Повреждение передней крестообразной связки у детей и подростков. Современные тенденции и исследования

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В работе проведен анализ современной литературы с 2015 по 2020 г., посвященной проблеме диагностики и лечения пациентов детского возраста с повреждением передней крастообразной связки (ПКС) и переломами межмыщелкового возвышения. Поиск проведен в базах данных: Ggoogle Scholar, PubMed и электронной библиотеке eLibrary.ru. Анализ показал, что в связи с распространением среди детей увлечения профессиональными и экстремальными видами спорта (с ежедневными тренировками), а также несоблюдения техники безопасности на объектах активного отдыха, ежегодно фиксируется все большее количество травм, с наличием изолированного разрыва ПКС, который занимает более 1/4 от числа всех повреждений коленного сустава у детей. К факторам риска развития повреждения структур коленного сустава после травмы передней крестообразной связки относится несвоевременное оперативное лечение. Проанализированы варианты лечения пациентов с неполными разрывами связки. Рассмотрены хирургические методики лечения пациентов с активными зонами роста. Оперативные варианты лечения включают в себя внеэпифизарную фиксацию и фиксацию трансплантата, не задевающую зоны роста. Расмотрены варианты рефиксации культи ПКС при ее свежем повреждении. Проаназированы перспективы возвращения прооперированных детей в спорт. Предиктивным фактором скорого возвращения в спорт был отмечен возраст. Пациенты младших групп быстрее возвращались к прежним нагрузкам. В работе затрагиваются вопросы проприоцептивной чувствительности, ее влияния на биомеханику и реиннервацию трансплантата. Подчеркнута важность реабилитационного лечения. На основании проведенного обзора следует отметить важность дальнейшего изучения проблемы и совершенствование уже используемых инструментов.

Об авторах

Ярослав Александрович Иванов

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Автор, ответственный за переписку.
Email: docyaroslav@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-6352-2784
SPIN-код: 5575-4630

аспирант

Россия, 127299, Москва, ул. Приорова, д. 10

Александр Геннадьевич Ельцин

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Email: agyeltsin@gmail.com
SPIN-код: 6411-2484

канд. мед. наук

Россия, 127299, Москва, ул. Приорова, д. 10

Дмитрий Сергеевич Мининков

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Email: 45040311@mail.ru
SPIN-код: 1494-3179

