Lý do phẫu thuật này được đề xuất¶
Phẫu thuật này nhằm tái tạo dây chằng nằm ở mặt trong xương bánh chè. Dây chằng này – gọi là MPFL – có nhiệm vụ giữ xương bánh chè nằm đúng vị trí trong rãnh xương và ngăn không cho nó trượt ra ngoài. Chúng tôi đề xuất phẫu thuật này khi xương bánh chè đã bị trật khớp nhiều lần và việc đeo nẹp hoặc vật lý trị liệu không mang lại hiệu quả đáng kể. Phẫu thuật này không được chỉ định cho các trường hợp chỉ bị đau xương bánh chè hoặc viêm khớp do thoái hóa. Trước khi quyết định, chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng xương bánh chè, hình dạng khớp và lớp sụn phía sau xương bánh chè. Một số bệnh nhân còn cần thực hiện thủ thuật di chuyển hoặc chỉnh hình xương; chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho việc đó nếu hình dạng khớp của bạn yêu cầu như vậy. Mục tiêu của ca phẫu thuật là giữ xương bánh chè ở đúng vị trí, giúp bạn có thể vận động và sử dụng khớp gối mà không bị khuỵu.
Trước khi phẫu thuật¶
Bạn sẽ cần thực hiện một số chụp hình ảnh để chúng tôi có thể lên kế hoạch phẫu thuật. Thông thường đó là chụp X-quang và chụp MRI, giúp ghi lại hình ảnh chi tiết về các mô mềm ở đầu gối. Đôi khi siêu âm cũng được sử dụng.
Trong những tuần trước khi phẫu thuật, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn cụ thể. Bạn cần ngừng ăn và uống 7 giờ trước khi phẫu thuật. Chúng tôi yêu cầu thời gian 7 giờ thay vì 6 giờ để có thể sắp xếp cho bạn vào phẫu thuật sớm hơn nếu danh sách mổ diễn ra sớm hơn dự kiến. Một số loại thuốc có thể cần phải ngưng sử dụng; chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết loại thuốc nào và thời điểm nào. Hãy mang theo danh sách ghi rõ tất cả các loại thuốc bạn đang dùng, kể cả các thực phẩm bổ sung. Hãy sắp xếp người đưa đón về nhà sau phẫu thuật vì bạn sẽ không thể tự lái xe. Vào ngày phẫu thuật, hãy mặc quần áo rộng rãi và thoải mái.
Nếu bạn mắc các bệnh lý khác, bạn có thể cần làm xét nghiệm máu hoặc gặp bác sĩ gây mê (chuyên gia chịu trách nhiệm chăm sóc bạn trong suốt ca phẫu thuật). Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không cần phải làm những điều này.
Vào ngày phẫu thuật¶
Bạn sẽ đến khoa tiếp nhận bệnh nhân phẫu thuật của bệnh viện, nơi bạn được làm thủ tục nhập viện và chuẩn bị cho ca mổ. Tại đây, bạn sẽ gặp bác sĩ gây mê. Ca phẫu thuật này được thực hiện dưới gây mê toàn thân. Đôi khi người ta còn tiến hành chặn dây thần kinh vùng để giảm đau sau phẫu thuật; bác sĩ gây mê sẽ trao đổi với bạn về vấn đề này vào ngày hôm đó. Sau đó, bạn sẽ được đưa vào phòng mổ để tiến hành ca phẫu thuật.
Bạn tỉnh dậy tại khu vực hồi sức, nơi các điều dưỡng sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của bạn trong lúc thuốc mê hết tác dụng. Khi tình trạng sức khỏe ổn định, bạn sẽ được chuyển về phòng bệnh hoặc về nhà, tùy thuộc vào loại phẫu thuật và mức độ hồi phục. Nếu về nhà ngay trong ngày, người mà bạn đã sắp xếp trước đó sẽ lái xe đưa bạn về.
Quy trình phẫu thuật¶
Bác sĩ phẫu thuật sẽ tái tạo lại dây chằng MPFL – dây chằng nằm ở mặt trong xương bánh chè, có chức năng giữ xương bánh chè trong rãnh của nó. Dây chằng mới được tạo thành từ một mảnh gân; mảnh gân này có thể lấy từ chính cơ thể bệnh nhân (thường là từ các gân cơ đùi sau – gân hamstring) hoặc từ mô gân hiến tặng. Cả hai loại gân đều có hiệu quả tương đương nhau; bác sĩ phẫu thuật sẽ chọn loại phù hợp nhất với bạn.
