomy > Osseous Anatomy.
[5] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Spinal Anatomy > Osseous Anatomy > Thoracic Vertebrae.
[7] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Spinal Anatomy > Biomechanics.
[8] Orthopaedic Basic Science Fifth Edition Print Ebook. Biology and Mechanics of the Skeletal Extracellular Matrix > Anatomy.
[11] Campbell S Operative Orthopaedics 4 Volume Set. RECONSTRUCTION OF THE PATELLOFEMORAL AND PATELLOTIBIAL LIGAMENTS WITH A SEMITENDINOSUS TENDON GRAFT > ANATOMY OF VERTEBRAL COLUMN.
[12] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Spinal Anatomy > Vascular Anatomy.
[13] Campbell S Operative Orthopaedics 4 Volume Set. PERIPHERAL NERVE INJURIES OF THE UPPER AND LOWER EXTREMITIES > ANATOMY OF THE SPINAL NERVES > COMPONENTS OF MIXED SPINAL NERVES.
[17] Campbell S Operative Orthopaedics 4 Volume Set. OVERVIEW OF LUMBAR AND THORACIC DISC DEGENERATION AND HERNIATION > STENOSIS OF THE THORACIC AND LUMBAR SPINE > ANATOMY.
[20] Rockwood And Green S Fractures In Adults. Imaging of Cervical Spine Fractures and Dislocations > Lower Cervical Spine (C3–C7).
[22] Campbell S Operative Orthopaedics 4 Volume Set. INTERVERTEBRAL DISC DISEASE.
[23] Campbell S Operative Orthopaedics 4 Volume Set. OVERVIEW OF LUMBAR AND THORACIC DISC DEGENERATION AND HERNIATION > MAGNETIC RESONANCE IMAGING.
[24] Rockwood And Green S Fractures In Adults. Imaging of Cervical Spine Fractures and Dislocations > Computed Tomography.
[26] Campbell S Operative Orthopaedics 4 Volume Set. POSTERIOR APPROACH TO THE LUMBAR SPINE, L1 TO L5 > MAGNETIC RESONANCE IMAGING.