канд. мед. наук

Россия, 127299, Москва, ул. Приорова, д. 10

Список литературы

  1. Lee H.M., Ching C.K., Liau J.J. Correlation between proprioception, muscular strength, knee laxity and dynamic standing balance in patients with chronic anterior cruciate ligament deficiency // Knee. 2009. Vol. 16, N5. P. 387–391. doi: 10.1016/j.knee.2009.01.006
  2. Parkkari J., Pasanen K., Mattila V.M., et al. The risk for a cruciate ligament injury of the knee in adolescents and young adults: a population-based cohort study of 46,500 people with a 9-year follow-up // Br J Sports Med. 2008. Vol. 42, N6. P. 422–426. doi: 10.1136/bjsm.2008.046185
  3. Kraus T., Svehlik M., Singer G., et al. The epidemiology of knee injuries in children and adolescents // Arch Orthop Trauma Surg. 2012. Vol. 132, N6. P. 773–779. doi: 10.1007/s00402-012-1480-0
  4. Al-Hadithy N., Dodds A.L., Akhtar K.S., Gupte C.M. Current concepts of the management of anterior cruciate ligament injuries in children // Bone Joint J. 2013. Vol. 95-B, N11. P. 1562–1569. doi: 10.1302/0301-620X.95B11.31778
  5. Utukuri M.M., Somayaji H.S., Khanduja V., et al. Update on paediatric ACL injuries // Knee. 2006. Vol. 13, N5. P. 345–352. doi: 10.1016/j.knee.2006.06.001
  6. Stanitski C.L., Harvell J.C., Fu E. Observation on acute knee hemarthrosis in children and adolescents // J Pediatr Orthop. 1993. Vol. 13, N4. P. 506–510. doi: 10.1097/01241398-199307000-00016
  7. Beck N.A., Lawrence J.T., Nordin J.D., et al. ACL tears in school-aged children and adolescents over 20 years // Pediatrics. 2017. Vol. 139, N3. P. e20161877. doi: 10.1542/peds.2016-1877
  8. Werner B.C., Yang S., Looney A.M., Gwathmey F.W. Trends in pediatric and adolescent anterior cruciate ligament injury and reconstruction // J Pediatr Orthoped. 2016. Vol. 36, N5. P. 447–452. doi: 10.1097/BPO.0000000000000482
  9. Boden B.P., Din G.S., Fegin H., Garrett W.J. Mechanisms of anterior cruciate ligament injury // Orthopedics. 2000. Vol. 23, N6. P. 573–574.
  10. Harven K.J., Seeland M. Gender difference in noncontact ACL // Clin Sport Med. 2000. Vol. 19, N2. P. 287–902.
  11. Newman J.T., Carry P.M., Terhune E.B., et al. Factors predictive of concomitant injuries among children and adolescents undergoing anterior cruciate ligament surgery // Am J Sports Med. 2015. Vol. 43, N2. P. 282–288. doi: 10.1177/0363546514562168
  12. Vavken P., Tepolt F.A., Kocher M.S. Concurrent meniscal and chondral injuries in pediatric and adolescent patients undergoing ACL reconstruction // J Pediatr Orthoped. 2018. Vol. 38, N2. P. 105–109. doi: 10.1097/BPO.0000000000000777
  13. Krych A.J., Pitts R.T., Dajani K.A., et al. Surgical repair of meniscal tears with concomitant anterior cruciate ligament reconstruction in patients 18 years and younger // Am J Sports Med. 2010. Vol. 38, N5. P. 976–982. doi: 10.1177/0363546509354055
  14. Hewett T.E., Myer G.D., Ford K.R., et al. Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading of knee predict anterior cruciate ligament injury risk in female athletes: a prospective study // Am J Sports Med. 2005. Vol. 33, N4. P. 492–501. doi: 10.1177/0363546504269591
  15. Holden S., Boreham C., Doherty C., et al. Clinical assessment of countermovement jump landing kinematics in early adolescence: sex differences and normative values // Clin Biomech (Bristol, Avon). 2015. Vol. 30, N5. P. 469–474. doi: 10.1016/j.clinbiomech.2015.03.008
  16. Smith H.C., Vacek R., Jonson R.J., et al. Risk factors for anterior cruciate ligament injury: review of literature — part 2: hormonal, genetic, cognitive factors, previous injury and extrinsic risk factors // Sports Health. 2012. Vol. 4, N2. P. 155–161. doi: 10.1177/1941738111428282
  17. Dare D.M., Fabricant P.D., McCarty M.M., et al. Increased lateral tibial slope is a risk factor for pediatric anterior cruciate ligament injury: an MRT-dased control study of 152 patients // Am J Sports Med. 2015. Vol. 43, N7. P. 1632–1639. doi: 10.1177/0363546515579182
  18. Caine D., Maffulli N., Caine C. Epidemiology of injury in child and adolescent sports: injury rates, risk factors, and prevention // Clin Sports Med. 2008. Vol. 27, N1. P. 19–50. doi: 10.1016/j.csm.2007.10.008