Bác sĩ sẽ thực hiện vài vết rạch nhỏ quanh đầu gối để tiếp cận xương bánh chè và xương đùi gần đó. Sau đó, mảnh gân ghép được gắn vào mặt trong xương bánh chè và xương đùi, giúp giữ xương bánh chè nằm đúng vị trí trong rãnh khi đầu gối cử động. Mảnh ghép được cố định bằng những chiếc vít nhỏ hoặc móc cố định (những thiết bị nhỏ được gắn vào xương); những thiết bị này giúp mảnh ghép giữ vững vị trí trong quá trình lành thương. Các vết rạch sau đó được khâu lại và băng lại bằng gạc.
Đôi khi hình dạng khớp gối cũng cần được điều chỉnh. Nếu xương bánh chè nằm quá cao hoặc rãnh chứa nó quá nông, bác sĩ phẫu thuật có thể di chuyển hoặc chỉnh hình xương phía trước xương chày trong cùng một ca mổ. Việc này được lên kế hoạch trước phẫu thuật dựa trên kết quả chụp X-quang và chụp cắt lớp của bạn. Nếu sụn phía sau xương bánh chè bị tổn thương, tình trạng này cũng có thể được điều trị cùng lúc.
Mục đích của toàn bộ quy trình này là giúp xương bánh chè luôn nằm đúng vị trí trong rãnh khi bạn vận động, gập đầu gối hoặc chịu lực lên chân.
Sau khi phẫu thuật¶
Bạn sẽ tỉnh dậy tại khu vực hồi sức, nơi các điều dưỡng sẽ theo dõi tình trạng của bạn cho đến khi thuốc gây mê hết tác dụng. Đầu gối của bạn sẽ được băng bó, và thay vì đeo nẹp cứng, bạn có thể sẽ được đeo một loại ống nâng đỡ nhẹ hơn. Các điều dưỡng sẽ giúp kiểm soát cơn đau và thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe của bạn. Hầu hết mọi người đều có thể đứng dậy và đi vài bước dưới sự hỗ trợ ngay trong ngày phẫu thuật; chuyên viên vật lý trị liệu cũng có thể hướng dẫn cách đi lại an toàn. Vì bạn có thể cảm thấy buồn ngủ hoặc mất thăng bằng, nên cần có người ở bên cạnh trong 24 giờ đầu sau khi về nhà. Đội ngũ y tế sẽ thông báo cho bạn biết là bạn có thể về nhà ngay hay phải ở lại bệnh viện qua đêm. Chúng tôi sẽ giữ miếng băng bó trên vết thương khoảng 10 ngày; xin đừng tháo nó ra trước thời hạn đó trừ khi có chỉ định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thay hoặc gỡ bỏ miếng băng bó khi bạn đến khám lại.
Quá trình hồi phục¶
Trong vài ngày đầu, đầu gối của bạn sẽ cảm thấy đau và sưng. Điều này là bình thường và sẽ dần thuyên giảm trong những tuần tiếp theo. Việc nghỉ ngơi, chườm đá và dùng thuốc giảm đau theo chỉ định của bác sĩ sẽ giúp giảm cảm giác khó chịu. Việc nâng chân lên cao khi ngồi cũng giúp giảm sưng.
Hầu hết mọi người có thể đứng dậy và bước vài bước với sự hỗ trợ ngay trong ngày phẫu thuật. Sau đó, chuyên viên vật lý trị liệu sẽ hướng dẫn bạn quá trình phục hồi. Ban đầu, bạn sẽ tập uốn cong và duỗi thẳng đầu gối, đồng thời kích hoạt lại các cơ đùi. Khi khả năng vận động được cải thiện, bạn sẽ chuyển sang các bài tập tăng cường sức mạnh và các bài tập sử dụng nhiều khớp cùng lúc, chẳng hạn như squat hoặc bước lên bậc thang một cách có kiểm soát. Chuyên viên vật lý trị liệu sẽ thiết kế chương trình tập luyện phù hợp với tình trạng của bạn và điều chỉnh dần theo khả năng phục hồi của đầu gối. Bạn có thể di chuyển quanh nhà và thực hiện các công việc nhẹ hàng ngày, nhưng cần tránh các động tác xoay tròn, quay góc mạnh hoặc dùng lực đẩy mạnh bằng chân vừa phẫu thuật cho đến khi các bác sĩ cho phép.
