Những triệu chứng mà bạn đang gặp phải¶
Hội chứng đuôi ngựa xảy ra khi chùm dây thần kinh ở cuối tủy sống bị chèn ép. Những dây thần kinh này điều khiển bàng quang, ruột và hai chân. Các dấu hiệu cảnh báo thường xuất hiện đồng thời, chứ không riêng lẻ từng cái một.
Bạn có thể sẽ bị đau lưng dữ dội kèm theo chứng đau thần kinh tọa – tức là cơn đau lan xuống một hoặc cả hai chân. Tư thế ngồi, cúi người hoặc ho thường làm tình trạng đau trở nên tồi tệ hơn. Cơn đau có thể nặng đến mức việc đi bộ, lái xe hay đứng dậy khỏi bồn cầu trở nên khó khăn.
Những thay đổi quan trọng nhất liên quan đến bàng quang và ruột. Bạn có thể gặp khó khăn trong việc bắt đầu đi tiểu, hoặc không thể làm trống hoàn toàn bàng quang. Một số người thậm chí mất hẳn cảm giác muốn đi tiểu. Bạn cũng có thể nhận thấy tình trạng tê ở vùng hậu môn hoặc bộ phận sinh dục, hoặc sự thay đổi trong hoạt động của ruột.
Những tổn thương thần kinh này cũng có thể ảnh hưởng đến đời sống tình dục. Nhiều người vẫn gặp khó khăn trong chuyện này rất lâu sau khi áp lực lên các dây thần kinh đã được giảm bớt.
Nếu bạn không thể đi tiểu được, hoặc chỉ đi tiểu được một lượng rất ít dù cảm thấy bàng quang đầy, hãy coi đây là tình trạng khẩn cấp. Hãy đến ngay phòng cấp cứu của bệnh viện và nói rằng bạn lo ngại mắc hội chứng đuôi ngựa. Các bác sĩ có thể kiểm tra lượng nước tiểu còn lại trong bàng quang sau khi bạn cố gắng đi tiểu; nếu lượng nước tiểu còn lại từ 200 ml trở lên thì đó là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng.
Bạn cũng có thể nhận thấy các triệu chứng nặng hơn vào ban đêm hoặc khi vừa thức dậy. Việc ngồi lâu, chẳng hạn như trong các chuyến đi ô tô hoặc cả ngày làm việc tại bàn, có thể làm cơn đau chân trở nên tồi tệ hơn. Tư thế nằm thẳng với một chiếc gối đặt dưới đầu gối đôi khi giúp giảm đau.
Đây không phải là tình trạng bạn có thể tự xử lý tại nhà bằng cách nghỉ ngơi và dùng thuốc giảm đau. Khi chùm dây thần kinh bị chèn ép, phương pháp điều trị bắt buộc là phẫu thuật khẩn cấp để giảm áp lực. Nếu bạn có các triệu chứng liên quan đến bàng quang hoặc cảm giác tê bì như đã nêu trên, đừng chờ đợi xem chúng có tự hết hay không.
Điều gì đang thực sự xảy ra¶
Tủy sống chạy dọc theo cột sống và thường kết thúc ở mức đốt sống L1-L2, tức vùng thắt lưng. Phía dưới mức này, các dây thần kinh tiếp tục tồn tại dưới dạng một chùm các sợi thần kinh xòe ra giống như đuôi ngựa. Các bác sĩ gọi chùm thần kinh này là “cauda equina”. Chùm thần kinh này truyền các tín hiệu điều khiển hoạt động của bàng quang, ruột, chức năng tình dục và hai chân.
Khi có thứ gì đó gây áp lực lên chùm thần kinh này, các tín hiệu sẽ bị chặn lại. Các dây thần kinh báo cho bàng quang biết rằng nó đã đầy, cũng như các dây thần kinh điều khiển cơ làm rỗng bàng quang, đều xuất phát từ cùng một vị trí trên cột sống. Nếu áp lực tác động lên bất kỳ dây thần kinh nào trong số đó, người bệnh có thể mất cảm giác muốn đi vệ sinh hoặc không thể làm rỗng bàng quang một cách bình thường. Chính áp lực này cũng gây ra tình trạng tê ở vùng hậu môn và bộ phận sinh dục, cùng với đau và yếu ở hai chân.
