Lý do phẫu thuật này được đề xuất¶
Phẫu thuật này thay thế phần khớp gối bị hao mòn bằng một bề mặt nhân tạo. Tên gọi của phương pháp này ám chỉ việc thay thế một “ngăn” trong tổng số ba ngăn mà các xương khớp gối tiếp xúc với nhau. Thông thường chúng tôi đề xuất phương pháp này khi tình trạng viêm khớp do thoái hóa, hay còn gọi là viêm khớp dạng thoái hóa, chỉ xuất hiện ở một ngăn đó trong khi các vùng còn lại của khớp gối vẫn khỏe mạnh.
Mục đích của ca phẫu thuật là giảm đau và phục hồi chức năng để bạn có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường. Các báo cáo gần đây cho thấy tỷ lệ sống sót của bộ phận thay thế khớp đạt 94% sau 10 năm và 90% sau 18 năm. Chúng tôi sẽ cùng bạn cân nhắc phương án này và quyết định xem nó có phù hợp với khớp gối của bạn hay không.
Trước khi phẫu thuật¶
Khi kế hoạch phẫu thuật đã được xác định, chúng tôi sẽ thực hiện các chụp hình để xác định phần khớp gối bị tổn thương. Thông thường, chúng tôi bắt đầu bằng các phim X-quang khi bệnh nhân đứng thẳng; đôi khi cần chụp MRI để quan sát sụn và các mô mềm một cách chi tiết hơn. Những hình ảnh này giúp chúng tôi lên kế hoạch phẫu thuật và xác nhận rằng phương pháp này phù hợp với tình trạng khớp gối của bạn.
Trong những ngày trước phẫu thuật, đội ngũ y tế 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 này để có thể sắp xếp ca mổ sớm hơn nếu danh sách các ca phẫu thuật thay đổi. Một số loại thuốc có thể cần phải ngưng sử dụng; chúng tôi sẽ thông báo cho bạn loại thuốc nào và thời điểm cần ngưng. Hãy mang theo danh sách tất cả các loại thuốc bạn đang dùng, bao gồm cả viên uống, thuốc nhỏ mắt và các thực phẩm bổ sung. Hãy sắp xếp người đưa đón về nhà vì bạn sẽ không được tự lái xe. Vào ngày phẫu thuật, hãy mặc quần áo rộng rãi và thoải mái. Nếu bạn mắc các bệnh lý khác, có thể bạn sẽ cần làm xét nghiệm máu hoặc được bác sĩ gây mê – người chịu trách nhiệm về việc gây mê – thăm khám lại.
Vào ngày phẫu thuật¶
Bạn đến đơn vị tiếp nhận bệnh nhân phẫu thuật của bệnh viện, nơi bạn được làm thủ tục nhập viện và chuẩn bị cho ca mổ. Bạn sẽ gặp bác sĩ gây mê – người chịu trách nhiệm tiêm thuốc gây mê. Ca phẫu thuật này được thực hiện dưới gây mê toàn thân. Đôi khi người ta còn sử dụng phương pháp chặn dây thần kinh vùng để giảm đau sau mổ; 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 phẫu thuật.
Bạn tỉnh dậy tại khu vực hồi sức, nơi các điều dưỡng viên theo dõi tình trạng sức khỏe của bạn cho đến khi 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. Rất nhiều bệnh nhân sau khi thực hiện ca phẫu thuật này đã về nhà ngay trong ngày.
Quy trình phẫu thuật¶
Phẫu thuật này nhằm thay thế bề mặt khớp bị mòn ở một vùng nhất định của đầu gối bằng các bộ phận làm từ kim loại và nhựa. Bác sĩ phẫu thuật sẽ thực hiện ca mổ qua một vết rạch nhỏ ở phía trước đầu gối; vết rạch này ngắn hơn so với vết rạch dùng trong phẫu thuật thay khớp gối toàn phần. Việc tiếp cận qua vết rạch nhỏ hơn giúp hạn chế tối đa sự tổn thương đến các cơ và gân chịu trách nhiệm duỗi thẳng đầu gối, từ đó giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn.
