摘要: 肘部不穩(wěn)定可能由慢性過度使用綜合征或創(chuàng)傷后后遺癥引起。慢性不穩(wěn)定性患者通常在運動后出現(xiàn)疼痛、恐懼或機械癥狀,導致關節(jié)半脫位。仔細的病史應包括活動加劇、疼痛部位、機械癥狀、相關神經(jīng)癥狀、運動參與、運動成績下降、既往肘部損傷和肘部手術。具有特定診斷操作的集中體檢有助于指導鑒別診斷。明智地使用額外的影像可確認可疑的診斷并有助于術前規(guī)劃。 解 剖 肘關節(jié)是一個滑車關節(jié),由兩個主要運動組成:肱骨外上關節(jié)是鉸接的,牙齦樣,橈骨小頭關節(jié)是放射狀的,滑車樣。肱骨遠端由兩個關節(jié)組成:滑車,沿著肱骨遠端長軸的線軸形關節(jié),和小頭,滑車側面的半球形結構。滑車稍微向后傾斜,依靠冠狀動脈支撐物防止向后平移。近端尺骨包含兩個關節(jié),較大和較小的乙狀結腸切口。滑車和乙狀結腸切口具有高度一致的解剖結構,在肘關節(jié)活動范圍內有近180°的關節(jié)接觸。較小的乙狀結腸切口與橈骨頭的邊緣在近端橈尺關節(jié)處咬合。橈骨頭是凹入的橢圓形結構,沿橈骨小頭關節(jié)和大約270°的關節(jié)邊緣覆蓋有關節(jié)軟骨;這與小頭狀骨和小乙狀結腸切口都咬合。橈骨頭的功能是旋前和旋后,并作為肘部的前支撐和外翻支撐。 這篇文章的目的是討論肘關節(jié)的骨穩(wěn)定器和韌帶穩(wěn)定器,并回顧用于評估經(jīng)典肘關節(jié)不穩(wěn)定模式的診斷操作和影像學研究。尺骨近端的冠狀突是肘關節(jié)的前內翻支壁,由尖端、身體、前外側小面和前內側小面組成。前內側小平面上的突出結節(jié)是內側副韌帶前束的插入點(MCL)。由于冠狀動脈和橈骨頭在各自窩內的對稱定位,肘關節(jié)在屈曲時的骨穩(wěn)定性最大化(圖1)。 圖1 肘關節(jié)的骨解剖學、肱骨遠端、近端半徑、近端尺骨。(摘自全肘關節(jié)成形術設計;肩部和肘部關節(jié)成形術。) 軟組織解剖學 肘部的側副韌帶是內側和外側囊增厚,提供增強的穩(wěn)定性。MCL,也稱為尺骨副韌帶,包括3個韌帶部分:前束(AMCL)、后束和橫韌帶(庫珀韌帶)。AMCL和后束起源于肘部的前下內上髁。這個原點位于肘部軸線的后面,因此肘部彎曲會增加韌帶張力。AMCL插入在冠狀突上的崇高結節(jié)處,后束插入在內側尺骨鷹嘴上。 圖2 肘部內側和外側韌帶穩(wěn)定器。MCL建筑群。LCL建筑群。(摘自全肘關節(jié)成形術設計;肩部和肘部關節(jié)成形術。) 穿過肘部的肌肉壓迫肘關節(jié),增強肘關節(jié)的骨穩(wěn)定性,并起到動態(tài)約束的作用。肘鉤值得特別注意,因為它是內翻和前屈的主要動態(tài)約束。肘部的內側屈肌組織——尺側腕屈肌、橈側腕屈肌、淺指屈肌和旋前圓肌——抵抗外翻力;外側伸肌組織——尺側腕伸肌、趾伸肌、橈側腕短伸肌、橈側腕長伸肌和肘——抵抗內翻力。 生物力學 肘部穩(wěn)定性由靜態(tài)和動態(tài)穩(wěn)定器提供。有三個主要的靜態(tài)約束:肱骨頭關節(jié)、AMCL和LCL復合體。次要靜態(tài)約束包括橈側橈骨小頭關節(jié)、普通屈肌腱、普通伸肌腱和關節(jié)囊。肘部肌肉構成動態(tài)穩(wěn)定器。 MCL對外翻和后內側旋轉不穩(wěn)定性起著抑制作用。它起著外翻應力的主要約束作用,而橈骨頭提供了第二種約束。MCL在伸展時提供大約三分之一的外翻穩(wěn)定性,而在彎曲90°時提供一半的穩(wěn)定性。MCL的AMCL為外翻和后內側旋轉不穩(wěn)定性提供了大部分的約束;它由兩個帶組成,前帶在0°至90°屈曲時起主要約束作用,前帶和后帶在大于90°屈曲時起主要約束作用。對于完整的MCL,橈骨頭切除術不會引起明顯的外翻不穩(wěn)定;然而,在切除MCL后,關節(jié)脫位,從而表明橈側橈骨小頭關節(jié)是外翻應力的二級約束。孤立性的MCL后束損傷可能導致后內側旋轉不穩(wěn)定。前臂屈肌為外翻力提供動態(tài)穩(wěn)定性。