Áp lực thường xuất phát từ các vấn đề liên quan đến các đĩa đệm nằm giữa các đốt sống. Các đĩa đệm này có phần lõi mềm giống thạch và lớp vỏ ngoài cứng, trông giống chiếc bánh rán mứt. Nếu lớp vỏ ngoài bị rách, phần lõi mềm có thể đẩy ngược vào không gian chứa chùm thần kinh và gây chèn ép. Tình trạng chèn ép cũng có thể do các nguyên nhân khác gây ra, chẳng hạn như hẹp ống sống nơi các dây thần kinh đi qua.
Tình trạng này không giống với các cơn đau lưng thông thường, khi mà chỉ có cơ bị đau hoặc đĩa đệm bị hao mòn gây khó chịu mà không có dây thần kinh nào bị chèn ép. Trong trường hợp này, chính các dây thần kinh mới là đối tượng bị chèn ép, khiến chúng không thể hoạt động bình thường nếu áp lực vẫn còn tồn tại. Vì vậy, những thay đổi ở bàng quang và ruột mới là yếu tố quan trọng hơn cả cơn đau; tình trạng này đòi hỏi phải chụp chiếu khẩn cấp và phẫu thuật để giảm áp lực, chứ không thể chỉ nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc giảm đau.
Những gì chúng tôi có thể làm¶
Xét nghiệm chủ yếu là chụp MRI, sử dụng từ trường để tạo ra những hình ảnh chi tiết về cột sống. Phương pháp này cho thấy rõ các đĩa đệm, dây thần kinh và đường hầm mà chúng đi qua tốt hơn nhiều so với chụp CT. Kết quả chụp MRI sẽ được phân tích dựa trên các triệu chứng lâm sàng chứ không thể dùng riêng lẻ để chẩn đoán; bởi chỉ có hình ảnh thôi thì không thể xác định chính xác tình trạng này. Nếu bệnh nhân không thể chụp MRI hoặc hình ảnh không rõ ràng, có thể dùng phương pháp chụp CT tủy sống cản quang (CT myelogram) thay thế. Đây là chụp CT có bơm thuốc cản quang quanh các dây thần kinh để cho thấy vị trí bị chèn ép.
Đối với hội chứng này, không có giai đoạn tự điều trị hay vật lý trị liệu nào. Khi các dây thần kinh bị chèn ép, việc chờ đợi hay tập luyện cũng không giúp giảm áp lực; thậm chí các rối loạn tiểu tiện và đại tiện có thể trở thành vấn đề vĩnh viễn. Vì vậy, chúng tôi không khuyến nghị việc nghỉ ngơi, dùng thuốc giảm đau hay vật lý trị liệu trước khi phẫu thuật.
Phẫu thuật được khuyến nghị ngay lập tức. Ca mổ được gọi là phẫu thuật giải ép, tức là loại bỏ những thứ đang gây áp lực lên dây thần kinh – thường là phần đĩa đệm bị rách và lồi ra phía sau. Mục đích là giảm áp lực lên dây thần kinh nhanh chóng để chúng có cơ hội hồi phục. Ngay sau khi khám, chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật trong vòng vài ngày chứ không phải vài tuần. Trong một nhóm bệnh nhân được phẫu thuật do đĩa đệm chèn ép chùm dây thần kinh, thời gian chờ trung bình là 1,1 ngày đối với các ca cấp tính và 3,3 ngày đối với các ca còn lại. Một nhóm khác có thời gian chờ từ 12 đến 164 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đến lúc mổ, trung bình khoảng 45 giờ. Quan niệm cũ cho rằng phẫu thuật phải thực hiện trong vòng sáu giờ là không có cơ sở; và việc người bệnh được đưa vào phòng mổ nhanh đến đâu cũng không quyết định khả năng hồi phục của dây thần kinh.
Trước khi mổ, chúng tôi sẽ trao đổi chi tiết về ca phẫu thuật với bạn; bạn có thể đặt câu hỏi và cùng tham gia quyết định. Hầu hết bệnh nhân sau khi phẫu thuật do đĩa đệm chèn ép dây thần kinh đều lấy lại sức mạnh bình thường ở hai chân. Tuy nhiên, chức năng bàng quang thường hồi phục chậm nhất; một số trường hợp còn gặp khó khăn về sinh hoạt tình dục sau mổ. Chúng tôi sẽ giải thích rõ những vấn đề này cho bạn; phần dự báo kết quả dưới đây sẽ mô tả chi tiết hơn về quá trình hồi phục.
