Những cảm giác bạn đang trải qua¶
Gãy xương dưới mấu chuyển là tình trạng gãy xương đùi, xảy ra ngay dưới khớp háng. Cơn đau thường khu trú sâu ở vùng trên đùi hoặc vùng bẹn, và thường rất dữ dội. Việc đứng, đi bộ hoặc chịu trọng lượng lên chân bị thương sẽ làm cơn đau tăng lên; ngược lại, nghỉ ngơi với chân giữ nguyên tư thế sẽ giúp giảm đau.
Vị trí gãy nằm ở chỗ có nhiều cơ bắp mạnh kéo xương ra khỏi vị trí ban đầu. Đó là lý do khiến loại gãy xương này không ổn định và khó giữ cho xương khớp nối lại trong quá trình liền xương. Cũng vì vậy, cơn đau thường trầm trọng hơn mỗi khi các cơ co lại – ví dụ như khi bạn lăn người trên giường vào ban đêm hoặc cố gắng đứng dậy sau khi ngồi lâu trên ghế.
Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày trở nên khó khăn nhanh chóng. Bạn sẽ gặp khó khăn trong việc đứng lên, leo cầu thang hoặc đi vệ sinh mà không có sự trợ giúp. Việc lên xuống xe hơi hoặc ngồi xuống bồn cầu cũng gây áp lực lên vùng đùi trên và gây đau đớn. Ngủ nằm nghiêng về phía chân bị thương cũng rất khó chịu; cơn đau có thể làm bạn tỉnh giấc giữa đêm.
Một số trường hợp gãy xương ở vùng này xảy ra sau thời gian dài sử dụng các loại thuốc điều trị tình trạng xương mỏng (thuốc điều trị loãng xương); chúng được gọi là gãy xương dạng “atypical”. Trước khi xương gãy, một số người cảm thấy đau âm ỉ hoặc đau sâu ở vùng đùi trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Nếu bạn đang dùng các loại thuốc này và xuất hiện cơn đau đùi mới, hãy thông báo ngay cho bác sĩ.
Quá trình liền xương ở vùng này thường diễn ra chậm. Đôi khi xương cần thời gian lâu hơn bình thường mới nối lại; trong một số trường hợp, nếu không điều trị thêm thì xương không thể liền được. Yếu tố này ảnh hưởng đến tiến trình hồi phục nhiều hơn so với loại gãy xương cụ thể: những người bị gãy xương dạng “atypical” và những người bị gãy xương thông thường thường có kết quả hồi phục tương tự nhau.
Gãy xương ở vùng này cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của bạn. Người cao tuổi thường cảm thấy chất lượng cuộc sống giảm sút, cả trong những tháng đầu sau chấn thương lẫn về lâu dài. Đây là một diễn biến bình thường của chấn thương này; bạn nên trao đổi với đội ngũ y tế trong quá trình hồi phục.
Chuyện gì đang xảy ra thực sự¶
Xương đùi chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể khi bạn đứng hoặc đi bộ. Vị trí gãy nằm ngay dưới khớp háng; đây là nơi xương dày và chắc nhất, đồng thời cũng là nơi chịu lực lớn nhất trong toàn bộ bộ xương. Có thể coi đây là “cột trụ chịu tải” của chân bạn. Khi xương bị gãy, việc đứng bằng chân đó là điều không thể thực hiện được mà không gây đau đớn dữ dội.
Đây là loại xương vỏ dày – lớp ngoài cứng của xương, chứ không phải phần xương bên trong có cấu trúc xốp. Loại xương này có nguồn cung cấp máu hạn chế; đó là một trong những lý do khiến quá trình liền xương tại vị trí này thường diễn ra chậm. Thông thường, vết gãy không chỉ tạo thành hai đầu xương rõ ràng mà còn bị vỡ thành nhiều mảnh, làm tăng thêm độ khó trong điều trị.
Các cơ bắp mạnh mẽ bao quanh vùng xương đùi này; ngay sau khi xương gãy, chúng vẫn tiếp tục co lại. Các cơ gập hông và kéo chân sang bên ngoài sẽ tác động lên mảnh xương phía trên theo một hướng; ngược lại, các cơ kéo đùi về phía trong lại tác động lên mảnh xương phía dưới theo hướng ngược lại, khiến mảnh này bị rút ngắn lại. Đó là lý do tại sao các mảnh xương không thể tự nối lại với nhau, và cơn đau tăng lên mỗi khi các cơ này co cứng.