Bên trong khớp gối, bác sĩ chỉ loại bỏ những bề mặt khớp bị hư hỏng ở vùng bị ảnh hưởng; phần sụn, dây chằng và xương khỏe mạnh ở các vùng còn lại vẫn được giữ nguyên. Sau đó, các bộ phận kim loại và nhựa được lắp đặt vào để khôi phục khả năng vận động trơn tru giữa xương đùi và xương chày. Các dụng cụ chuyên dụng được dùng để định vị các bộ phận này; mục tiêu là đặt chúng sao cho có sự điều chỉnh nhẹ so với tình trạng biến dạng ban đầu, nhằm giữ nguyên hình dạng tự nhiên của đầu gối. Sự toàn vẹn của dây chằng chéo trước – một trong những dây chằng quan trọng trong khớp gối – có ảnh hưởng đến hiệu quả lâu dài của ca phẫu thuật; việc đánh giá tình trạng dây chằng này là một phần trong quy trình thăm khám trước mổ.
Một số cơ sở y tế sử dụng hệ thống trợ giúp bằng robot để hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện phẫu thuật. Tuy nhiên, robot không trực tiếp thực hiện ca mổ; nó chỉ giúp bác sĩ đo lường và định vị các bộ phận một cách chính xác, đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Các lớp mô được khâu lại bằng chỉ khâu, sau đó vết mổ được băng lại. Như đã đề cập ở trên, nhiều bệnh nhân sau khi phẫu thuật có thể về nhà ngay trong ngày. Ban đầu, đầu gối sẽ bị sưng và đau; tình trạng này sẽ dần thuyên giảm trong vài tuần tiếp theo.
Sau khi phẫu thuật¶
Bạn sẽ tỉnh dậy tại khu vực hồi sức, nơi các y tá theo dõi tình trạng của bạn khi thuốc gây mê dần hết tác dụng. Đầu gối của bạn sẽ cảm thấy đau; chúng tôi sẽ cho bạn dùng thuốc giảm đau để giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Đầu gối sẽ bị sưng và được băng bó cẩn thận. Chúng tôi để miếng băng bó này trong khoảng 10 ngày; vui lòng đừng tháo nó ra trước thời hạn đó trừ khi chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi sẽ thay hoặc gỡ băng bó khi khám lại cho bạn. Hầu hết bệnh nhân có thể đứng dậy và đi vài bước vào ngày phẫu thuật, dưới sự hỗ trợ của y tá hoặc chuyên viên vật lý trị liệu. Một số người về nhà ngay trong ngày, một số khác phải ở lại bệnh viện qua đêm. Đội ngũ y tế sẽ thông báo cho bạn biết là bạn có về nhà ngay hay phải ở lại một đêm. Vui lòng sắp xếp người thân ở bên cạnh bạn trong 24 giờ đầu tiên sau khi về nhà.
Quá trình hồi phục¶
Ban đầu, đầu gối của bạn sẽ bị đau và sưng. Điều này là bình thường và sẽ dần thuyên giảm trong vài tuần tiếp theo. Thuốc giảm đau giúp bạn cảm thấy dễ chịu trong những ngày đầu; việc nâng đầu gối lên khi nghỉ ngơi cũng giúp giảm sưng. Một số người nhận thấy đầu gối sưng nhiều hơn vào buổi tối; tình trạng này thường giảm dần theo thời gian.
Ngay trong ngày phẫu thuật, bạn sẽ có thể đứng dậy và đi lại dưới sự hỗ trợ. Chuyên viên vật lý trị liệu sẽ hướng dẫn các bài tập dành cho bạn, và bạn sẽ tiếp tục thực hiện chúng tại nhà. Những bài tập này giúp phục hồi khả năng vận động và sức mạnh cho đầu gối. Đối với ca phẫu thuật này, bạn không cần đeo nẹp hay bó bột. Khi băng gạc được tháo ra trong lần tái khám, bạn có thể tắm bình thường và thực hiện các công việc nhẹ nhàng trong nhà. Khi cảm thấy thoải mái, bạn có thể bắt đầu đi cầu thang, đi bộ ngắn và gập đầu gối nhẹ nhàng.