Những điều có thể xảy ra trong quá trình hồi phục¶
Quá trình hồi phục sau hội chứng đuôi ngựa ở mỗi người là khác nhau. Các dây thần kinh có thể hồi phục, nhưng không phải lúc nào cũng hoàn toàn; một số thay đổi có thể còn tồn tại mãi. Tiên lượng hồi phục phụ thuộc vào mức độ chèn ép dây thần kinh và thời gian áp lực này kéo dài.
Thông thường, các chi dưới hồi phục tốt hơn so với bàng quang. Hầu hết những người được phẫu thuật do đĩa đệm chèn ép chùm dây thần kinh đều lấy lại sức mạnh bình thường ở chân. Trong khi đó, bàng quang thường là bộ phận khó hồi phục nhất. Đây thường là chức năng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trước phẫu thuật, và tình trạng này có thể vẫn tiếp diễn sau đó. Những người có triệu chứng xuất hiện đột ngột thường gặp khó khăn hơn một chút trong việc lấy lại khả năng kiểm soát bàng quang so với những người có triệu chứng phát triển dần theo thời gian.
Những thay đổi có thể tồn tại không chỉ liên quan đến bàng quang. Các vấn đề về chức năng tình dục rất phổ biến ngay cả sau khi áp lực lên dây thần kinh đã được giảm bớt; tình trạng này ảnh hưởng đến nhiều người trong nhiều năm sau đó. Chức năng của bàng quang, ruột và các cơ quan tự động khác cũng có thể vẫn bị ảnh hưởng, ngay cả ở những người có điều kiện khởi đầu thuận lợi cho việc hồi phục.
Nếu được điều trị kịp thời bằng phẫu thuật để giảm áp lực lên dây thần kinh, nhiều người sẽ hồi phục tốt. Các dây thần kinh sẽ có cơ hội thực sự để lành lại khi áp lực không còn nữa. Nếu không được điều trị, áp lực vẫn tiếp tục gây tổn thương thần kinh và có thể dẫn đến di chứng vĩnh viễn. Vì lý do này, hội chứng đuôi ngựa được xem là tình trạng cấp cứu chứ không thể chờ đợi để tự khỏi.
Quá trình hồi phục diễn ra từ từ, có thể mất nhiều tháng chứ không phải vài ngày. Một số chức năng phục hồi sớm hơn những chức năng khác; bạn có thể thấy sự cải thiện tiếp diễn trong một thời gian dài. Nhóm bác sĩ điều trị sẽ theo dõi chức năng bàng quang, ruột và chi dưới của bạn trong suốt quá trình hồi phục, đồng thời hỗ trợ giải quyết những di chứng còn lại, chẳng hạn như hỗ trợ việc làm rỗng bàng quang.
Chúng tôi sẽ trao đổi thẳng thắn với bạn về tiên lượng hồi phục trước và sau phẫu thuật, dựa trên các triệu chứng và kết quả chẩn đoán hình ảnh. Bạn sẽ không phải đoán mò về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Khi nào nên đi khám bác sĩ¶
Tình trạng này cần được xử lý gấp. Hãy đến phòng cấp cứu nếu bạn không thể đi tiểu được, hoặc chỉ đi tiểu được một lượng rất ít dù cảm thấy bàng quang đầy. Điều tương tự cũng áp dụng nếu bạn mất cảm giác muốn đi tiểu, hoặc nhận thấy có hiện tượng tê ở vùng hậu môn hoặc bộ phận sinh dục. Đây là những dấu hiệu cho thấy chùm dây thần kinh đang bị chèn ép; vì vậy bạn cần được khám ngay trong ngày thay vì chỉ hẹn gặp bác sĩ đa khoa.
Hãy yêu cầu được khám chuyên khoa gấp nếu bạn bị đau lưng dữ dội kèm theo chứng đau thần kinh tọa – tức là cơn đau lan xuống một hoặc cả hai chân – cùng với bất kỳ thay đổi nào về chức năng bàng quang hoặc ruột. Đừng chờ đợi xem các triệu chứng có tự khỏi hay không. Các bác sĩ có thể kiểm tra lượng nước tiểu còn sót lại trong bàng quang sau khi bạn cố gắng đi tiểu, đồng thời chỉ định chụp chiếu vùng cột sống thắt lưng.
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 bony anatomy of the spine consists of 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae, 5 lumbar vertebrae, 5 fused sacral vertebrae, and 4 or 5 fused coccygeal vertebrae [3].
