Uso de ondas de choque extracorpóreas en el paciente con seudoartrosis de fractura postquirúrgica: aspectos importantes
DOI:
https://doi.org/10.47464/MetroCiencia/vol31/4/2023/78-80Palabras clave:
Extracorporeal shock waves, Post-surgical fracture, Pseudarthrosis, TerapeuticsResumen
La seudoartrosis de fractura posquirúrgica (SFP) es considerada como la imposibilidad de mantener la continuidad cortical en el sitio de la fractura mediante seguimiento radiológico por un periodo de mínimo 6 meses posterior a una intervención ortopédica, estas intervenciones suelen ser usualmente osteotomías y artrodesis. La causa de enfermedad atribuida a la SFP se ve reflejada de forma considerable, dado que compete la persistencia de dolor crónico, generando mayor discapacidad, impacta negativamente en la calidad de vida del paciente posquirúrgico y también se asocia a mayor riesgo de mortalidad1,2.
Las modalidades de tratamiento más frecuentemente empleadas en la SPF se relacionan con el uso de medicamentos, como factores de crecimiento esquelético (factor de crecimiento epitelial; factor de crecimiento de fibroblasto; factor de crecimiento derivado de las plaquetas; factor de crecimiento de tipo insulina, entre otros) y teriparatida. Otras alternativas de tratamiento incluyen abordajes quirúrgicos (fijación interna y/o injerto óseo), siendo esta última el “gold standar
Descargas
Citas
R.K. L, J.L. EJ, R.C. P, M.D. C, R.B. H. Quality of life assessment of patients with posttraumatic fracture nonunion, chronic refractory osteomyelitis, and lower-extremity amputation. Clin Orthop Relat Res [Internet]. 1993;(295):28–36. Available from: PMID:8403662
Zura R, Braid-Forbes MJ, Jeray K, Mehta S, Einhorn TA, Watson JT, et al. Bone fracture nonunion rate decreases with increasing age: A prospective inception cohort study. Bone [Internet]. 2017;95:26–32. Available from: doi:10.1016/j.bone.2016.11.006
Neumann MV, Zwingmann J, Jaeger M, Hammer TO, Südkamp NP. Non-union in upper limb fractures – Clinical evaluation and treatment options. Acta Chir Orthop Traumatol Cech [Internet]. 2016;83(4):2016. Available from: PMID:28026722
Kwok IHY, Ieong E, Aljalahma MA, Haldar A, Welck M. Extracorporeal shock wave treatment in foot and ankle fracture non-unions — A review. Foot [Internet]. 2022;51:101889. Available from: doi:10.1016/j.foot.2021.101889
Sukul DMK. The effect of high energy shock waves focused on cortical bone: an in vitro study. J Surg Res [Internet]. 1993;54:46–51. Available from: doi:10.1006/jsre.1993.1008
Ginini JG, Emodi O, Sabo E, Maor G, Shilo D, Rachmiel A. Effects of Timing of Extracorporeal Shock Wave Therapy on Mandibular Distraction Osteogenesis: An Experimental Study in a Rat Model. J Oral Maxillofac Surg [Internet]. 2019;77(3):629–38. Available from: doi:10.1016/j.joms.2018.07.018
Kobayashi M, Chijimatsu R, Yoshikawa H, Yoshida K. Extracorporeal shock wave therapy accelerates endochondral ossification and fracture healing in a rat femur delayed-union model. Biochem Biophys Res Commun [Internet]. 2020;530(4):632–7. Available from: doi:10.1016/j.bbrc.2020.07.084
Cacchio A, Giordano L, Colafarina O, Rompe JD, Tavernese E, Ioppolo F, et al. Extracorporeal Shock-Wave Therapy Compared with Surgery for Hypertrophic Long-Bone Nonunions. J bone Jt Surg [Internet]. 2009;2589–98. Available from: doi:10.2106/JBJS.H.00841
Willems A, Van Der Jagt OP, Meuffels DE. Extracorporeal Shock Wave Treatment for Delayed Union and Nonunion Fractures: A Systematic Review. J Orthop Trauma [Internet]. 2019;33(2):97–103. Available from: doi:10.1097/BOT.0000000000001361
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2023 Juan Santiago Serna Trejos, Stefanya Geraldine Bermúdez Moyano , David Polanco Roa, David Altman Salcedo
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.