Quá trình hồi phục ở mỗi người là khác nhau; thời gian phục hồi của bạn có thể không giống với người khác. Bác sĩ phẫu thuật và chuyên viên vật lý trị liệu sẽ hướng dẫn bạn từng bước. Hãy kiên nhẫn: việc trở lại tập luyện thể thao quá sớm khi đầu gối chưa hoàn toàn hồi phục có thể gây đau đớn và làm giảm chức năng khớp về sau. Việc chờ đợi cho đến khi sức mạnh, khả năng vận động và sự tự tin của bạn được phục hồi sẽ giúp dây chằng mới có cơ hội hoạt động tốt nhất. Một số người cũng cảm thấy lo lắng rằng xương bánh chè có thể bị trật trở lại khi họ bắt đầu vận động trở lại; điều này là rất phổ biến, và việc trao đổi với đội ngũ y tế sẽ giúp bạn vượt qua nỗi lo đó.
Những biến chứng có thể xảy ra¶
Hầu hết bệnh nhân đều hồi phục tốt, nhưng đôi khi vẫn có thể gặp phải các vấn đề. Bác sĩ phẫu thuật và đội ngũ y tế sẽ theo dõi sát sao để phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Biến chứng phổ biến nhất là tình trạng cứng khớp, khiến đầu gối không gập được hết mức như bình thường. Bạn có thể nhận thấy mình không thể gập hoặc duỗi thẳng đầu gối hoàn toàn, hoặc cảm thấy khớp bị căng cứng và khó vận động. Tình trạng này có thể xảy ra nếu dây chằng mới được ghép hơi căng quá mức. Hãy thông báo cho bác sĩ trong lần tái khám tiếp theo; việc điều trị sớm bằng vật lý trị liệu thường mang lại hiệu quả tốt.
Tuy hiếm gặp, xương bánh chè vẫn có thể bị trật hoặc lệch vị trí trở lại. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy đầu gối đột ngột bị khuỵu giống hệt như trước khi phẫu thuật, kèm theo đau và sưng. Nếu điều này xảy ra, hãy liên hệ ngay với phòng khám. Đôi khi triệu chứng nhẹ hơn: cảm giác xương bánh chè có thể trượt, hoặc bạn mất tin tưởng vào đầu gối khi xoay người. Hãy nói với bác sĩ trong lần tái khám để được kiểm tra và điều trị kịp thời.
Trong những trường hợp rất hiếm, xương bánh chè có thể bị gãy. Điều này gây ra cơn đau dữ dội, đột ngột ở phía trước đầu gối, kèm theo sưng phù; bạn có thể không thể chịu trọng lượng cơ thể lên chân hoặc duỗi thẳng đầu gối chống lại trọng lực. Nếu gặp phải tình trạng này, hãy đến ngay phòng cấp cứu.
Vị trí mà mảnh ghép được gắn vào xương đùi cũng rất quan trọng. Nếu vị trí này không chính xác, xương bánh chè vẫn có thể cảm thấy không ổn định hoặc đầu gối khó di chuyển trơn tru. Nếu sau vài tháng mà đầu gối vẫn chưa cảm thấy ổn định, hãy trao đổi với bác sĩ trong lần tái khám để được đánh giá kỹ lưỡng.
Một số bệnh nhân cần phải phẫu thuật lại. Các lý do bao gồm xương bánh chè vẫn tiếp tục trật vị, tình trạng cứng khớp kéo dài, hoặc cảm giác khó chịu do những chiếc đinh vít, móc nhỏ dùng để cố định mảnh ghép gây ra. Nếu bạn cảm thấy đau âm ỉ gần những bộ phận này, hoặc thấy đầu gối bị kẹt, hãy báo ngay cho chúng tôi.