- The vertebral body consists of a fairly cylindrical mass of bone connected by the pedicles to the posterior arch of the vertebra [3].
- The posterior arch of the vertebra consists of the lamina and spinous process [3].
- The spinal canal is created by the vertebral body anteriorly, the lamina posteriorly, and the pedicles laterally [3].
- The vertebral bodies function primarily to bear weight and transfer forces to the pelvis and hips [3].
- The posterior elements provide protection to the neural structures and function as a tension band [3].
- The thoracic spine represents two transitional zones: from the highly mobile cervical spine into the more rigid thoracic region, and then back to the more mobile lumbar spine [5].
- The thoracic spine forms a bony “cube” with the ribs and sternum, which is an inherently stable structure providing protection to the heart and lungs [5].
- The vertebral bodies of the thoracic spine are larger than those of the cervical spine but smaller than the lumbar vertebrae [5].
- The pedicles of the thoracic spine arise more superiorly from the posterior vertebral body than in the cervical or lumbar spine and project obliquely from superodorsal to inferoventral [5].
- The pedicles of T1 and T2 have a more medial trajectory, while remaining thoracic pedicles have significantly less medial angulation and project almost straight forward [5].
- The spinal canal is narrowest in the thoracic region of the spine [5].
- The spinous processes of the upper four thoracic vertebrae project more horizontally with only slight inferior angulation [5].
- In the midthoracic spine, spinous processes project sharply obliquely, overlapping the lamina and spinous processes inferiorly [5].
- From T10 to T12, spinous processes transition to a more horizontal projection consistent with lumbar vertebrae [5].
- The rib heads articulate with the lateral aspect of the vertebral bodies, with a shared articulation at the level of the disk space referred to as a demifacet [5].
- The first, eleventh, and twelfth vertebral bodies have only a single articulation for the same-numbered rib head [5].
- There is no costotransverse articulation at T11 or T12 [5].
- The vertebral column comprises 33 vertebrae divided into five sections: 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, and 4 coccygeal [11].
- The sacral and coccygeal vertebrae are fused, which typically allows for 24 mobile segments [11].
- Each mobile vertebral body increases in size when moving from cranial to caudal [11].
- A typical vertebra comprises an anterior body and a posterior arch that enclose the vertebral canal [11].
- The neural arch is composed of two pedicles laterally and two laminae posteriorly that are united to form the spinous process [11].
- The articular processes articulate with adjacent vertebrae to form synovial joints [11].
- The relative orientation of the articular processes accounts for the degree of flexion, extension, or rotation possible in each segment of the vertebral column [11].
- The spinous and transverse processes serve as levers for the numerous muscles attached to them [11].
- The length of the vertebral column averages 72 cm in men and 7 to 10 cm less in women [11].
- The vertebral canal extends throughout the length of the column and provides protection for the spinal cord, conus medullaris, and cauda equina [11].
- The vertebral body is composed of an inner region of cancellous bone surrounded by a thin shell of cortical bone [8].
Intervertebral Disc¶
- The intervertebral disc (IVD) separates each successive vertebral body except between the atlas (C1) and the axis (C2) [8].
- The IVD provides a unique combination of compressive stiffness and flexibility to support normal spine biomechanics [8].
- The IVD is composed of an inner nucleus pulposus (NP) and an outer ring termed the anulus fibrosus (AF) [8].
- The nucleus pulposus serves as an osmotic pump to attract water and generate hydraulic pressure when subjected to significant loads during activities of daily living [8].
- The anulus fibrosus encapsulates the gelatinous nucleus pulposus and provides mechanical support to contain NP pressure and constrain intervertebral rotations [8].
- The outer anulus fibrosus is integrated with the vertebral rim via a fibrocartilage enthesis that consists of a thin layer of calcified cartilage, or “tidemark” [8].
- The end plate is a bilayer of cartilage and bone that separates the disk from adjacent vertebrae [8].
- The cartilage end plate integrates with the inner anulus fibrosus to fully encapsulate the nucleus pulposus [8].
- The end plate must be strong and thick to resist significant loads but must also be permeable to favor chemical transport and disk cellular vitality [8].
- As compressive forces are applied to the disk, the nucleus pulposus deforms, redistributing axial forces radially [7].
- This radial pressure is resisted by the tensile properties of the alternating bands of fibers within the anulus fibrosus [7].