Nhiều người cảm thấy đầu gối ổn định hơn và ít đau hơn so với trước khi phẫu thuật chỉ trong vài tuần đầu. Ban đầu, giấc ngủ có thể bị gián đoạn do đầu gối còn đau; việc tìm được tư thế nằm thoải mái bằng cách kê gối dưới hoặc giữa hai chân thường giúp ích. Khi sưng giảm và khả năng vận động phục hồi, bạn sẽ có thể hoạt động nhiều hơn. Bạn có thể lái xe trở lại khi đã có phản xạ nhanh trong các tình huống dừng khẩn cấp và ngưng dùng thuốc giảm đau mạnh; hướng dẫn lái xe của chúng tôi có cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Quá trình hồi phục khác nhau tùy từng người. Bác sĩ phẫu thuật và chuyên viên vật lý trị liệu sẽ hướng dẫn lộ trình phục hồi; hầu hết mọi người đều có thể quay lại làm việc và tham gia các hoạt động ít gây áp lực lên đầu gối trong thời gian ngắn.
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 bất thường nào.
Nhiễm trùng là mối lo ngại chính sau mọi ca thay khớp. Hãy chú ý quan sát vết mổ: có hiện tượng đỏ lan rộng ra từ các mép vết thương, vùng da ấm nóng, chảy dịch hoặc cơn đau âm ỉ, dữ dội không giảm khi dùng thuốc giảm đau thông thường. Bạn cũng có thể bị sốt hoặc cảm thấy mệt mỏi. Nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào như vậy, hãy gọi cho phòng khám ngay trong ngày. Nếu tình trạng sức khỏe trở nên tồi tệ, hãy đến phòng cấp cứu. Nhiễm trùng quanh khớp nhân tạo cần được điều trị kịp thời; chúng tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn sớm để cùng bạn xác định hướng xử lý tiếp theo.
Theo thời gian, các bộ phận nhân tạo có thể bị lỏng hoặc mòn; ngoài ra viêm khớp cũng có thể phát triển ở những vùng còn lại của khớp gối. Triệu chứng thường là cơn đau tái phát, ngày càng tăng dần qua nhiều tháng chứ không phải chỉ vài ngày. Một số người còn cảm thấy có tiếng kêu lục cục, tiếng cọ xát hoặc cảm giác khớp gối không vững chắc. Nếu gặp tình trạng này, hãy báo lại cho bác sĩ trong lần tái khám tiếp theo. Chúng tôi sẽ khám khớp gối và chỉ định chụp hình ảnh. Đôi khi cần phải phẫu thuật lại để thay thế bộ phận bị hư hỏng hoặc chuyển sang phương pháp thay khớp gối toàn phần; chúng tôi sẽ trao đổi kỹ với bạn nếu cần thực hiện điều này.
Khớp gối cũng có thể trở nên không ổn định, khiến người bệnh cảm thấy khớp như sắp trượt ra ngoài hoặc di chuyển sang hai bên. Đôi khi miếng đệm nhựa bên trong khớp bị dịch chuyển, gây ra cảm giác khớp bị kẹt hoặc không thể cử động. Hãy thông báo ngay cho chúng tôi nếu khớp gối bị kẹt, mất vững hoặc có cảm giác khác lạ so với ngày thường.
Nếu trước đây bạn đã từng phẫu thuật nội soi khớp gối, hãy nhắc lại điều này trong lần tái khám, vì điều đó có thể ảnh hưởng đến kết quả của ca thay khớp. Việc tiêm steroid vào khớp sau phẫu thuật sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng; vì vậy hãy hỏi ý kiến chúng tôi trước khi tiêm ở bất kỳ nơi nào khác.
Bảng các biến chứng ở trang này liệt kê tỷ lệ xảy ra của từng vấn đề nếu bạn muốn biết thông tin cụ thể.
Khi nào nên liên hệ với chúng tôi¶
Hầu hết các vấn đề đều có những dấu hiệu mà bạn có thể nhận biết sớm. Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn bị sốt, hoặc vết thương trở nên đỏ hơn, nóng hơn hoặc tiết dịch. Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn bị đau hoặc sưng vùng bắp chân. Hãy đến phòng cấp cứu nếu bạn đột ngột khó thở hoặc đau ngực, nếu bạn cảm thấy rất mệt mỏi, bị đau dữ dội không giảm khi dùng thuốc giảm đau, hoặc không cảm nhận được cảm giác hay không thể cử động chân. Nếu đầu gối bị tắc hoặc mất khả năng vững chắc, hãy liên hệ với chúng tôi 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 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.