Nếu ca phẫu thuật của bạn còn bao gồm việc di chuyển hoặc chỉnh hình xương ở phía trước xương chày, nguy cơ gặp biến chứng sẽ cao hơn một chút; tuy nhiên xương bánh chè thường giữ được vị trí ổn định hơn. Đội ngũ bác sĩ sẽ trao đổi rõ với bạn về vấn đề này trước khi phẫu thuật.
Bảng liệt kê các biến chứng ở trang này nêu rõ tỷ lệ xảy ra của từng vấn đề nếu bạn muốn biết chi tiết.
Khi nào nên gọi cho chúng tôi¶
Hầu hết các vấn đề đều xuất hiện từ sớm; chúng tôi thích được biết về chúng càng sớm càng tốt. Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn bị sốt, nếu vùng da quanh vết thương trở nên đỏ hơn hoặc có dịch chảy ra, hoặc nếu cơn đau đột nhiên trở nên dữ dội hơn. Hãy đến phòng cấp cứu nếu bạn bị sưng hoặc đau ở vùng bắp chân, hoặc khó thở; những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của huyết khối. Ngoài ra, hãy đến phòng cấp cứu nếu chân bạn bị tê, đổi màu, hoặc bạn không thể cử động được.
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 sulcus terminalis is a small ridge on the lateral femoral condyle just distal to the intercondylar notch that separates the patellofemoral and tibiofemoral articular surfaces [3].
- The trochlear groove separates the femoral condyles anteriorly and constitutes the patellofemoral articulation [3].
- The intercondylar notch is of variable width and is the site of attachment of the cruciate ligaments [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 tibial tuberosity is the site of attachment of the patellar tendon and is typically located in the midline anteriorly but may be slightly lateral [3].
- Gerdy’s tubercle is the insertion site of the iliotibial band and is located 2 to 3 cm lateral to the tibial tubercle on the proximal tibia [3].
- The patella is the largest sesamoid bone in the body and averages 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 articular surface of the patella contains a vertical, central ridge that separates the broader lateral facet from the medial facet, and a smaller, more medial facet called the odd facet [3].
- The posterior slope of the tibia is a mean of 10.7° in the medial plateau and 7.2° in the lateral plateau [17].
- The fibular head is located a mean of 1.5 cm distal to the joint line, with a range of 6 to 32 mm below the joint line [17].
- The MCL originates on the femoral sulcus approximately 3.2 cm proximal and 4.8 cm posterior to the articular surface of the femur at the knee [17].
- The lateral trochlear facet resists lateral subluxation of the patella [17].
- The sulcus terminalis is a transverse ridge extending from the oblique facets of the femoral trochlea that is deeper on the lateral condyle than on the medial condyle [17].
- The PCL inserts on the anteromedial wall of the intercondylar notch and the ACL inserts on the posterolateral wall [17].
Vascular and Nerve Anatomy¶
- The blood supply to the knee is formed from an anastomosis around the knee derived from the descending geniculate artery, medial and lateral superior geniculate arteries, medial and lateral inferior geniculate arteries, middle geniculate artery, and anterior tibial recurrent arteries [3].
- The middle geniculate artery supplies both the anterior and posterior cruciate ligaments [3].
- The inferior geniculate arteries pass deep to their respective collateral ligaments [3].
- The blood supply of the patella is derived from the geniculate artery complex with some contribution from the anterior tibial recurrent artery and primarily exists in the middle to inferior portions of the patella [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 largest nerve providing innervation of the intra-articular knee is the posterior articular branch of the tibial nerve [3].
- The posterior articular branch of the tibial nerve supplies the infrapatellar fat pad, the synovial covering over the cruciate ligaments, and the periphery of the meniscus [3].
- Nerves to the cruciate ligaments contain vasomotor and pain fibers as well as mechanoreceptors that may be involved in proprioception [3].
- The infrapatellar branch of the saphenous nerve arises proximal to the knee joint medially and crosses distal to the patella to innervate the skin over the region of the anterior knee and proximal tibia [3].
- The popliteus artery travels through the adductor hiatus, where it is relatively immobile, and distally through the fibrous arch deep to the soleus muscle [23].
- The common peroneal nerve travels along the posterior edge of the biceps femoris and continues distally around the fibular neck [23].
- The tibial nerve, after branching from the sciatic nerve, courses distally through the center of the popliteus fossa [23].
Ligaments¶
- The ACL travels from the medial border of the lateral femoral condyle to its insertion site anterolateral to the medial tibial spine [1].