Ligaments and Soft Tissue¶
- Each successive vertebra is connected anteriorly via the IVD and posteriorly via the facet joints [8].
- Additional soft-tissue structures providing passive support include the anterior longitudinal ligament, posterior longitudinal ligament, ligamentum flavum, facet joint capsule, interspinous ligament, and supraspinous ligaments [8].
- The spinal column is stabilized by paraspinal muscles including the erector spinae, psoas, and multifidus [8].
- The erector spinae runs longitudinally on the dorsal surface of the spinal column and functions to extend the spine [8].
- The psoas runs longitudinally on the ventrolateral surface of the spinal column and serves to flex the hip or laterally bend the trunk [8].
- The multifidus connects intersegmentally to stabilize the spine by acting like a bowstring to maintain lordosis [8].
Biomechanics and Alignment¶
- Normal cervical alignment is approximately 15° of lordosis [7].
- The thoracic spine generally ranges from 20° to 40° of kyphosis [7].
- The lumbar spine has approximately 40° to 50° of lordosis [7].
- The sacrum is kyphotic [7].
- Kyphotic segments (thoracic, sacral) are considered “primary” curvatures as they are already present in utero and at birth [7].
- The lordotic curvatures of the cervical and lumbar spine develop secondarily later in life to allow the growing child to develop an upright posture [7].
- The center of gravity of the spinal column runs from the odontoid process proximally through the sacral promontory caudally [7].
- Changes in sagittal balance that shift the center of gravity too far ventrally can result in significant pain and disability [7].
- The basic motion segment of the spine consists of the “functional spinal unit,” comprised of two vertebrae, the disk between them, and the facet joints (and their capsules) [7].
- The functional spinal unit serves to limit motion of the spine within the confines of protecting the neural structures contained therein [7].
- Vertebral bodies are loaded in series; the more caudal levels must support more weight than more cranial segments [7].
- The vertebral bodies bear 70% to 90% of the static axial load of the spine [7].
- The facet joints support 10% to 20% of axial load in a standing, neutral alignment [7].
- In extension, facet joints may bear up to 30% of the axial load [7].
- In flexion, facet joints may be burdened with up to 50% of the anterior shear load [7].
- The spinous processes and transverse processes act as lever arms, providing mechanical advantage for the muscles that insert along their surfaces [7].
Vascular Anatomy¶
- The thoracic and lumbar levels are supplied by paired segmental arteries which originate directly from the aorta along its posterior surface [12].
- Branches of the segmental arteries supply the vertebral body, the paraspinal musculature, and the spinal cord [12].
- The cervical spine derives its circulation primarily from the vertebral arteries [12].
- The vertebral arteries arise from the subclavian arteries on either side and typically enter the transverse foramen at the C6 level [12].
- The vertebral arteries run proximally through the transverse foramina to C1, then course posteriorly over the superior aspect of the C1 ring before turning proximally again and entering the foramen magnum [12].
- At the foramen magnum, the vertebral arteries merge to form the basilar artery [12].
- Segmental branches to each cervical vertebra arise from the vertebral artery and the deep cervical branch of the costocervical trunk [12].
- Typically one side of the vertebral artery is more dominant, having a larger diameter than the other [12].
- Occasionally, the vertebral artery enters through the transverse foramen of C7 rather than C6 [12].
- The vascular supply of the spinal cord is primarily from the medullary branches of the segmental spinal arteries [12].
- These branches merge to feed the anterior spinal artery, which is responsible for supplying approximately 80% of the vascular supply to the spinal cord [12].
- Typically, three anterior medullary arteries supply the cervical region, one or two supply the thoracic region, and one supplies the lumbosacral spinal cord [12].
- The lumbosacral spinal cord is supplied by the arteria medullaris magna (AMM), also known as the arteria radicularis magna or the artery of Adamkiewicz [12].
- The AMM is the largest anterior segmental artery and typically arises on the left side anywhere between the T8 and L1 level [12].
- Right-sided origins of the AMM are not uncommon [12].
Neural Anatomy¶
- A typical mixed spinal nerve has three distinct components: motor, sensory, and sympathetic [13].
- Motor rootlets leave the anterolateral sulcus of the spinal cord and unite to form each motor root [13].
- Motor fibers traversing these roots arise from the anterior horn cells and innervate the skeletal muscles [13].
- Sensory fibers arise from pain, thermal, tactile, and stretch receptors [13].