隨著MCL橫斷,最大外翻不穩(wěn)定性出現(xiàn)在70,最大后內側旋轉不穩(wěn)定性出現(xiàn)在60。實驗室研究表明,MCL不足的肘部在中性旋轉時最不穩(wěn)定。 關節(jié)囊在肘關節(jié)穩(wěn)定性中起著至關重要的作用。多項研究表明,前關節(jié)囊對關節(jié)分離、關節(jié)過度伸展和外翻應力具有顯著的抵抗力。雖然沒有研究評估后囊的功能,但有人認為后囊能抵抗關節(jié)超屈和后向力。 外翻不穩(wěn)定性 外翻不穩(wěn)定是由MCL受傷引起的,特別是AMCL。內側副韌帶損傷可能發(fā)生在外傷后,例如肘關節(jié)脫位,或者重復過度使用損傷,這在高空投擲運動員中很常見。典型的病史包括投擲活動后的“砰”和內側肘部疼痛,或者患者可能出現(xiàn)反復的內側肘部疼痛,典型的是在投擲的后扳到早期加速階段。運動員通常抱怨速度、準確性和耐力的逐漸喪失,投擲運動員常見的盂肱內旋轉缺陷可能會加劇這種情況。體檢通常會引起MCL的壓痛(81%-94%的敏感性,22%的MCL淚液特異性)。 擠奶操作測試了AMCL;這是在肩部向外旋轉,肘部彎曲超過90度的情況下進行的。通過拉動病人的拇指施加外翻力,同時檢查者的另一只手穩(wěn)定肘部并觸摸中間關節(jié)線。擠奶操作的一個改進是肩部內收,最大限度地向外旋轉,肘部彎曲到70°,此時通過拉動拇指施加外翻應力。 圖3 外翻肘不穩(wěn)定的診斷操作。外翻壓力測試。肘部彎曲到20°,前臂旋上,外翻應力施加在肘部。陽性測試會引起中間韌帶疼痛或中間關節(jié)線變寬。擠奶操作。肘部彎曲到90度以上,通過拉動病人的拇指,通過肘部施加外翻應力。改良擠奶策略。手臂內收并向外旋轉,病人的肘部彎曲到70°,通過拇指施加外翻應力。動外翻應力測試。當施加外翻力時,患者的肩部被外展并向外旋轉,同時肘部從最大屈曲到30屈曲。外翻不穩(wěn)定的患者將在70至120°屈曲范圍內經(jīng)歷內側肘部疼痛或恐懼。 后外側旋轉不穩(wěn)定性 后外側旋轉不穩(wěn)定是肘關節(jié)最常見的復發(fā)性不穩(wěn)定;它繼發(fā)于LCL的創(chuàng)傷或醫(yī)源性損傷。癥狀是由于復發(fā)性橈骨頭后半脫位引起的,表現(xiàn)為肘部外側疼痛或當肘部屈曲和旋后時施加負荷時的機械癥狀。 圖4 PRLI測試。橫向樞轉移位測試。手臂抬高到仰臥位患者頭部上方,前臂旋上,當肘部彎曲時,施加外翻和軸向力。在彎曲度為40°時,將會看到橈骨頭附近的“凹坑”,該凹坑隨著彎曲度的增加而產生沉悶金屬聲。椅子俯臥撐測試。坐著的病人,肘部彎曲到90度,前臂抬起。然后病人向上推椅子的扶手,伸展肘部。俯臥撐測試。病人采取俯臥撐的姿勢,旋出前臂,然后從肘部彎曲90°向上推。陽性測試將導致PLRI患者橈骨頭半脫位或疼痛。 后外側旋轉抽屜試驗是在仰臥位病人身上進行的,手臂舉過頭頂,前臂完全旋后,很像側向樞軸移位試驗。肘部彎曲40°,前后力施加于橈骨和尺骨。該試驗引起鎮(zhèn)靜患者橈骨頭半脫位或清醒患者的恐懼。 圖5 PLRI桌面搬遷測試。第一個組成部分。病人的手抬起,抓住桌子的邊緣,然后施加軸向力,彎曲肘部?;颊咴诖蠹s40°屈曲時會有疼痛或橈骨頭半脫位。b第二部分。從起始位置開始,當病人彎曲肘部時,檢查者在橈骨頭上施加力。這可以防止橈骨頭半脫位和疼痛。c第三個組成部分。然后檢查者移開他或她的拇指,這導致病人疼痛的復發(fā)。 后內翻旋轉不穩(wěn)定性 這種不穩(wěn)定模式發(fā)生在前臂內旋時的軸向和外翻負荷導致冠狀動脈前內側小面骨折和左冠狀動脈破裂之后。外傷后立即進行體格檢查可能是不可能的。然而,在亞急性環(huán)境中,重力輔助內翻應力測試可用于引發(fā)不穩(wěn)定性或機械癥狀。這項測試是在手臂被綁架到90度的情況下進行的;當病人彎曲和伸展肘部時,肩部處于中性旋轉狀態(tài)。由于缺少LCL和冠狀動脈的內側支墩,內翻應力通過加載肱骨內側關節(jié)而引起機械癥狀。波洛克等人評估了LCL和前內側小面缺陷——肘部的多次模擬檢查操作;重力輔助內翻應力試驗證明是最敏感和最特殊的機動(圖6)。 