  19. Moksnes H., Engebretsen L., Risberg M.A. Prevalence and incidence of new meniscus and cartilage injuries after a nonoperative treatment algorithm for ACL tears in skeletally immature children: a prospective MRI study // Am J Sports Med. 2013. Vol. 41, N8. P. 1771–1779. doi: 10.1177/0363546513491092
  20. Fabricant P.D., Lakomkin N., Cruz A.I., et al. Early ACL reconstruction in children leads to less meniscal and articular cartilage damage when compared with conservative or delayed treatment // J ISAKOS. 2016. Vol. 1, N1. P. 10–15. doi: 10.1136/jisakos-2015-000012
  21. Arastu M.H., Grange S., Twyman R. Prevalence and consequences of delayed diagnosis of anterior cruciate ligament ruptures // Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015. Vol. 23, N4. P. 1201–1205. doi: 10.1007/s00167-014-2947-z
  22. Perera N.S., Joel J., Bunola J.A. Anterior cruciate ligament rupture: delay to diagnosis // Injury. 2013. Vol. 44, N12. P. 1862–1865. doi: 10.1016/j.injury.2013.07.024
  23. Mather R.C. 3rd, Garrett W.E., Cole B.J., et al. Cost-effectiveness analysis of the diagnosis of meniscus tears // Am J Sports Med. 2015. Vol. 43, N1. P. 128–137. doi: 10.1177/0363546514557937
  24. Van Dyck P., Vanhoenacker F.M., Lambrecht V., et al. Prospective comparison of 1.5 and 3.0-T MRI for evaluating the knee menisci and ACL // J Bone Joint Surg Am. 2013. Vol. 95, N10. P. 916–924. doi: 10.2106/JBJS.L.01195
  25. van der List J.P., Mintz D.N., DiFelice G.S. The Location of anterior cruciate ligament tears in pediatric and adolescents patients: Magnetic Resonance study // J Pediatr Orthop. 2019. Vol. 39, N9. P. 441–448. doi: 10.1097/BPO.0000000000001041
  26. Swami V.G., Mabee M., Hui C., Jarembo J.L. MRI-anatomy of the tibial ACL attachment and proximal epiphysis in large population of skeletally immature knees: reference parameters for planning anatomic physeal-sparing ACL reconstruction // Am J Sports Med. 2014. Vol. 42, N7. P. 1644–1651. doi: 10.1177/0363546514530293
  27. Kocher M.S., Micheli L.J., Zurakowski D., Luke A. Partial tears of the anterior cruciate ligament in children and adolescents // Am J Sports Med. 2002. Vol. 30, N5. P. 697–703. doi: 10.1177/03635465020300051201
  28. Noyes F.R., Matthews D.S., Mooar P.A., Grood E.S. The symptomatic anterior cruciate-deficient knee. Part II: the results of rehabilitation, activity modification, and counseling on functional disability // J Bone Joint Surg Am. 1983. Vol. 65, N2. P. 163–174. doi: 10.2106/00004623-198365020-00004
  29. Kostogiannis I., Ageberg E., Neuman P., et al. Activity level and subjective knee function 15 years after anterior cruciate ligament injury: a prospective, longitudinal study of nonreconstructed patients // Am J Sports Med. 2007. Vol. 35, N7. P. 1135–1143. doi: 10.1177/0363546507299238
  30. Ekas G.R., Monknes H., Grinden H., et al. Coping with anterior cruciate ligament from childhood to maturation. A prospective case series of 44 patients with mean 8 years follow-up // Am J Sports Med. 2019. Vol. 47, N1. P. 22–30. doi: 10.1177/0363546518810750
  31. Ekas G.R., Laane M.M., Larneo A., et al. Knee pathology in young adults after pediatric ACL injury. A prospective case series of 47 patients with a mean 9,5-year follow-up // Am J Sports Med. 2019. Vol. 47, N7. P. 1557–1566. doi: 10.1177/0363546519837935
  32. Madelaine A., Fournier G., Sappey-Marinier E., et al. Conservative management of anterior cruciate ligament injury in paediatric population: about 53 patients // Orthop Traumatol Surg Res. 2018. Vol. 104, N8. P. S169–S173. doi: 10.1016/j.otsr.2018.09.001
  33. Dingel A., Aoyama J., Ganley T., Shea K. Pediatric ACL tears: natural history // J Pediatr Orthopedics. 2019. Vol. 39, N6 Suppl 1. P. S47–S49. doi: 10.1097/BPO.0000000000001367
  34. Ramski D.E., Kanj W.W., Franklin C.C., et al. Anterior cruciate ligament tears in children and adolescents: a meta-analysis of nonoperative versus operative treatment // Am J Sports Med. 2014. Vol. 42, N11. P. 2769–2776. doi: 10.1177/0363546513510889
  35. Dunn K.L., Larm K.C., McLeod T.C. Early operative versus delayed or nonoperative treatment of anterior cruciate liganment injuries in pediatric patients // J Athlet Training. 2016. Vol. 51, N5. P. 425–427. doi: 10.4085/1062-6050.51.5.11
  36. Lang P.J., Sugimoto D., Micheli L.J. Prevention, treatment and rehabilitation of anterior cruciate ligament injuries in children // J Sports Med. 2017. Vol. 12, N8. P. 133–141. doi: 10.2147/OAJSM.S133940