- Cell bodies for sensory fibers are located within the dorsal root ganglia with axons entering the posterolateral sulcus of the cord via several rootlets [13].
- Fibers conveying joint or position sensibility and some tactile fibers turn cephalad in the dorsal columns and do not synapse before reaching the gracile and cuneate nuclei at the cervicomedullary junction [13].
- Pain and temperature fibers synapse in the substantia gelatinosa and cross to ascend in the dorsal spinothalamic tract [13].
- Tactile fibers enter, synapse, and cross to ascend in the ventral spinothalamic tract [13].
- The sympathetic component of all 31 mixed spinal nerves leaves the spinal cord along only 14 motor roots [13].
- The cells of origin for sympathetic fibers are in the intermediolateral cell column that extends throughout the thoracic and upper lumbar cord segments [13].
- Sympathetic fibers exit from the cord with the 12 thoracic and first two lumbar motor roots, enter the respective mixed spinal nerve, and promptly emerge from it as white rami [13].
- White rami pass anteriorly to the corresponding sympathetic ganglion [13].
- Synapse may occur within the ganglion with which the ramus is associated, and postganglionic fibers pass back to the mixed spinal nerve as a gray ramus [13].
- More often, fibers entering the ganglion via the white rami pass for variable distances up or down the paravertebral chain to synapse at higher or lower levels [13].
- Postganglionic fibers pass along gray rami to cervical, lower lumbar, or sacrococcygeal mixed spinal nerves having no white rami [13].
- Sweat glands, blood vessels, and erector pili are innervated also in a segmental pattern [13].
- Mixed spinal nerves, having left the intervertebral foramina, receive their sympathetic component and promptly branch into anterior and posterior primary rami [13].
- The posterior primary rami are directed posteriorly and supply the paraspinal musculature and the skin along the posterior aspect of the trunk, the neck, and the head [13].
- The upper three cervical posterior rami are larger than their corresponding anterior rami, supplying relatively large areas of the scalp posteriorly and the musculature around the craniocervical junction [13].
- With exceptions for the upper three cervical levels, posterior primary rami are small, and the major part of each spinal nerve continues laterally in an anterior primary ramus to enter a plexus or to become an intercostal nerve [13].
- Anterior primary rami of all the cervical, the first thoracic, and all the lumbosacral nerves join in the formation of plexuses [13].
- The upper four cervical anterior rami form the cervical plexus [13].
- The lower four cervical and first thoracic anterior rami form the brachial plexus [13].
- The first three and a part of the fourth lumbar anterior rami form the lumbar plexus [13].
- The sacral anterior rami along with the fifth lumbar and a part of the fourth join to form the lumbosacral plexus [13].
- The area of skin supplied by the fibers of a single spinal root is called a dermatome [13].
- Segmental dermatomal patterns are well preserved in the thoracic region but not in the limbs [13].
- Migration of the limb buds accounts for the displacement of midcervical dermatomes along the lateral aspect of the arm and radial aspect of the forearm [13].
- Migration of the limb buds accounts for the displacement of lower cervical and upper thoracic dermatomes along the medial aspect of the arm and the ulnar aspect of the forearm [13].
- Lumbar and sacral dermatomal alignment along the various aspects of the lower extremity is similarly explained by limb bud migration [13].
- The line separating the more rostral segmental dermatomes from the more caudal ones is called the axial line and may be followed into the spinal axis [13].
Pathophysiology of Stenosis¶
- Spinal stenosis can be categorized according to the anatomic area of the spine affected, the region of each vertebral segment affected, and the specific pathologic entity involved [17].
- Spinal stenosis is most common in the lumbar region, but cervical stenosis also occurs frequently [17].
- Spinal stenosis has been rarely reported in the thoracic spine [17].
- Degeneration of the disc occurs with disc narrowing and subsequent ligamentous redundancy, which compromises the spinal canal area [17].
- Instability may ensue from disc degeneration and ligamentous redundancy [17].
- Relative hypermobility precipitates the formation of facet overgrowth and ligamentous hypertrophy [17].
- The ligamentum flavum may be markedly thickened into the lateral recess where it attaches to the facet capsule, causing nerve root compression [17].
- Central spinal stenosis denotes involvement of the area between the facet joints, which is occupied by the dura and its contents [17].
- Stenosis in the central region is usually caused by protrusion of a disc, bulging anulus, osteophyte formation, or buckled or thickened ligamentum flavum [17].
- Symptomatic central spinal stenosis results in neurogenic claudication with generalized leg pain [17].