- The ACL prevents anterior translation and rotation of the tibia on the femur [1].
- The PCL prevents posterior subluxation of the tibia on the femur [1].
- The PCL runs from the lateral aspect of the medial femoral condyle to the posterior aspect of the tibia, just below the joint line [1].
- The medial collateral ligament has superficial and deep portions which stabilize the knee to valgus stresses [1].
- The lateral collateral or fibular collateral ligament runs from the lateral femoral condyle to the head of the fibula [1].
- The lateral collateral ligament is the main stabilizer against varus stress [1].
- The popliteofibular ligament is present in 90% of knees and runs from the tendon of the popliteus muscle to the styloid on the posterior fibular head [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 (20 mm long and 10 mm wide) on the posteromedial aspect of the lateral femoral condyle [3].
- The tibial attachment of the ACL is a broad, irregular, oval-shaped area (30 mm long and 10 mm wide) slightly medial and anterior to the midline and between the medial and lateral tibial spinous processes [3].
- The ACL is an intra-articular ligament but technically extrasynovial as it is surrounded by synovium [15].
- The ACL has a variable length of 22 to 41 mm and width of 7 to 12 mm, consistently narrowest in the midsubstance [15].
- The femoral origin of the ACL is on the posteromedial edge of the lateral femoral condyle, posterior to the lateral intercondylar ridge (Resident’s ridge) [15].
- The AM bundle of the ACL arises from the superior and anterior aspects of the femoral attachment and the PL bundle arises from the posterior and inferior aspects [15].
- The AM and PL bundles of the ACL are often separated by the lateral bifurcate ridge [15].
- Using a clock-face description based on the posterior outlet of the femoral intercondylar notch, the bulk of the AM bundle is attached between 9.30 and 11.30 o'clock and the PL bundle between 8.30 and 10 o'clock [15].
- The distance on the femur between the centers of the AM and PL bundles varies from 8 to 10 mm [15].
- The tibial footprint of the ACL is on the tibial plateau in the anterior intercondylar fossa between the medial and lateral tibial spines [15].
- The tibial insertion of the ACL is 120% larger than the femoral insertion [15].
- The tibial insertion of the ACL is anterolateral to the medial tibial spine, with some fibers passing deep to the transverse meniscal ligament and some merging with the anterior aspect of the lateral meniscus [15].
- The most commonly used landmarks for the tibial footprint of the ACL are the anterior aspect of the PCL (7 to 10.4 mm anterior to the PCL), the posterior border of the anterior horn of the lateral meniscus, and the medial tibial spine [15].
- The center of the PL bundle is 4 ± 1 mm from the medial tibial spine and the center of the AM bundle is 5 ± 1 mm from this landmark [15].
- The PCL has a mean length of 38 mm and mean width of 13 mm [17].
- The PCL has a broad, crescent-shaped femoral attachment on the anterolateral medial femoral condyle with a mean length of 30 mm and mean width of 5 mm [17].
- The tibial insertion of the PCL onto the posterior central sulcus is 10 to 15 mm distal to the joint line of the knee [17].
- The middle geniculate artery is the primary blood supply to the PCL [17].
- The popliteal artery is near the PCL, and the distance increases with knee flexion [17].
- The posterior articular branch of the posterior tibial nerve provides innervation to the PCL [17].
- The anterolateral bundle of the PCL is stronger and stiffer than the posteromedial bundle [17].
- The anterolateral bundle of the PCL is tight in knee flexion and the posteromedial bundle is tight in knee extension [17].
- 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].
- The ACL fails by serial tearing at 10% to 15% elongation [18].
- Sectioning the PCL increases contact pressures in the medial compartment and the patellofemoral joint [18].
- The ACL's primary function is to resist anterior translation of the tibia relative to the femur [23].
- The ACL's secondary function is to resist varus/valgus stresses in full extension [23].
- The PCL's primary function is to resist posterior translation of the tibia relative to the femur [23].
- The PCL's secondary function is to resist tibial external rotation [23].
- The MCL resists valgus stress [23].
- The FCL resists varus stress [23].
- The posterolateral corner (PLC) resists posterior translation, external rotation, and varus angulation of the tibia [23].
- The posteromedial corner (PMC) resists valgus stress [23].