Một số trường hợp gãy xương xảy ra sau khi người cao tuổi bị ngã, khi mà mật độ xương đã giảm sút. Những trường hợp khác xảy ra sau chấn thương nặng như tai nạn xe hơi ở người trẻ tuổi. Còn một nhóm nữa gặp phải tình trạng này dù hầu như không có chấn thương nào, ở những người đã sử dụng các loại thuốc điều trị loãng xương trong thời gian dài. Đây chính là những ca gãy xương không điển hình đã được đề cập trước đó.
Do xương phải chịu lực rất lớn và các cơ liên tục kéo các mảnh xương ra xa nhau, loại gãy này được xem là rất khó điều trị. Khả năng các dụng cụ cố định bị hỏng hoặc thời gian liền xương kéo dài hơn mức bình thường cũng cao hơn so với các ca gãy khác. Vì vậy, phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật nhằm cố định chắc chắn xương trong quá trình hồi phục.
Những gì chúng tôi có thể làm¶
Đối với gãy xương này, phẫu thuật thường là phương pháp điều trị chủ yếu. Vị trí gãy nằm ở chỗ có nhiều cơ mạnh liên tục kéo xương ra khỏi vị trí ban đầu; vì vậy hiếm khi xương tự khép lại được. Chúng tôi thường khuyến nghị phẫu thuật trong mọi trường hợp, trừ khi bạn từ chối hoặc có bệnh lý khác khiến việc mổ không an toàn. Một số người, chẳng hạn những người không thể đi lại hoặc bị liệt cả hai bên cơ thể, có thể được điều trị mà không cần phẫu thuật; tuy nhiên ngay cả trong trường hợp đó, phẫu thuật cũng có thể giúp việc chăm sóc và nâng cao sự thoải mái cho bệnh nhân dễ dàng hơn.
Phẫu thuật thường gặp là đặt một thanh kim loại vào lòng ống xương đùi, kết hợp với các vít để giữ các mảnh xương thẳng hàng. Phương pháp này gọi là nẹp nội tuỷ, và là cách điều trị tiêu chuẩn cho loại gãy xương này. Thanh kim loại này chịu tải trọng thay cho xương trong quá trình lành vết thương; điều này rất quan trọng vì lực tác động lên vùng xương đùi này có thể gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể bạn. Trong một số ít trường hợp, người ta có thể sử dụng tấm kim loại và vít đặt bên ngoài xương thay thế. Việc lựa chọn phương pháp nào phù hợp với bạn phụ thuộc vào hình dạng vết gãy và tình trạng sức khỏe tổng thể; chúng tôi sẽ cùng bạn thảo luận để đưa ra quyết định chung.
Nếu xương không liền lại hoặc phương pháp cố định thất bại, phẫu thuật tiếp theo vẫn có thể giúp ích. Đó có thể là việc thực hiện lại việc cố định, dùng mảnh ghép xương để thúc đẩy quá trình liền xương, hoặc trong một số trường hợp thay thế xương đùi bằng khớp nhân tạo. Đây là các ca phẫu thuật cứu vãn tình trạng, và chúng có những yếu tố cần cân nhắc riêng mà chúng tôi sẽ trao đổi với bạn vào thời điểm thích hợp.
Bạn sẽ không được về nhà chỉ với việc nghỉ ngơi và vật lý trị liệu đơn thuần. Vật lý trị liệu vẫn rất quan trọng, nhưng nó được thực hiện sau phẫu thuật nhằm phục hồi sức mạnh cơ và giúp bạn đi lại trở lại.
Những điều có thể xảy ra¶
Sau phẫu thuật, hầu hết các trường hợp gãy xương ở vùng này đều liền lại. Tuy nhiên, xương ở đây liền lại khá chậm; điều này là bình thường đối với vùng đùi này. Quá trình hồi phục thường kéo dài vài tháng chứ không phải vài tuần, bởi vì cấu trúc xương dày đặc cùng các cơ bắp mạnh mẽ xung quanh khiến việc lành thương diễn ra chậm hơn so với nhiều vết gãy khác.
Tiên lượng khá tốt nếu xương được giữ đúng vị trí trong suốt quá trình lành thương. Việc sắp xếp các mảnh xương đúng chỗ là yếu tố quan trọng; đây là điều mà bác sĩ phẫu thuật sẽ nỗ lực thực hiện trong ca mổ. Khi mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, thanh kim loại sẽ chịu tải trọng trong lúc cơ thể tự phục hồi; sau đó, sức mạnh và khả năng đi lại sẽ dần được phục hồi trong vài tháng tiếp theo.
Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro cần lưu ý. Do chịu tác động của lực rất lớn, các dụng cụ cố định xương ở vùng này có nguy cơ hỏng cao hơn so với các vết gãy khác. Xương cũng có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường mới liền lại; thậm chí trong một số trường hợp không thể liền được. Nếu điều này xảy ra, nhiều biến chứng khác sẽ phát sinh và thường phải tiến hành phẫu thuật thêm để khắc phục. Một số bệnh nhân cũng có thể bị xương liền lại ở tư thế hơi xoắn, điều này ảnh hưởng đến cảm giác và chức năng của chân.
Nếu không điều trị, tình trạng sẽ tồi tệ hơn. Các cơ vẫn tiếp tục kéo các mảnh xương ra khỏi vị trí ban đầu; vì vậy xương không thể tự giữ nguyên trạng. Không có phẫu thuật thì xương sẽ không thể liền lại ở vị trí hữu ích, và người bệnh sẽ không thể chịu trọng lượng cơ thể lên chân đó.
Trong trường hợp xương không liền sau ca phẫu thuật đầu tiên, vẫn còn hy vọng. Có thể tiến hành phẫu thuật thêm để giúp xương liền lại; khi đó vết gãy mới thực sự lành thương. Một số trường hợp gãy xương liên quan đến việc sử dụng lâu dài các loại thuốc điều trị loãng xương thì quá trình liền xương còn chậm hơn nữa; cần sự kiên nhẫn và theo dõi lâu dài mới có thể khẳng định tình trạng đã ổn định.
Người cao tuổi cần biết rằng quá trình hồi phục ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, không chỉ riêng vùng đùi. Chất lượng cuộc sống thường giảm sút trong những tháng đầu và có thể duy trì ở mức thấp trong một thời gian. Việc được đội ngũ y tế, bao gồm cả bác sĩ đa khoa, chăm sóc sớm sẽ giúp người bệnh sớm phục hồi lại khả năng vận động.
Khi nào nên đi khám bác sĩ¶
Gãy xương này là tình trạng cấp cứu. Nếu bạn bị ngã hoặc chấn thương và không thể chịu trọng lượng lên chân do đau dữ dội ở vùng đùi hoặc háng, hãy đến ngay phòng cấp cứu. Đừng chờ đợi lịch hẹn với bác sĩ đa khoa.
Một số dấu hiệu cảnh báo sẽ xuất hiện sau đó. Nếu bạn đã dùng các loại thuốc điều trị loãng xương trong thời gian dài và bắt đầu cảm thấy đau âm ỉ hoặc đau sâu ở vùng đùi, hãy đi khám bác sĩ đa khoa sớm, ngay cả khi không có chấn thương nào xảy ra. Đừng tự ý ngừng thuốc; hãy trao đổi với bác sĩ đa khoa trước. Cơn đau này có thể xuất hiện vài tuần hoặc vài tháng trước khi xương thực sự gãy, và cần được kiểm tra trước khi điều đó xảy ra.
Sau khi điều trị, cần chú ý đến các biến chứng thường gặp của loại gãy xương này. Hãy nhờ bác sĩ chuyên khoa đánh giá nếu cơn đau ở đùi không thuyên giảm sau vài tháng điều trị, hoặc nếu chân có vẻ ngắn hơn hoặc bị vẹo so với chân còn lại. Hãy đến phòng cấp cứu nếu bạn bị sốt, vùng đùi nóng lên và đỏ rát, hoặc đột ngột không thể chịu trọng lượng lên chân sau một thời gian cải thiện tình trạng; những dấu hiệu này có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng quanh vùng phẫu thuật hoặc vấn đề liên quan đến các vật liệu kim loại cấy ghép, cần được đánh giá ngay lập tức.
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 subtrochanteric region of the femur extends from the inferior aspect of the lesser trochanter to the junction of the proximal and middle thirds of the femoral shaft [30].
- The distal border of the subtrochanteric region is more specifically described as a point 5 cm distal to the inferior border of the lesser trochanter [30].
- The hemipelvis comprises three bones, the ilium, ischium, and pubis, which unite at the triradiate cartilage within the concave acetabulum [8].
- The acetabulum comprises an articular crescent-moon–shaped lunate surface and a nonarticular central fossa that serves as the attachment point for the ligamentum teres [8].
- The femoral head forms two-thirds of a sphere, with a small depression at its center from which the ligamentum teres extends to connect to the acetabular notch [8].
- The neck-shaft angle of the femur averages 125° [8].
- Normal version, defined as the head-neck angle in the frontal plane, averages 15 to 20° [8].