  37. Садыков Р.Ш., Богатов В.Б., Понамарев И.Р. Пластика передней крестообразной связки коленного сустава у детей с открытыми зонами роста. В сб.: Классика и инновации в травматологии и ортопедии: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию профессора А.П. Барабаша. Саратов : Амирит, 2016. С. 301–302.
  38. Брянская А.И., Сергеева П.П. Опыт хирургического лечения повреждений передней крестообразной связки у подростков // Детская хирургия. 2015. T. 19, № 3. C. 13–14.
  39. Lawrence J.T., Bowers A.L., Belding J., et al. All-epiphyseal anterior cruciate ligament reconstruction in skeletally immature patients // Clin Orthop Relat Res. 2010. Vol. 468, N7. P. 1971–1977. doi: 10.1007/s11999-010-1255-2
  40. McCarthy M.M., Graziano J., Green D.W., Cordasco F.A. All-epiphyseal, all-inside anterior cruciate ligament reconstruction technique for skeletally immature patients // Arthrosc Tech. 2012. Vol. 1, N2. P. e231–e239. doi: 10.1016/j.eats.2012.08.005
  41. Anderson A.F., Anderson C.N. Transepiphyseal anterior cruciate ligament reconstruction in pediatric patients: surgical technique // Sports Health. 2009. Vol. 1, N1. P. 76–80. doi: 10.1177/1941738108326703
  42. Knapik D.M., Voos J.E. Anterior cruciate ligament injuries in skeletally immature patients: a meta-analysis comparing repair versus reconstruction techniques // J Pediatr Orthopedics. 2020. Vol. 40, N9. P. 492–502.
  43. Cordasco F.A., Mayer S.W., Green E.W. All-inside, all-epiphyseal acl reconstruction in sceletally immature athletes: return to sports, incidence of second surgery, and 2-year clinical outcomes // Am J Sports Med. 2017. Vol. 45, N4. P. 856–863. doi: 10.1177/0363546516677723
  44. Салахов М.Р., Авраменко В.В. Сравнительный анализ артроскопических методик реконструкции передней крестообразной связки у детей подросткового возраста // Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. 2020. T. 8, № 8. C. 269–268.
  45. Chambers C.C., Monroe E.J., Allen C.R., Pandya N.K. Partial transphyseal anterior cruciate ligament reconstruction: clinical, functional, and radiographic outcomes // Am J Sports Med. 2019. Vol. 47, N6. P. 1353–1360. doi: 10.1177/0363546519836423
  46. Mathew S., Ellis H., Wyatt C., et al. Is anteromedial drilling safe in transphyseal ACL reconstruction in adolescents with growth remaining? // J Pediatr Orthopedics. 2019. Vol. 39, N4. P. 278–283. doi: 10.1097/BPO.0000000000001289
  47. Micheli L.J., Rask B., Gerberg L. Anterior cruciate ligament reconstruction in patients who are prepubescent // Clin Orthop Relat Res. 1999. N364. P. 40–47. doi: 10.1097/00003086-199907000-00006
  48. Kocher M.S., Garg S., Micheli L.J. Physealsparing reconstruction of the anterior cruciate ligament in skeletally immature prepubescent children and adolescents // J Bone Joint Surg Am. 2005. Vol. 87, Suppl 1, Pt 2. P. 2371–2379. doi: 10.2106/JBJS.F.00441
  49. Willimon S.C., Jones C.R., Herzog M.M., et al. Micheli anterior cruciate ligament reconstruction in skeletally immature youths: a retrospective case series with a mean 3-year follow-up // Am J Sports Med. 2015. Vol. 43, N12. P. 2974–2981. doi: 10.1177/0363546515608477
  50. Kocher M.S., Heyworth B.E., Fabricant P.D., et al. Outcome of physeal-sparing anterior cruciate ligament reconstruction with iliotibial band autograft in skeletally immature prepubescent children // J Bone Joint Surg Am. 2018. Vol. 100, N13. P. 1087–1094. doi: 10.2106/JBJS.17.01327
  51. Lanzetti R.M., Pace V., Ciompi A., et al. Over the top ACL reconstruction in patient with open physes: a long-term follow-up study // Int Orthop. 2020. Vol. 44, N4. P. 771–778. doi: 10.1007/s00264-020-04490-4
  52. Anderson A.F. Transepiphyseal replacement of the anterior cruciate ligament in skeletally immature patients: a preliminary report // J Bone Joint Surg Am. 2003. Vol. 85, N7. P. 1255–1263. doi: 10.2106/00004623-200307000-00011
  53. Kumar S., Ahearne D., Hunt D.M. Transphyseal anterior cruciate ligament reconstruction in the skeletally immature: follow-up to a minimum of sixteen years of age // J Bone Joint Surg Am. 2013. Vol. 95, N1. P. e1. doi: 10.2106/JBJS.K.01707
  54. Calvo R., Figueroa D., Gili F., et al. Transphyseal anterior cruciate ligament reconstruction in patients with open physes:10-year follow-up // Am J Sports Med. 2015. Vol. 43, N2. P. 289–294. doi: 10.1177/0363546514557939