- The anteromedial bundle of the ACL is tight in knee flexion and the posterolateral bundle is tight in knee extension [17].
- The posterolateral bundle of the ACL is responsible for preventing the pivot-shift phenomenon and stabilizes against anterior translation with 30° of knee flexion [17].
- The anteromedial bundle of the ACL increases anterior tibial translation at 60° and 90° of knee flexion [17].
- The AM bundle of the ACL originates proximal to the bifurcate ridge and is tight in flexion [4].
- The PL bundle of the ACL originates distal to the bifurcate ridge and is tight in extension [4].
- The AM bundle of the ACL is primarily an anterior restraint evaluated by Lachman and anterior drawer tests [4].
- The PL bundle of the ACL is primarily a rotatory restraint evaluated by pivot shift test [4].
- The ACL has a length of 30 mm and diameter of 11 mm [4].
- The sMCL proximal division resists valgus tibial translation and tibial external rotation [4].
- The sMCL distal division resists tibial external rotation in knee extension and tibial internal rotation [4].
- The deep MCL resists valgus translation and tibial internal and external rotation [4].
- The posterior oblique ligament resists tibial internal rotation (especially in knee extension) and tibial external rotation [4].
- The lateral collateral ligament resists varus tibial translation and tibial external rotation (especially at 30 degrees of knee flexion) [4].
- The popliteus tendon resists tibial external rotation (especially in knee flexion) and varus tibial translation [4].
- The popliteofibular ligament resists tibial external rotation (especially in knee flexion) and posterior tibial displacement [4].
- The oblique popliteal ligament resists knee hyperextension and varus tibial translation [4].
Menisci¶
- The menisci are C-shaped fibrocartilaginous disks in the knee that provide shock absorption, allow for increased congruency between joint surfaces, enhance joint stability, and aid in distribution of synovial fluid [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 there is 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 than the medial meniscus carries for the medial compartment [1].
- The knee menisci are wedge-shaped fibrocartilaginous structures situated between the femoral condyles and tibial plateau [13].
- The medial meniscus has a semicircular shape, which covers approximately 50% to 60% of the medial tibial plateau in adulthood [13].
- The posterior horn of the medial meniscus averages 11 mm in the anterior-posterior dimension, whereas the anterior horn is narrower [13].
- The anterior horn of the medial meniscus attaches to the tibia anterior to the ACL near the intercondylar fossa [13].
- The transverse, or intermeniscal, ligament connects the anterior horns of the medial and lateral menisci [13].
- The posterior root attachment of the medial meniscus lies in the posterior intercondylar fossa between the lateral meniscus and PCL [13].
- The meniscotibial (coronary) ligament stabilizes the medial meniscus through its attachment from the inferior aspect of the posterior horn to the tibia [13].
- The medial meniscus is firmly attached to the deep medial collateral ligament and joint capsule, limiting its mobility [13].
- The lateral meniscus has a more circular C-shape with symmetric sizes of the anterior and posterior horns [13].
- The lateral meniscus anterior root attaches anterior to the intercondylar eminence and just lateral to the ACL insertion site on the tibia [13].
- The lateral meniscus posterior root attaches posterior to the lateral tibial spine just anterior to the medial meniscus posterior root [13].
- The popliteomeniscal fascicles extend from the lateral meniscus to the posterior capsule to create the popliteal hiatus [13].
- The meniscofemoral ligaments are variably present structures which connect the posterior horn of the lateral meniscus to the medial femoral condyle [13].
- The ligament of Humphrey crosses anterior to the PCL and the ligament of Wrisberg crosses posteriorly [13].
- The less continuous attachment of the lateral meniscus to the capsule allows for greater meniscal mobility [13].
- Mean lateral meniscus excursion is 11.2 mm versus a mean medial meniscus excursion of 5.1 mm occurring from knee extension to flexion [13].
- Menisci have three zones based on vasculature and extracellular matrix composition: white-white (ww), red-white (rw), and red-red (rr) [13].
- The inner one-third of the meniscus is avascular and called the white-white zone (WWZ) [13].
- The middle zone is called the red-white zone (RWZ) because it has limited vasculature [13].
- The back one-third is called the red-red zone (RRZ) because it is the most vascularized tissue region that has access to blood supply through vessels arising from the geniculate arteries [13].