- At the junction of the femoral neck and shaft are the greater and lesser trochanters, which are connected by the intertrochanteric line anteriorly and the intertrochanteric crest posteriorly [8].
- The acetabulum is normally anteverted 15 degrees and obliquely oriented in the coronal plane 45 degrees caudally [14].
- The posterosuperior articular surface of the acetabulum is thickened to accommodate weight bearing [14].
- The inferior surface of the acetabulum contains the acetabular (cotyloid) notch, which is bound by the transverse acetabular ligament [14].
- The femoral neck is normally anteverted approximately 14 degrees in relation to femoral condyles, with a range of 1–40 degrees [14].
- The femoral neck-shaft angle averages 127 degrees, beginning at 141 degrees in the fetus [14].
- The mean femoral neck-shaft angle in the adult is 130° ± 7° [18].
- The mean anteversion of the femoral neck is 10° ± 7° [18].
- The two prime trabecular groups of the proximal femur are the principal tensile group and the principal compressive group [18].
- Secondary compressive and tensile trabecular groups also exist in the proximal femur [18].
- The weakest area in the femoral neck is located in the Ward triangle [18].
- The calcar femorale is a medial area of dense trabecular bone that transfers stress from the femoral shaft to the inferior portion of the femoral neck [18].
Ligaments and Capsule¶
- The hip is surrounded by a dense fibrous capsule extending from the periphery of the acetabulum to the intertrochanteric line of the femoral neck [8].
- The hip capsule attaches anteriorly and posteriorly along the periphery of the acetabulum outside the labrum [9].
- Inferiorly, the hip capsule is attached to the acetabular labrum [9].
- The capsule is attached to the femur anteriorly along the intertrochanteric crest [9].
- On the posterior side, the capsule attaches only partially, such that the basicervical region of the femoral neck and the intertrochanteric region of the femur are not intracapsular [9].
- The iliofemoral ligament is also known as the Y ligament of Bigelow; it originates at the AIIS and inserts at the intertrochanteric line [9].
- The iliofemoral ligament becomes taut in full extension, preventing anterior dislocation and hyperextension of the hip [9].
- The pubofemoral ligament attaches to the inferior and medial part of the capsule [9].
- The ischiofemoral ligament reinforces the posterior capsule and provides a check to internal rotation of the hip [9].
- The twisted orientation of the hip ligaments provides a screw mechanism for the hip in full extension [9].
- The ligamentum teres originates in the cotyloid fossa and attaches on the fovea of the femoral head [9].
- The sacrospinous and sacrotuberous ligaments create the boundaries of the greater and lesser sciatic foramina [9].
- The sacrospinous ligament creates the upper border of the lesser sciatic foramen and the lower border of the greater sciatic foramen [9].
- The sacrotuberous ligament creates the inferior border of the lesser sciatic foramen [9].
- The piriformis muscle and the sciatic nerve exit from the greater sciatic foramen [9].
- The short external rotator muscles exit from the lesser sciatic foramen [9].
- The iliofemoral ligament is the thickest and strongest of the three main ligaments supporting the hip [8].
- The medial portion of the iliofemoral ligament connects the anterior inferior iliac spine to the anterior intertrochanteric line [8].
- The lateral portion of the iliofemoral ligament originates slightly superior to the medial arm and attaches to the anterior greater trochanter [8].
- The iliofemoral ligament functions to limit external rotation [8].
- In isolation, the lateral arm of the iliofemoral ligament limits extension of the joint [8].
- The ischiofemoral ligament extends from the ischial margin of the acetabulum to the greater trochanter of the femur [8].
- The ischiofemoral ligament provides support posteriorly and restricts internal rotation motion [8].
- The pubofemoral ligament extends from the obturator crest of the pubic bone to the femoral neck and acts to limit abduction of the joint [8].
- Deep fibers from all three hip ligaments merge to form the zona orbicularis, which circumvents the femoral neck [8].
Muscular Anatomy¶
- The primary hip flexor muscles are the iliopsoas, rectus femoris, and sartorius muscles [16].
- The iliopsoas muscle has a large origin along the iliac crest, the iliac fossa, the sacra ala, the iliolumbar ligaments, and the sacroiliac ligaments [16].
- The iliopsoas muscle also has origins along the bodies of the T12 through L4 thoracic lumbar vertebra, the transverse process of the first through fifth lumber vertebra, and the intervertebral disks [16].
- The rectus femoris crosses the hip joint and the knee joint [16].
- The straight head of the rectus femoris originates from the AIIS, whereas the reflected head originates from the supra-acetabular tubercle at the superior-anterior edge of the acetabulum [16].
