Por que esta cirurgia foi sugerida¶
Esta cirurgia substitui uma parte desgastada do joelho por uma superfície artificial. O nome do procedimento refere-se à substituição de um único compartimento, uma das três áreas onde os ossos do joelho se encontram. Geralmente a sugerimos quando a artrose, causada pelo desgaste articular, está limitada apenas a essa área, permanecendo o restante do joelho saudável.
O objetivo da operação é aliviar a dor e restaurar a função, permitindo que você mantenha uma vida ativa. Relatórios recentes indicam que a taxa de sobrevivência do implante é de 94% aos 10 anos e de 90% aos 18 anos. Avaliaremos essa opção com você e decidiremos em conjunto se ela é adequada ao seu joelho.
Antes da operação¶
Após a programação da cirurgia, providenciamos exames de imagem para mapear a área desgastada do seu joelho. Geralmente, isso começa com radiografias em pé; às vezes, também é feita uma ressonância magnética, que mostra a cartilagem e os tecidos moles com mais detalhes. Essas imagens nos ajudam a planejar a operação e a confirmar se esse procedimento é adequado para o seu joelho.
Nos dias que antecedem a cirurgia, nossa equipe lhe fornecerá instruções claras. Você deverá parar de comer e beber sete horas antes do procedimento. Pedimos esse período de sete horas para que seja possível antecipar sua cirurgia caso a lista de cirurgias do dia sofra alterações. Alguns medicamentos talvez precisem ser suspensos; informaremos quais e quando. Leve uma lista de todos os medicamentos que toma, incluindo comprimidos, colírios e suplementos. Providencie alguém para levá-lo para casa, pois você não poderá dirigir. No dia da cirurgia, use roupas largas e confortáveis. Caso tenha outras condições médicas, talvez seja necessário realizar exames de sangue ou uma consulta com o anestesista, o médico responsável pela aplicação da anestesia.
No dia da cirurgia¶
Você chega à unidade de admissão cirúrgica do hospital, onde será registrado e preparado para a sala de operações. Conhecerá o anestesista, o médico responsável pela aplicação da anestesia. Esta cirurgia é realizada sob anestesia geral. Às vezes, é adicionado um bloqueio nervoso regional para alívio da dor pós-operatória; o anestesista conversará com você sobre isso no próprio dia. Em seguida, você é levado para a sala de operações, onde a cirurgia é realizada.
Você acorda na sala de recuperação, onde as enfermeiras monitoram seu estado enquanto a anestesia vai passando. Assim que sua condição se estabiliza, você é encaminhado para o quarto ou pode ir para casa, dependendo do tipo de procedimento e de sua recuperação. Muitas pessoas que passam por essa cirurgia voltam para casa no mesmo dia.
O que envolve a operação¶
Esta operação substitui a superfície desgastada de uma parte do seu joelho por componentes metálicos e plásticos. O cirurgião atua através de uma incisão pequena na parte frontal do joelho, menor do que a utilizada na artroplastia total do joelho. Essa incisão menor provoca muito menos perturbação nos músculos e tendões responsáveis pela extensão do joelho, o que favorece uma recuperação mais rápida.
Dentro do joelho, o cirurgião remove apenas as superfícies articulares desgastadas no compartimento afetado; a cartilagem, os ligamentos e o osso saudáveis nas demais áreas permanecem intactos. Em seguida, os componentes metálicos e plásticos são instalados para restaurar o movimento suave entre o fêmur e a tíbia. Instrumentos especiais auxiliam na posicionamento desses componentes; o objetivo é alinhá-los com uma leve correção insuficiente da deformidade original, de modo a manter a forma natural do joelho. A integridade do ligamento cruzado anterior — um dos principais ligamentos do joelho — é fundamental para o bom desempenho da prótese a longo prazo; essa condição é avaliada antes da cirurgia.
Alguns centros cirúrgicos utilizam um assistente robótico para auxiliar no planejamento e execução da operação. O robô não realiza a cirurgia em si; ele ajuda o cirurgião a medir e posicionar os componentes com precisão, garantindo que os objetivos planejados sejam alcançados de forma confiável.
Os vários planos de tecidos são fechados com pontos de sutura, e um curativo cobre a incisão. Conforme mencionado anteriormente, muitas pessoas que se submetem a essa operação recebem alta no mesmo dia. Inicialmente, o joelho ficará inchado e dolorido, mas esses sintomas diminuem ao longo das semanas seguintes.