- The menisci are crescent-shaped, fibrocartilaginous structures with a triangular cross section [17].
- The menisci consist of type I collagen fibers arranged obliquely, radially, and vertically [17].
- Vascular supply to the menisci is derived from the geniculate arteries, which penetrate into 20% to 30% of the peripheral medial meniscus and 10% to 25% of the peripheral lateral meniscus [17].
- The menisci are attached to collateral ligaments via coronary ligaments [17].
- The medial meniscus is crescent-shaped and attaches more anterior and posterior [17].
- The lateral meniscus is circular in shape and covers a larger proportion of the tibial plateau [17].
- The anterior attachment of the lateral meniscus is adjacent to the tibial insertion of the ACL [17].
Investigations¶
Plain 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].
- Imaging studies 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 should be inspected for acute fracture, lateral capsular avulsion (Segond fracture), loose bodies, Pellegrini-Stieda lesion (MCL calcification), and evidence of patellar dislocation [9].
- Lateral capsular avulsion (meniscotibial ligament) is pathognomonic but not essential for ACL injury [21].
- Avulsion of the medial femoral epicondyle (Pellegrini-Stieda lesion) may appear within a few weeks of proximal MCL avulsion injury [21].
- Stress radiographs should be obtained in patients prior to skeletal maturity to rule out an epiphyseal fracture [9].
- 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 fibular head avulsions in patients with suspected LCL injury [30].
- With chronic posterolateral instability, degenerative changes of the lateral compartment are often noted on radiographs, including lateral joint space narrowing with osteophytes and subchondral sclerosis [30].
- Stress radiographs can help to better quantify the amount of varus angulation present in LCL injuries [30].
Computed Tomography¶
- Computed tomography provides a three-dimensional study with 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].
Magnetic Resonance Imaging¶
- 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 on MRI [21].
- The presence of edema, intra-articular fluid, disruption of ligament fibers, and an atypical ligament contour may suggest cruciate ligament 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 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 not indicated if the joint space is significantly narrowed on radiograph in the arthritic patient population [29].
- MRI is used when osteonecrosis is suspected in the arthritic patient population [29].
- MRI can be used to evaluate articular cartilage morphology [25].
- A systematic review quantified the accuracy of MRI for detection of meniscal injury and ACL tear [27].
- Compositional MRI techniques (ie, T1ρ, T2*, dGEMRIC, gagCEST) have been used for early recognition of cartilage degeneration [27].
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 [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].
- It is important to stress the knee at 30 degrees of flexion because with the knee in full extension the posterior capsule and PCL will stabilize the knee to valgus stress [9].
- Zero opening is considered normal, with 1-4 mm indicating a grade I injury, 5–9 mm indicating a grade II injury, and 10–15 mm indicating a complete or grade III injury for MCL injuries [9].
- Grade I and II MCL injuries typically have a firm end point, whereas a grade III 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].
- Baseline varus opening is widely variable and should be compared to the contralateral leg [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 most useful test to evaluate for posterolateral instability is the dial test [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, an isolated PCL at 90 degrees, and to both structures when there is greater rotation at 30 and 90 degrees compared to the uninjured leg [30].
- A careful neurovascular examination should be performed as the incidence of neurovascular injury, particularly peroneal nerve injury, has been reported in 12–29% of posterolateral knee injuries [30].
- An examination under anesthesia can be valuable when physical examination is unreliable because of the patient guarding the knee [9].
- Diagnostic arthroscopy can be used to evaluate for coexisting pathology [9].
- Both examination under anesthesia and diagnostic arthroscopy have largely been replaced by MRI [9].
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” [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; 24 to 72 hours are needed for a complete study [21].
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.
[15] Rockwood And Green S Fractures In Adults. 59: Patellar Fractures and Dislocations and Extensor Mechanism Injuries > Anterior Cruciate Ligament 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.
[23] Aaos Comprehensive Orthopaedic Review 3. Knee Dislocations and Patellar Fractures* > I. Knee Dislocations.
[25] Aaos Comprehensive Orthopaedic Review 3. Articular Cartilage Injury and Treatment > IV. Full-Thickness Outerbridge Grade IV Defects.
[27] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Knee Arthroscopy and Preservation, Knee Reconstruction > Annotated References.
[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.