- The sartorius muscle originates on the ASIS, crosses the hip and knee joints, and inserts on the medial aspect of the tibia and the pes anserine complex [16].
- The tensor fasciae latae muscle originates laterally on the anterolateral edge of the iliac crest [16].
- The action of the tensor fasciae latae is to flex, abduct, and rotate the hip [16].
- Other flexors of the hip include the pectineus, adductor longus, adductor brevis, magnus, and gracilis muscles [16].
- The gluteus maximus and hamstring muscles are the most important hip joint extensors [16].
- The gluteus maximus originates from the sacrum, the coccyx, and the sacrotuberous ligaments [16].
- The hamstring muscles originate on the ischial tuberosity [16].
- The abductors of the hip are predominantly the gluteus medius and minimus muscles [16].
- The gluteus medius has three different components: anterior, middle, and posterior [16].
- The gluteus medius and minimus muscles function together to maintain and abduct the femur during the stance phase of gait [16].
- The adductor muscles of the hip include the adductor brevis, the adductor longus, the adductors magnus, the pectineus, and the gracilis [16].
- The external rotators of the hip include the obturator internus and externus, superior and inferior gemelli, quadratus femoris, and piriformis muscles [16].
- The obturator internus muscle originates from the inner component of the obturator foramen and emerges through the lesser sciatic foramen [16].
- The piriformis muscle originates from the greater sciatic foramen and inserts onto the greater trochanter [16].
- The superior gluteal nerve and artery exit the pelvis above the piriformis muscle [16].
- The pudendal nerve, the internal pudendal artery, the nerve to the obturator internus, the posterior femoral cutaneous nerve, the sciatic nerve, the inferior gluteal nerve, the inferior gluteal artery, and the nerve to the quadratus femoris all exit the pelvis below the piriformis [16].
- In 10% of cases, the common peroneal component of the sciatic nerve can pass through the division in the piriformis [16].
- Most often, the sciatic nerve passes below the piriformis and is situated on top of the short external rotators [16].
- The most consistent internal rotators of the hip joint are the gluteus medius and tensor fascia latae muscles [16].
Neurovascular Anatomy¶
- The medial femoral circumflex artery is the main blood supply to the femoral head [18].
- The medial femoral circumflex artery terminates in the posterior aspect of the extracapsular arterial ring [18].
- The lateral femoral circumflex artery gives rise to the anterior aspect of the arterial ring [18].
- The superior and inferior gluteal arteries also contribute branches to the extracapsular arterial ring [18].
- The ascending cervical arteries originate from the extracapsular arterial ring and are divided into four distinct groups based on their anatomic relationship to the femoral neck: lateral, medial, posterior, and anterior [18].
- The lateral group of ascending branches is the main blood supply to the femoral head [18].
- The ascending branches give off multiple perforator vessels to the femoral neck and terminate in the subsynovial arterial ring located at the margin of the articular surface of the femoral head [18].
- The lateral epiphyseal artery penetrates the femoral head and is believed to be the dominant blood supply to the femoral head from this system [18].
- Fractures that disrupt the ascending blood flow to the lateral epiphyseal vessel have an increased risk of osteonecrosis [18].
- The artery of the ligamentum teres arises from either the obturator or medial femoral circumflex artery [18].
- The artery of the ligamentum teres does not provide sufficient blood supply to maintain the viability of the femoral head [18].
- From birth to approximately 4 years of age, the major blood supply to the femoral head comes from the medial and lateral femoral circumflex arteries, with major contributions from the artery of the ligamentum teres [21].
- From the age of 4 years to adulthood, the posterosuperior and posteroinferior retinacular arteries (from the medial circumflex artery) are the major blood supply to the femoral head [21].
- In adulthood, the major blood supply to the femoral head is from the medial femoral circumflex and lateral epiphyseal arteries [21].
- The common femoral artery arises from the external iliac artery as it passes underneath the inguinal ligament [21].
- The common femoral artery passes anterior and medial to the hip capsule [21].
- The common femoral vein is a continuation of the external iliac vein [21].
- The common femoral vessels are the most commonly reported extrapelvic vascular structures that are injured during total hip arthroplasty [21].
- The most common mechanism for injury to the common femoral vessels is errant retractor placement anterior to the acetabulum [21].
- The profundus or deep femoral artery arises from the lateral aspect of the common femoral artery approximately 3.5 cm below the inguinal ligament [21].
- The profundus femoral artery travels between the pectineus and adductor longus muscles [21].
- The lateral circumflex artery arises from the lateral side of the proximal profundus femoris artery [21].