- The lateral canal contains the nerve roots; compression in this region results in radiculopathy [17].
- The lateral recess, also known as “Lee’s entrance zone,” begins at the medial border of the superior articular process and extends to the medial border of the pedicle [17].
- The lateral recess is where the nerve root exits the dura and courses distally and laterally under the superior articular facet [17].
- The borders of the lateral recess are the pedicle laterally, the superior articular facet dorsally, the posterior ligamentous complex to disc and floor of the canal, and the central canal medially [17].
- Facet arthritis most frequently causes stenosis in the lateral recess zone, along with vertebral body spurring and disc or anulus pathology [17].
- “Lee’s midzone” describes the foraminal region, which lies ventral to the pars [17].
- The borders of the foraminal region are the lateral recess medially, the posterior vertebral body and disc ventrally, the pars and intertransverse ligament dorsally, and the lateral border of the pedicle laterally [17].
- The foramen is essentially the area between the cephalad and caudal pedicles [17].
- The dorsal root ganglion and ventral motor root occupy 30% of the foraminal space [17].
- The foramen is the point where the dura
Investigations¶
Magnetic Resonance Imaging (MRI)¶
- MRI is the standard for advanced imaging of the spine and is superior to CT in most circumstances, particularly for identifying infections, tumors, and degenerative changes within discs [23].
- MRI is superior to CT for imaging the intervertebral disc and directly imaging neural structures [23].
- MRI typically shows the entire region of the spine being evaluated (cervical, thoracic, or lumbar) [23].
- MRI provides the ability to image the nerve root in the foramen, which is difficult with postmyelography CT because the subarachnoid space and contrast agent do not extend fully through the foramen [23].
- MRI and CT, with or without myelography, can be used in a complementary fashion in certain circumstances [23].
- MRI evidence of disc degeneration has been reported in the cervical spine in 25% of patients younger than 40 years and in 60% of patients 60 years and older [23].
- Lumbar disc degeneration was found in 35% of patients aged 20 to 39 years and in 100% of patients older than 50 years [23].
- MRI findings must be carefully correlated with the clinical impression because MRI shows anatomy that is abnormal but may be asymptomatic [23].
- The best way to obtain meaningful clinical information from MRI is to have a specific question derived from the patient’s history and physical examination before the study [23].
- Specific questions for MRI should be posed using the parameters of neural compression, instability, and deformity [23].
- The specific location of the abnormality should be suspected before MRI and confirmed with the study [23].
- Only abnormalities in one or a combination of the categories of neural compression, instability, and deformity are important for operative treatment [23].
- Failure to interpret MRI in this specific manner leads to poor clinical choices and outcomes [23].
- After routine radiography, MRI is the procedure of choice for screening patients with low back or sciatic pain [22].
- In the lumbar and thoracic spine, MRI has supplanted CT myelography because it is noninvasive and less expensive [22].
- The combination of high soft-tissue contrast and high resolution in MRI allows ideal evaluation of the intervertebral discs, nerve roots, posterior longitudinal ligament, and intervertebral foramen [22].
- MRI provides excellent assessment of the spinal cord [22].
- CT myelography is reserved for patients who have contraindications to MRI or who have equivocal MRI examinations [22].
- Sagittal images provide an initial evaluation of the intervertebral discs and posterior longitudinal ligament [22].
- A normal disc exhibits signal hyperintensity on T2-weighted images due to its high water content [22].
- The aging process results in gradual desiccation of disc material and loss of T2 signal [22].
- Disc herniations or extrusions appear as convex or polypoid masses extending posteriorly into the ventral epidural space, frequently maintaining a signal intensity similar to that of the disc of origin [22].
- Sagittal T2-weighted or gradient-echo images create a “myelographic” effect useful in evaluating compromise of the subarachnoid space [22].
- Sagittal T1-weighted images should be closely examined to identify narrowing of the neuroforamina [22].
- Normal T1-weighted hyperintense perineural fat in the foramina provides excellent contrast to darker displaced disc material [22].
- Far lateral disc herniations are best seen on selected axial images localized through disc levels [22].
- Free disc fragments appear discontinuous with the intervertebral disc and usually have intermediate T1-weighted signal in contrast to hypointense cerebrospinal fluid [22].
- MRI detects significant spinal cord compromise, with edema within the cord demonstrated as hyperintensity on T2-weighted images [22].