Após a operação¶
Você acorda na sala de recuperação, onde as enfermeiras o observam enquanto o efeito da anestesia passa. O seu joelho ficará dolorido, e você receberá analgésicos para manter o conforto. O joelho ficará inchado e coberto por um curativo. Deixamos o curativo por cerca de 10 dias; por favor, não o retire antes disso, a menos que receba instruções em contrário. Trocamos ou retiramos o curativo quando o examinamos. A maioria das pessoas consegue ficar de pé e dar alguns passos no próprio dia da cirurgia, com uma enfermeira ou fisioterapeuta por perto. Algumas pessoas vão para casa no mesmo dia; outras permanecem uma noite no hospital. Sua equipe informará se você poderá ir para casa no mesmo dia ou se deverá ficar uma noite hospitalizada. Por favor, providencie alguém para ficar com você nas primeiras 24 horas após voltar para casa.
Recuperação¶
No início, o seu joelho ficará dolorido e inchado. Isso é normal e deve melhorar nas semanas seguintes. Os analgésicos ajudam a manter o conforto nos primeiros dias; além disso, manter o joelho elevado durante o repouso contribui para reduzir o inchaço. Algumas pessoas percebem que o inchaço piora à noite; geralmente isso melhora com o passar dos dias.
No próprio dia da cirurgia, você já se levantará e caminhará, com ajuda à disposição. Um fisioterapeuta orientará os exercícios, que deverão ser praticados também em casa. Esses exercícios ajudam a recuperar a mobilidade e a força do joelho. Para esta cirurgia, não é necessário usar talas ou gesso. Após a retirada do curativo na consulta de acompanhamento, você poderá tomar banho normalmente e realizar tarefas domésticas leves. Subir escadas, caminhar pequenas distâncias e dobrar suavemente o joelho passarão a fazer parte da sua rotina, conforme você se sentir mais à vontade.
Muitas pessoas percebem que o joelho fica mais estável e menos dolorido do que antes da cirurgia nas primeiras semanas. No início, o sono pode ser irregular devido à sensibilidade do joelho; usar um travesseiro sob ou entre as pernas costuma ajudar a encontrar uma posição confortável. À medida que o inchaço diminui e a mobilidade retorna, você conseguirá ficar mais tempo em pé. Você poderá voltar a dirigir assim que for capaz de reagir rapidamente em uma frenagem de emergência e deixar de tomar medicamentos fortes para a dor; nosso guia de direção traz mais detalhes a esse respeito.
A recuperação varia de pessoa para pessoa. O seu cirurgião e fisioterapeuta orientarão o cronograma adequado; na maioria dos casos, os pacientes retornam ao trabalho e a atividades de baixo impacto em pouco tempo.
O que pode dar errado¶
A maioria dos pacientes se recupera bem, mas, ocasionalmente, podem surgir problemas. O seu cirurgião e a equipe o monitoram de perto para detectar qualquer problema precocemente.
A infecção é a principal preocupação após qualquer artroplastia. Fique atento à incisão: verifique se há vermelhidão que se espalha a partir das bordas, calor, secreção de líquido ou dor profunda e latejante que não melhora com analgésicos comuns. Você também pode sentir febre ou mal-estar geral. Se notar algum desses sinais, ligue para a nossa clínica ainda no mesmo dia. Caso se sinta muito mal, procure o pronto-socorro. Uma infecção ao redor da prótese exige tratamento imediato; nós o atenderemos rapidamente para definir os próximos passos.
Com o tempo, as peças artificiais podem afrouxar ou desgastar-se; além disso, pode surgir artrite no restante do joelho. Isso geralmente se manifesta como o retorno da dor anterior, que piora aos poucos ao longo de meses, e não de dias. Algumas pessoas percebem novos estalos, ruídos de atrito ou a sensação de que o joelho está instável. Se isso acontecer, mencione-o na próxima consulta. Examinaremos o joelho e solicitaremos exames de imagem. Às vezes, a solução é outra cirurgia para substituir a peça desgastada ou converter a prótese em uma artroplastia total; discutiremos isso com você caso seja necessário.
O joelho também pode tornar-se instável, dando a impressão de que “cede” ou se desloca para os lados. O espaçador plástico dentro do joelho, ocasionalmente, pode sair do lugar, provocando travamentos súbitos ou sensação de bloqueio. Informe-nos imediatamente se o joelho travar, ceder ou parecer diferente de um dia para outro.