- The medial circumflex artery most commonly comes from the posteromedial profundus femoris artery but may also come directly from the femoral artery [21].
- The medial circumflex artery traverses between the pectineus and psoas muscles and appears at the upper border of the quadratus femoris [21].
- The superior gluteal vessels are branches of the posterior division of the internal iliac artery [21].
- The superior gluteal vessels are closest to the hip as they exit from the sciatic notch [21].
- Superior gluteal artery injury can occur with the placement of screws in the region of the sciatic notch [21].
- The inferior gluteal vessels and internal vessels are branches of the anterior division of the internal iliac artery [21].
- The inferior gluteal vessels and internal vessels exit the pelvis between the piriformis and coccygeus muscles [21].
- The inferior gluteal vessels can be injured by screws in the posterior column that are at least 5 mm past the bony margin [21].
Pathophysiology of Subtrochanteric Fractures¶
- Subtrochanteric femoral fractures have a bimodal distribution of incidence [30].
- High-energy subtrochanteric fractures typically occur in younger patients [30].
- Low-energy subtrochanteric fractures occur in older patients and are associated with dementia and obesity [30].
- The incidence of subtrochanteric femoral fractures among older patients is increasing [30].
- The incidence of atypical subtrochanteric femoral fractures secondary to long-term diphosphonate use or other metabolic abnormalities is increasing [30].
- Strong deforming muscular forces act on the proximal femur, affecting the alignment of both fracture segments in subtrochanteric fractures [30].
- The proximal segment of a subtrochanteric fracture is flexed by the pull of the iliopsoas [30].
- The proximal segment of a subtrochanteric fracture is abducted by the gluteus medius and minimus [30].
- The proximal segment of a subtrochanteric fracture is externally rotated by the short external rotators [30].
- The distal segment of a subtrochanteric fracture is shortened and medialized by the pull of the adductors [30].
- The widening of the intramedullary canal as it approaches the proximal metaphysis must be considered when using an intramedullary implant for subtrochanteric fractures [30].
- Subtrochanteric fractures involve cortical bone that heals more slowly than the adjacent metaphyseal bone of the intertrochanteric region [30].
- Compressive stresses in the proximal femur peak at the medial cortex 1 to 2 inches distal to the lesser trochanter [30].
- Compressive stresses in the femur are greatest in the medial cortex of the subtrochanteric region below the lesser trochanter, where they can exceed 1,200 lb per square inch [30].
- Significant fracture displacement in subtrochanteric fractures occurs secondary to the pull of the iliopsoas, gluteus medius, and short external rotators on the proximal fracture segment [34].
- The proximal segment of a subtrochanteric fracture is pulled into a position of flexion, abduction, and external rotation relative to the distal segment [34].
- The unopposed pull of the adductors on the distal segment of a subtrochanteric fracture often leads to femoral shortening [34].
- The subtrochanteric portion of the femur contends with the highest compressive and tensile forces in the human skeleton [34].
- Comminution of the medial cortex in subtrochanteric fractures increases the demand of the fixation construct, surpassing loads of 1,200 lbs per square inch in a 200-lb person [34].
- Varus malreduction leads to an increased mechanical stress on the fixation construct by altering the weight-bearing force vector through the proximal segment [34].
- Varus malreduction contributes to higher compressive forces on the medial cortex [34].
- The appropriate relationship between the tip of the greater trochanter and femoral head can be appreciated on the unaffected side, as viewed on an AP pelvis radiograph, and should be restored to prevent a varus malreduction [34].
Investigations¶
Radiography¶
- Conventional radiographs remain critical in the initial imaging evaluation of the hip and can be used to diagnose fractures [2].
- A complete hip series usually consists of an anterior-posterior (AP) pelvis, a centered AP hip, a lateral view (frog-leg, cross-table, Dunn 45° or 90°), and a false-profile (Lequesne) view [2].
- Radiographs remain integral to the assessment of fractures and can be supplemented with CT to further investigate suspected occult fractures, define fracture morphology, and assist in preoperative planning [2].
- Standard AP radiographs of the hip and pelvis are obtained to examine bony architecture, check for evidence of joint space narrowing or changes to bone quality, and quantify femoral head coverage [25].
- The Dunn view and frog leg view are appropriate to measure the alpha angle to determine the presence of impingement [25].
- Radiographs can serially assess hardware positioning and evaluate symptomatic hardware related to open reduction and internal fixation and total hip arthroplasty [2].
Computed Tomography¶
- CT overcomes the limitations of radiography by providing three-dimensional assessment of bony morphology and, to some degree, assessment of soft-tissue abnormalities [10].