圖6 VPMI重力輔助內翻應力測試。當肘部彎曲和伸展時,病人的手臂在中性旋轉中被拉伸到90°,允許重力施加內翻應力。 X光照片 應為所有患者獲取常規(guī)的前后、側面和2個傾斜的肘關節(jié)X光片,以評估潛在的骨異常和相關骨折。外翻不穩(wěn)定的X光照片可顯示MCL撕脫骨折,或慢性損傷、MCL骨化、疏松體或關節(jié)周圍骨贅。肘部軸向和傾斜軸向視圖,肘部彎曲110°,可能顯示后內側尺骨鷹嘴骨贅。外翻應力射線照片可能顯示與對側肘關節(jié)相比,肱骨外上段間隙增加。與對側肘部相比,大于0.5毫米的加寬可能代表嚴重的MCL損傷;然而,這些發(fā)現(xiàn)是不一致的。關節(jié)圖可能顯示對比劑從關節(jié)滲漏或MCL插入部分下表面撕裂的“丁字征”。 PLRI的無應力射線照片可能顯示上髁外側撕脫或橈骨小頭關節(jié)變寬。橈骨頭半脫位可能會造成后小頭嵌塞骨折。側位X光片顯示肱骨外上距離大于4毫米的下降征,記錄了非常不穩(wěn)定的肘部尺骨下垂。進行側向樞轉移位試驗時獲得的應力射線照片顯示肱骨外上段變寬和橈骨頭半脫位。 在內翻后內側不穩(wěn)定性(VPMI)中,影像學研究可能顯示小的外側上髁撕脫骨折和前內側冠狀動脈中斷。麻醉狀態(tài)下的內翻應力射線照片是肱骨頭關節(jié)處加寬的金標準。 計算機斷層掃描 計算機斷層掃描用于評估骨解剖和表征復雜肘關節(jié)骨折脫位后的骨折。在室性早搏中觀察到的冠狀動脈骨折最好用計算機斷層掃描來評估,這有助于術前計劃。在外翻不穩(wěn)定中,計算機斷層掃描關節(jié)圖提高了對部分厚度MCL撕裂的檢測,靈敏度在71%到86%之間,特異性在91%之間。 磁共振成像 磁共振成像能夠表征軟組織結構,包括側副韌帶和可能的骨軟骨碎片。磁共振成像是外翻不穩(wěn)定性的首選測試。未增強的磁共振成像對MCL眼淚有57%至79%的靈敏度和100%的特異性,而含鹽水或釓的磁共振關節(jié)圖有97%的靈敏度和100%的特異性。AMCL在冠狀T1圖像上顯示為沿中間關節(jié)線的低信號強度的薄帶。扭傷在T1和T2圖像上表現(xiàn)為增強的信號,而完全破裂顯示出不良的清晰度、冗余度或不規(guī)則的模式。慢性損傷可能表現(xiàn)為異位鈣化或韌帶骨化。關節(jié)軟骨相關損傷、常見屈肌撕裂和尺神經(jīng)炎癥可在磁共振成像上進一步評估。 在PLRI,磁共振成像可用于表征韌帶損傷,評估與復發(fā)性橈骨頭半脫位相關的關節(jié)損傷。哈克爾等人證明,橈骨頭向后平移大于2毫米和肱骨頭軸向不協(xié)調大于1毫米對PLRI來說是高度可疑的。LCL復合體在單一核磁共振成像視圖上是不容易看到的。LUCL可以通過追蹤從前到后的路徑來可視化。多項研究未能就磁共振成像在診斷LUCL損傷中的有效性達成共識。韌帶水腫、肌腱增厚以及肱骨內側關節(jié)、肱骨小頭后部或掌側橈骨頭的關節(jié)損傷或骨挫傷有助于支持PLRI的診斷。 超聲波檢查法 超聲檢查可以快速評估韌帶扭傷和斷裂。韌帶斷裂表明高回聲韌帶不連續(xù),間隙中有消聲液。MCL可以在仰臥患者上進行評估,患者的肩部處于外展和外旋狀態(tài),肘部處于90°、24°動態(tài)超聲可以顯示施加外翻應力時的內側關節(jié)不穩(wěn)定性;然而,這種檢查可能不是診斷性的,因為投擲運動員的主要手臂預期關節(jié)會變寬。當施加內翻應力時,可以用旋后的手來評估LCL綜合征;然而,對于美國在評估生命周期表中的作用還沒有達成共識。 肘部由靜態(tài)和動態(tài)穩(wěn)定器組成,它們同步工作,防止肘部不穩(wěn)定。在主要靜態(tài)穩(wěn)定器(肱骨頭關節(jié)、AMCL和LCL)受傷后,關節(jié)不穩(wěn)定通常隨之而來。外翻不穩(wěn)定性、PRLI和VPMI已經(jīng)參考用于檢測這些不穩(wěn)定性模式的診斷操作和成像研究進行了討論。 |
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