Se você já fez artroscopia nesse joelho antes da artroplastia, mencione isso na consulta, pois isso pode influenciar o desempenho da prótese. Injeções de esteroides na articulação após a cirurgia aumentam o risco de infecção; portanto, consulte-nos antes de receber esse tipo de tratamento em qualquer outro local.
A tabela de complicações nesta página apresenta as taxas típicas, caso você queira informações mais detalhadas.
Quando nos contactar¶
A maioria dos problemas manifesta-se de formas que podem ser detetadas precocemente. Contacte-nos se tiver febre, ou se a ferida ficar mais vermelha, quente ou começar a secretar líquido. Contacte-nos também se sentir dor ou inchaço na panturrilha. Dirija-se ao serviço de urgências se tiver falta de ar súbita ou dor no peito, se se sentir muito mal, se tiver dor intensa que não melhora com analgésicos, ou se não conseguir sentir ou mover a perna. Se o seu joelho travar ou ceder, contacte-nos imediatamente.
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¶
Bony Anatomy¶
- The bones of the knee are the distal femur, the proximal tibia, and the patella [1].
- The medial femoral condyle is larger and projects farther posteriorly and distally than the lateral condyle [3].
- The lateral femoral condyle projects farther anteriorly and is wider in the medial-lateral direction than the medial femoral condyle [3].
- The tibial articular surface slopes 7° to 10° in the sagittal plane [3].
- The medial tibial plateau is larger than the lateral plateau and is concave in its frontal and sagittal planes [3].
- The lateral tibial plateau is smaller and more circular than the medial plateau, concave in the frontal plane and convex in the sagittal plane [3].
- The patella is the largest sesamoid bone in the body, averaging 2.5 cm in thickness [3].
- The patella has the thickest articular surface in the body, approximately 5 mm in the midportion and 2 mm on the sides [3].
- The medial compartment has a large surface area containing a convex femoral condyle and concave tibial plateau [17].
- The lateral compartment has a smaller surface area than the medial compartment, containing a convex femoral condyle and convex lateral plateau in the sagittal plane [17].
- The posterior slope of the tibia is a mean of 10.7° in the medial plateau and 7.2° in the lateral plateau [17].
Ligaments¶
- The anterior cruciate ligament (ACL) prevents anterior translation and rotation of the tibia on the femur [1].
- The posterior cruciate ligament (PCL) prevents posterior subluxation of the tibia on the femur [1].
- The medial collateral ligament stabilizes the knee to valgus stresses [1].
- The lateral collateral ligament is the main stabilizer against varus stress [1].
- The ACL is composed of 90% type I collagen and 10% type III collagen [3].
- The mean length of the ACL is 33 mm and the mean midsubstance width is 11 mm [3].
- The femoral attachment of the ACL is a semicircular area on the posteromedial aspect of the lateral femoral condyle [3].
- The tibial attachment of the ACL is a broad, irregular, oval-shaped area slightly medial and anterior to the midline between the tibial spinous processes [3].
- The anteromedial bundle of the ACL is tight in knee flexion [4].
- The posterolateral bundle of the ACL is tight in knee extension [4].
- The PCL resists posterior tibial translation at all degrees of knee flexion [4].
- The superficial medial collateral ligament resists valgus tibial translation [4].
- The lateral collateral ligament resists varus tibial translation [4].
- The popliteofibular ligament is present in 90% of knees [1].
Menisci¶
- The menisci are C-shaped fibrocartilaginous disks that provide shock absorption, increase joint congruency, enhance stability, and aid in synovial fluid distribution [1].
- The medial meniscus is firmly attached to the joint capsule along its entire peripheral edge [1].
- The lateral meniscus is attached to the anterior and posterior capsule but has a region posterolaterally where it is not firmly attached [1].
- The medial meniscus has less mobility than the lateral meniscus and is more susceptible to tearing when trapped between the femoral condyle and tibial plateau [1].
- The lateral meniscus is larger than the medial meniscus and carries a greater share of the lateral compartment pressure [1].
- The medial meniscus has a semicircular shape covering approximately 50% to 60% of the medial tibial plateau in adulthood [13].
- The lateral meniscus has a more circular C-shape with symmetric sizes of the anterior and posterior horns [13].
- The mean lateral meniscus excursion from knee extension to flexion is 11.2 mm, compared to a mean medial meniscus excursion of 5.1 mm [13].