- CT is helpful in fracture evaluation, particularly in the setting of negative radiographs, or for further defining fracture morphology in patients requiring surgical reduction [10].
- CT scans are effective for examining cortical and cancellous bone and can be used to create three-dimensional reconstructions of the hip for use in surgical planning [25].
- Measurements of femoral head coverage and acetabular and femoral impingement can be performed reliably using CT images [25].
- The multiplanar and 3D capabilities of CT make it an invaluable tool for assessing bone morphology, but at higher cost and radiation dose [28].
- 3D volume renderings are useful to aid in preoperative planning in FAI and subspine impingement [28].
Magnetic Resonance Imaging¶
- MRI is the modality of choice for patients suspected of soft tissue or intra-articular pathology, given its superior sensitivity and specificity [25].
- Conventional MRI is effective at identifying osteochondral injuries, musculotendinous pathologies, and inflammation [25].
- Magnetic resonance arthrography (MRA) is more appropriate to determine injuries to the labrochondral structures and the ligamentum teres and identify the presence of loose bodies and synovial chondromatosis [25].
- In the accurate detection and staging of articular cartilage lesions, the utility of MRA is reduced, with sensitivity reported to be less than 50% compared with arthroscopic findings [25].
- Recent advances in MRI imaging techniques, such as delayed gadolinium-enhanced MR imaging and T2* mapping, allow for a more in-depth analysis of the structure of articular cartilage [25].
- MRI is useful for the assessment of DDH and FAI, as well as for extra-articular pathologies, stress injuries of bone, and hip arthroplasties [28].
- Noncontrast MRI at 3T is generally adequate for diagnosing intra-articular pathology [28].
- If 3T imaging is unavailable, MRA can be considered at 1.5T for increased diagnostic accuracy [28].
- MRI is helpful in identifying femoral neck stress fracture in athletes and predicting patients that may require surgical intervention [28].
- MRI is helpful in assessing complications of conventional and resurfacing hip arthroplasties, particularly those with metal-on-metal bearing systems [28].
- Major MRI findings that help predict histologic ALVAL scores include synovial thickening, synovitis, synovial volume, abductor disruption, and soft-tissue edema [28].
- MRI or magnetic resonance arthrography provides information regarding the integrity of the acetabular labrum and articular cartilage [3].
- The anatomy of the proximal femur as well as the version of the acetabulum and femur may be assessed using MRI or magnetic resonance arthrography [3].
- Sensitivity to acetabular rim chondral lesions is limited when using MRI or magnetic resonance arthrography [3].
- For nondisplaced stress fractures, MRI or bone scan is used to rule out occult fracture, with MRI being more sensitive if the injury is less than 24 hours old [22].
Ultrasonography¶
- Ultrasonography provides real-time dynamic assessment of the hip and is useful in diagnosing soft-tissue abnormalities about the hip joint [10].
- Ultrasonography is particularly useful in providing real-time guidance during diagnostic and therapeutic procedures [10].
- Although ultrasonography is a valuable tool to examine pediatric hip conditions, its utility in evaluating the adult hip is limited [25].
- Ultrasonography can be an effective modality to identify musculotendinous disruptions, effusions associated with intra-articular pathology, or inflammatory conditions, such as bursitis [25].
- Ultrasonography is increasingly used for targeted injections into muscles, tendons, or intra-articularly around the hip for use with corticosteroids or biologic treatments [25].
- Ultrasonography allows bedside evaluation of the hip and can be used to guide interventions in the office setting [28].
- Ultrasonography cannot image inside bone because bone cortex reflects almost all sound waves [29].
- Internal joint structures are not well visualized using ultrasonography unless they are in a superficial location [29].
- Image quality and interpretation of ultrasonography depend on the experience of the ultrasonography technician and the radiologist [29].
General Principles¶
- Findings from imaging studies should complement clinical examination findings to provide the most accurate diagnosis [1].
- A thorough history is essential to differentiating between common causes of hip pain, and clinical examination tests and imaging findings should be used to confirm a suspected clinical diagnosis [1].
- Many imaging modalities and techniques are available to evaluate pathologies within and about the hip, including soft-tissue structures, the acetabular labrum, articular cartilage, and osseous structures [28].
Treatment¶
Non-Operative¶
- Nonoperative treatment of subtrochanteric femur fractures is indicated when the patient refuses surgical consent [36].
- Nonoperative treatment of subtrochanteric femur fractures is indicated when the patient is a medically unacceptable surgical candidate [36].