- A bulge is defined as a circumferential, symmetric extension of the disc beyond the interspace around the endplates [22].
- A protrusion is defined as a focal or asymmetric extension of the disc beyond the interspace, with the base against the disc of origin broader than any other dimension of the protrusion [22].
- An extrusion is defined as a more extreme extension of the disc beyond the interspace, with the base against the disc of origin narrower than the diameter of the extruding material itself or with no connection between the material and the disc of origin [22].
- A sequestration specifically refers to a disc fragment that has completely separated from the disc of origin [22].
- Diffusion tensor imaging is a newer MRI technique based on the diffusion rate of water in tissue that has been reported to demonstrate spinal cord impairment in patients with early stage cervical spondylosis before it is visible on plain MRI scans [26].
- Information from diffusion tensor imaging can be helpful in early identification of patients in whom operative treatment is indicated [26].
Computed Tomography (CT)¶
- CT has largely supplanted plain radiographs as the initial screening study of choice due to its combination of high sensitivity and specificity [24].
- CT of the spine should be obtained in the setting of a high-risk mechanism, in the presence of acute thoracic or lumbar pain after trauma, when fractures have been identified on plain radiographs, and in situations where there are other reasons to suspect a spine injury such as a neurologic deficit [24].
- A dedicated spine CT consists of 2- to 3-mm wide axial slices of the thoracic and lumbar spine, typically reformatted into sagittal and coronal images [24].
- Compared to plain radiographs, CT allows for identification of subtler fractures that might have remained undiagnosed on plain radiographs [24].
- CT provides additional three-dimensional detail, including the degree of canal compromise and the amount of fracture comminution [24].
- CT is particularly useful in differentiating compression fractures from burst fractures [24].
- CT identifies subtle features of an injury such as the presence of facet widening [24].
- CT evaluation is essential in determining the stability of thoracic and lumbar spine fractures [24].
- The primary disadvantage of CT imaging in comparison to MRI is that it does not provide as good a visualization of the soft tissues [24].
General Imaging Principles¶
- Proper diagnosis of a spine tumor with a biopsy is the critical first step in devising proper treatment for a patient who presents with a spine tumor [2].
- With impending neurologic compromise, more urgent need for surgery is recommended, but careful identification of the tumor type by direct biopsy decreases the chance of misdiagnosis and performing unnecessary or incorrect surgery [2].
References¶
[2] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Concepts in Primary Benign, Primary Malignant, and Metastatic Tumors of the Spine > Summary.
[3] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Spinal Anatomy > Osseous Anatomy.
[5] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Spinal Anatomy > Osseous Anatomy > Thoracic Vertebrae.
[7] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Spinal Anatomy > Biomechanics.
[8] Orthopaedic Basic Science Fifth Edition Print Ebook. Biology and Mechanics of the Skeletal Extracellular Matrix > Anatomy.
[11] Campbell S Operative Orthopaedics 4 Volume Set. RECONSTRUCTION OF THE PATELLOFEMORAL AND PATELLOTIBIAL LIGAMENTS WITH A SEMITENDINOSUS TENDON GRAFT > ANATOMY OF VERTEBRAL COLUMN.
[12] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Spinal Anatomy > Vascular Anatomy.
[13] Campbell S Operative Orthopaedics 4 Volume Set. PERIPHERAL NERVE INJURIES OF THE UPPER AND LOWER EXTREMITIES > ANATOMY OF THE SPINAL NERVES > COMPONENTS OF MIXED SPINAL NERVES.
[17] Campbell S Operative Orthopaedics 4 Volume Set. OVERVIEW OF LUMBAR AND THORACIC DISC DEGENERATION AND HERNIATION > STENOSIS OF THE THORACIC AND LUMBAR SPINE > ANATOMY.
[22] Campbell S Operative Orthopaedics 4 Volume Set. INTERVERTEBRAL DISC DISEASE.
[23] Campbell S Operative Orthopaedics 4 Volume Set. OVERVIEW OF LUMBAR AND THORACIC DISC DEGENERATION AND HERNIATION > MAGNETIC RESONANCE IMAGING.
[24] Rockwood And Green S Fractures In Adults. Imaging of Cervical Spine Fractures and Dislocations > Computed Tomography.
[26] Campbell S Operative Orthopaedics 4 Volume Set. POSTERIOR APPROACH TO THE LUMBAR SPINE, L1 TO L5 > MAGNETIC RESONANCE IMAGING.