- Menisci bear one-third to one-half body weight [18].
- Removal of the meniscus increases contact stresses by up to four times the load transfer to bone [18].
Vascular and Nerve Anatomy¶
- The blood supply to the knee is formed from an anastomosis around the knee derived from the descending geniculate, superior geniculate, inferior geniculate, middle geniculate, and anterior tibial recurrent arteries [3].
- The middle geniculate artery supplies both the anterior and posterior cruciate ligaments [3].
- The knee is innervated by branches of the femoral nerve (L2, L3, L4), obturator nerve (L2, L3, L4), and sciatic nerve (L4, L5, S1, S2) [3].
- The posterior articular branch of the tibial nerve is the largest nerve providing innervation of the intra-articular knee [3].
- The infrapatellar branch of the saphenous nerve innervates the skin over the region of the anterior knee and proximal tibia [3].
Kinematics and Joint Forces¶
- The knee is a hinge joint that incorporates both gliding and rolling, which are essential to its kinematics [4].
- The "screw-home" mechanism involves the tibia externally rotating 5 degrees in the final 15 degrees of extension [4].
- Knee joint surface loads are three times body weight during level walking and up to four times body weight with stair walking [18].
- The ACL is typically subjected to peak loads of 170 N during walking and up to 500 N with running [18].
- The ultimate strength of the ACL in young patients is about 1750 N [18].
- Sectioning the PCL increases contact pressures in the medial compartment and the patellofemoral joint [18].
- The patella bears half the body weight with normal walking and seven times the body weight with squatting and jogging [18].
Investigations¶
Radiography¶
- Plain radiographs are appropriate initial imaging studies for most knee conditions because they allow the assessment of traumatic injury, arthritis, patellofemoral alignment, osteochondral injury, bone neoplasm, and surgical implants [21].
- Orthogonal views for knee imaging should include at least two perpendicular views: AP and lateral [21].
- Weight-bearing AP (extension) views are used to assess cartilage loss from the distal femur and tibial plateau [21].
- Weight-bearing PA (Rosenberg; flexion) views are used to assess cartilage loss from the posterior femur and tibial plateau [21].
- Patellofemoral views are used to assess patellofemoral alignment (tilt/subluxation), patellar and trochlear morphology, osteochondral injury, and patellofemoral arthritis [21].
- A notch view is used to assess posterior femoral cartilage, notch width, and osteophytes [21].
- Radiographs may identify subchondral sclerosis, joint space narrowing, subchondral cysts (variable), osteophytes (variable), and joint subluxation in osteoarthritis [21].
- Radiographs can underestimate isolated chondral lesions but may demonstrate joint space narrowing, osteophytes, sclerosis, and cysts [25].
- Weight-bearing AP and lateral views and an axial view of the patellofemoral joint should be reviewed for articular cartilage evaluation [25].
- The ability to detect subtle narrowing or an isolated chondral defect on the flexion surface may be improved with a semiflexed PA view [25].
- Long leg alignment views are used to determine the mechanical axis [25].
- If the mechanical axis traverses the involved compartment (varus knees with medial compartment lesions or valgus knees with lateral compartment lesions), realignment may need to be considered as an initial procedure or as an adjunct to a cartilage restorative procedure [25].
- Radiographs should be inspected for acute fracture, lateral capsular avulsion (Segond fracture), loose bodies, Pellegrini-Stieda lesion (MCL calcification), and evidence of patellar dislocation in patients with suspected significant knee injury [9].
- Stress radiographs should be obtained in patients prior to skeletal maturity to rule out an epiphyseal fracture [9].
- Radiographs are still the standard for initial evaluation of knee arthritis [29].
- Images for knee arthritis evaluation should include weight-bearing AP and lateral views, a view of the weight-bearing knee flexed at 45-degree angle imaged posterior to anterior, a sunrise view (Merchant view), extension and flexion lateral views, and a standing full-length AP radiograph [29].
- A standing full-length AP radiograph from hip joint to ankle joint is used to evaluate limb alignment and knee deformity and to identify femoral and/or tibial bone deformity [29].
- The Kellgren-Lawrence (KL) rating grades extent of OA based on review of AP knee radiograph [29].
- Primary features used for KL rating include osteophytes (periarticular and tibial spine), joint space narrowing, subchondral sclerosis with or without subchondral cysts, and altered shape of periarticular bones [29].