- Nonoperative treatment of subtrochanteric femur fractures is indicated for nonambulatory patients [36].
- Nonoperative treatment of subtrochanteric femur fractures is indicated for hemi- and quadriplegic patients [36].
- Operative treatment is recommended in all instances of subtrochanteric femur fractures unless surgical consent is refused or the patient is deemed an unfit surgical candidate secondary to a prohibitive medical comorbidity [36].
- The indications for nonoperative treatment of subtrochanteric femur fractures are extremely limited due to the deformity created, the instability of the fracture pattern, and poor outcomes associated with this treatment modality [36].
- Operative fixation in nonambulatory or hemi- and quadriplegic patients may decrease rates of pulmonary complications [36].
- Operative fixation in nonambulatory or hemi- and quadriplegic patients may decrease rates of decubitus ulcers [36].
- Operative fixation in nonambulatory or hemi- and quadriplegic patients allows for easier hygiene and patient transport with a stable long bone [36].
General Principles¶
- Subtrochanteric femur fractures are generally defined as those fractures occurring within 5 cm of the distal extent of the lesser trochanter [33].
- Subtrochanteric femur fractures represent an unstable injury [33].
- The characteristic deformity of a subtrochanteric femur fracture involves a flexed, abducted, and externally rotated proximal segment [33].
- The flexion, abduction, and external rotation of the proximal segment in subtrochanteric femur fractures are secondary to the pull of the iliopsoas, gluteus medius, and short external rotators, respectively [33].
- The distal segment of a subtrochanteric femur fracture is often shortened and adducted via the unopposed pull of the adductor magnus and longus [33].
- The subtrochanteric region of the femur experiences mechanical forces several multiples of the patient's weight [33].
- Various fixation options, including intramedullary nails (IMN) and extramedullary devices, are available for the treatment of subtrochanteric femur fractures [33].
- The surgeon must ensure that the reduction of a subtrochanteric femur fracture is maintained throughout the healing process [33].
References¶
[1] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Anatomy and Biomechanics, Evaluation, Clinical Examination, and Imaging of the Hip > Summary.
[2] Orthopaedic Knowledge Update Sports Medicine 6. Imaging of the Hip > Radiography.
[3] Aaos Comprehensive Orthopaedic Review 3. Nonarthroplasty Surgical Treatment of the Hip > I. Femoroacetabular Impingement.
[8] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Anatomy and Biomechanics, Evaluation, Clinical Examination, and Imaging of the Hip > Osseous and Ligamentous Anatomy.
[9] Aaos Comprehensive Orthopaedic Review 3. Surgical Anatomy of the Hip > IV. Hip Capsule and Ligaments.
[10] Orthopaedic Knowledge Update Sports Medicine 6. Imaging of the Hip > Introduction.
[14] Miller S Review Of Orthopaedics. SECTION 16 PATELLAR TRACKING IN TOTAL KNEE ARTHROPLASTY > LOWER EXTREMITY.
[16] Aaos Comprehensive Orthopaedic Review 3. Surgical Anatomy of the Hip > V. Hip Joint Muscles.
[18] Aaos Comprehensive Orthopaedic Review 3. Fractures of the Hip > I. General Considerations.
[21] Aaos Comprehensive Orthopaedic Review 3. Surgical Anatomy of the Hip > VI. Neurovascular Structures Surrounding the Hip.
[22] Miller S Review Of Orthopaedics. SECTION 16 PATELLAR TRACKING IN TOTAL KNEE ARTHROPLASTY > YOUNG ADULT PROXIMAL FEMUR INJURIES.
[25] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Anatomy and Biomechanics, Evaluation, Clinical Examination, and Imaging of the Hip > Imaging.
[28] Orthopaedic Knowledge Update Sports Medicine 6. Imaging of the Hip > Summary.
[29] Aaos Comprehensive Orthopaedic Review 3. Musculoskeletal Imaging* > IV. Ultrasonography.
[30] Orthopaedic Knowledge Update Trauma. Subtrochanteric Femoral Fractures > Introduction.
[33] Rockwood And Green S Fractures In Adults. 51: Hip Dislocations and Femoral Head Fractures > Introduction to Subtrochanteric Femur Fractures.
[34] Rockwood And Green S Fractures In Adults. 51: Hip Dislocations and Femoral Head Fractures > Pathoanatomy and Applied Anatomy Relating to Subtrochanteric Femur Fractures.
[36] Rockwood And Green S Fractures In Adults. 51: Hip Dislocations and Femoral Head Fractures > Subtrochanteric Femur Fracture Treatment Options.