- KL Grade 0 indicates normal knee features with no OA [29].
- KL Grade 1 indicates OA possibly present [29].
- KL Grade 2 indicates OA present with minimal severity [29].
- KL Grade 3 indicates OA present with moderate severity [29].
- KL Grade 4 indicates OA present with severe severity [29].
- Knee arthroplasty is recommended when Grade 4 findings are present [29].
Magnetic Resonance Imaging (MRI)¶
- MRI may help assess overall limb alignment and further delineate intra-articular and extra-articular soft tissues, including cartilage, menisci, ligaments, tendons, muscles, and nerve and vascular structures [21].
- Increasing strength of the magnetic field (measured in Tesla units) increases the resolution of images [21].
- An injected contrast agent (intravenous or intra-articular) may help delineate specific tissues of interest in MRI [21].
- For cruciate ligaments, the presence of edema, intra-articular fluid, disruption of ligament fibers, and an atypical ligament contour may suggest injury on MRI [21].
- Patterns of meniscal injury can be identified by location (anterior, midbody, posterior, peripheral, articular), pattern (horizontal, longitudinal, radial, complex), and displacement on MRI [21].
- MRI may identify the degree of articular cartilage injury (chondrosis, full-thickness cartilage loss), the presence of associated bone marrow edema, and the location (medial condyle, lateral condyle, trochlea, patella; anterior, posterior) [21].
- Edema, avulsion, or discontinuity may be identified for the MCL/lateral collateral ligament (LCL) or associated posteromedial and posterolateral ligamentous complexes on MRI [21].
- MRI may be used to assess the continuity of the quadriceps or patellar tendon [21].
- MRI may be used to assess the margin of resection for a neoplasm, identify vascular malformation, or define the location of nerves or vessels relative to popliteal cysts [21].
- MRI can be used to evaluate articular cartilage morphology [25].
- MRI is useful for confirming MCL injury and identifying the site of injury [9].
- MRI is useful to detect the presence of meniscal and other injuries to the knee in the context of MCL injury [9].
- Relative indications for an MRI include an uncertain ACL status despite multiple examinations, evaluation of a suspected meniscal tear, or preoperative evaluation for a planned MCL reconstruction or repair [9].
- MRI is often a useful adjunct for diagnosing posterolateral corner and LCL injuries in the severely injured knee [30].
- MRI findings can refocus the examination to the posterolateral structures when posterolateral injury can often go unnoticed during an initial evaluation [30].
- MRI is grossly overused in the arthritic patient population [29].
- If the joint space is significantly narrowed on radiograph, then MRI is not indicated [29].
- MRI is used when osteonecrosis is suspected in the arthritic patient population [29].
Computed Tomography (CT)¶
- CT provides a three-dimensional study performed with ionizing radiation that provides enhanced bone detail [21].
- Imaging in the axial, sagittal, and coronal planes may help visualize fracture lines and displacement, osteolytic lesions around joint arthroplasty, and cortical disruption in cases of infection or neoplasia [21].
- Three-dimensional reconstructions may help with preoperative planning for complex intra-articular fractures, multiplanar osteotomy for limb malalignment, and reconstitution of bone loss in joint arthroplasty [21].
- Axial plane imaging of the hip and knee can help assess the rotational alignment of components of a total knee arthroplasty in cases of patellar maltracking [21].
- Three-dimensional CT with remodeling is used for preoperative planning for reconstruction associated with dysplasia, post-trauma planning, and complex total knee arthroplasty (TKA) planning [29].
Nuclear Medicine¶
- Nuclear medicine involves labeled radionuclide injection followed by delayed imaging of gamma radiation [21].
- Areas of increased radionuclide concentration appear bright or “hot” in nuclear medicine imaging [21].
- Nuclear medicine provides a nonspecific study that does not define the etiology of an abnormality but rather the presence of an abnormality that may correlate with a clinical concern [21].
- Increased radionuclide activity in bone may be a normal postoperative finding for up to 6 to 12 months after a fracture repair or arthroplasty [21].
- Technetium-99 (Tc-99) is a radionuclide that may help identify infection, neoplasia, occult fracture, bone healing, active phases of heterotopic ossification, implant loosening, or failure of osseointegration [21].
- Gallium-67 (Ga-67) is a radionuclide that may help differentiate between aseptic and septic prosthetic loosening [21].
- 24 to 72 hours are needed for a complete Gallium-67 study [21].
Physical Examination¶
- The physical examination begins with observation of the patient’s gait [1].
- The uninjured knee is examined as a basis of comparison with the injured knee [1].
- Any swelling or effusion should be noted during physical examination [1].
- A small effusion will cause obliteration of the recesses on the medial and lateral aspects of the patellar tendon [1].
- With a larger effusion, diffuse swelling is present in the region of the suprapatellar pouch [1].
- A fluid wave can be palpated on the sides of the patella with a larger effusion [1].
- Active and then passive range of motion is tested carefully during physical examination [1].
- The knee is palpated to define areas of localized tenderness [1].
- The joint lines are located at the level of the inferior pole of the patella when the knee is flexed to 90 degrees [1].
- Laxity to valgus stresses is assessed by the amount of medial joint space opening that occurs at 30 degrees of flexion for MCL injuries [9].
- Zero opening is considered normal for valgus stress testing [9].
- 1–4 mm of medial joint space opening indicates a grade I MCL injury [9].
- 5–9 mm of medial joint space opening indicates a grade II MCL injury [9].
- 10–15 mm of medial joint space opening indicates a complete or grade III MCL injury [9].
- Grade I and II MCL injuries typically have a firm end point to valgus stress [9].
- A grade III MCL injury tends to have a soft end point to valgus stress [9].
- The integrity of the LCL is assessed by placing a varus stress, with the knee in full extension and 30 degrees of flexion [30].
- The average baseline for varus opening is 7 degrees [30].
- Exam findings with an isolated LCL injury should include varus laxity at 30 degrees of flexion and no instability in full extension [30].
- The dial test is the most useful test to evaluate for posterolateral instability [30].
- The dial test is performed at 30 and 90 degrees of flexion with a significant difference being an angle 5 degrees or greater than the contralateral leg [30].
- Injury to the posterolateral capsule alone is confirmed with greater external rotation at 30 degrees on the dial test [30].
- An isolated PCL injury is confirmed with greater external rotation at 90 degrees on the dial test [30].
- Injury to both posterolateral capsule and PCL is confirmed when there is greater rotation at 30 and 90 degrees compared to the uninjured leg on the dial test [30].
- A careful neurovascular examination should be performed for LCL and/or posterolateral corner injury as the incidence of neurovascular injury, particularly peroneal nerve injury, has been reported in 12–29% of posterolateral knee injuries [30].
- Patients commonly present with a history of a precipitating traumatic event or previous surgery for articular cartilage defects [25].
- An effusion, motion deficits, or limb malalignment may be observed in patients with articular cartilage defects [25].
- Knee stability should be compared with the normal side in patients with articular cartilage defects [25].
References¶
[1] A Lange Medical Book Current Diagnosis Treatment In Orthopedics Fifth Edition. 3Sports Medicine > Image KNEE INJURIES.
[3] Aaos Comprehensive Orthopaedic Review 3. Anatomy and Biomechanics of the Knee > I. Anatomy.
[4] Miller S Review Of Orthopaedics. SECTION 1 KNEE > ANATOMY (FIG. 4.1).
[9] A Lange Medical Book Current Diagnosis Treatment In Orthopedics Fifth Edition. 3Sports Medicine > 1. Medial Collateral Ligament Injuries.
[13] Orthopaedic Basic Science Fifth Edition Print Ebook. Biology and Mechanics of the Skeletal Extracellular Matrix > Gross Anatomy.
[17] Aaos Comprehensive Orthopaedic Review 3. Radiographic Evaluation and Surgical Anatomy of the Knee > II. Surgical Anatomy of the Knee.
[18] Miller S Review Of Orthopaedics. ARTHRODESIS PERSON > Kinetics.
[21] Aaos Comprehensive Orthopaedic Review 3. Radiographic Evaluation and Surgical Anatomy of the Knee > I. Radiographic Evaluation.
[25] Aaos Comprehensive Orthopaedic Review 3. Articular Cartilage Injury and Treatment > IV. Full-Thickness Outerbridge Grade IV Defects.
[29] Miller S Review Of Orthopaedics. SECTION 16 PATELLAR TRACKING IN TOTAL KNEE ARTHROPLASTY > SECTION 11 KNEE ARTHRITIS ASSESSMENT.
[30] A Lange Medical Book Current Diagnosis Treatment In Orthopedics Fifth Edition. 3Sports Medicine > 2. Lateral Collateral Ligament Injuries.