  55. Cruz A.I., Fabricant P.D., McGraw M., et al. All-epiphyseal anterior cruciate reconstruction in children: review of safety and early complications // J Pediatr Orthop. 2017. Vol. 37, N3. P. 204–209. doi: 10.1097/BPO.0000000000000606
  56. Smith J.O., Yasen S.K., Palmer H.C., et al. Paediatric ACL repair reinforced with temporary internal bracing // Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016. Vol. 24, N6. P. 1845–1851. doi: 10.1007/s00167-016-4150-x
  57. Lubowitz J.H., MacKay G., Gilmer B. Knee medial collateral ligament and posteromedial corner anatomic repair with internal bracing // Arthrosc Tech. 2014. Vol. 3, N4. P. e505–e508. doi: 10.1016/j.eats.2014.05.008
  58. Dabis J., Yasen S.K., Foster A.J., et al. Paediatric proximal ACL tears managed with direct ACL repair is safe, effective and has excellent short-term outcomes // Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020. Vol. 28, N8. P. 2551–2556. doi: 10.1007/s00167-020-05872-2
  59. Kiapour A.M., Ecklund K., Murray M.M., et al. Changes in cross-sectional area and signal intensity of healing anterior cruciate ligaments and grafts in the first 2 years after surgery // Am J Sports Med. 2019. Vol. 47, N8. P. 1831–1843. doi: 10.1177/0363546519850572
  60. Wong S.E., Feeley B.T., Pandya N.K. Complications after pediatric ACL reconstruction: a meta-analysis // J Pediatr Orthop. 2019. Vol. 39, N8. P. e566–e571. doi: 10.1097/BPO.0000000000001075
  61. Collins M.J., Arns T.A., Leroux T., et al. Growth abnormalities following anterior cruciate ligament reconstruction in the skeletally immature patient: a systematic review // Arthroscopy. 2016. Vol. 32, N8. P. 1714–1723. doi: 10.1016/j.arthro.2016.02.025
  62. Shifflett G.D., Green D.W., Widmann R.F., Marx R.G. Growth arrest following ACL reconstruction with hamstring autograft in skeletally immature patients: a review of 4 cases // J Pediatr Orthop. 2016. Vol. 36, N4. P. 355–361. doi: 10.1097/BPO.0000000000000466
  63. Mäkelä E.A., Vainionpää S., Vihtonen K., et al. The effect of trauma to the lower femoral epiphyseal plate. An experimental study in rabbits // J Bone Joint Surg Br. 1988. Vol. 70, N2. P. 187–191. doi: 10.1302/0301-620X.70B2.3346285
  64. Kohl S., Stutz C., Decker S., et al. Mid-term results of transphyseal anterior cruciate ligament reconstruction in children and adolescents // Knee. 2014. Vol. 21, N1. P. 80–85. doi: 10.1016/j.knee.2013.07.004
  65. Yoo W.J., Kocher M.S., Micheli L.J. Growth plate disturbance after transphyseal reconstruction of the anterior cruciate ligament in skeletally immature adolescent patients: an MR imaging study // J Pediatr Orthop. 2011. Vol. 31, N6. P. 691–696. doi: 10.1097/BPO.0b013e3182210952
  66. Golański G., Flont P., Lipczyk Z., Niedzielski K.R. Results of treatment of the intercondylar eminence of tibia in children // Chir Narzadow Ruchu Ortop Pol. 2010. Vol. 75, N5. P. 305–311. (In Polish).
  67. Bogunovic L., Tarabichi M., Harris D., Wright R. Treatment of tibial eminence fractures: a systematic review // J Knee Surg. 2015. Vol. 28, N3. P. 255–262. doi: 10.1055/s-0034-1388657
  68. Меркулов В.Н., Довлуру Р.К., Ельцин А.Г., Мининков Д.С. Повреждения передней крестообразной связки с отрывом костного фрагмента от межмыщелкового возвышения большеберцовой кости у детей и подростков // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2014. № 2. С.46–51.
  69. Meyers M.H., McKeever F.M. Fracture of the intercondylar eminence of the tibia // J Bone Joint Surg Am. 1959. Vol. 41-A, N2. P. 209–222.
  70. Molander M.L., Wallin G., Wikstad I. Fracture of the intercondylar eminence of the tibia: a review of 35 patients // J Bone Joint Surg Br. 1981. Vol. 63-B, N1. P. 89–91. doi: 10.1302/0301-620X.63B1.7225187
  71. Kocher M.S., Foreman E.S., Micheli L.J. Laxity and functional outcome after arthroscopic reduction and internal fixation of displaced tibial spine fractures in children // Arthroscopy. 2003. Vol. 19, N10. P. 1085–1090. doi: 10.1016/j.arthro.2003.10.014
  72. Vega J.R., Irribarra L.A., Baar A.K., et al. Arthroscopic fixation of displaced tibial eminence fractures: a new growth plate–sparing method // Arthroscopy. 2008. Vol. 24, N11. P. 1239–1243. doi: 10.1016/j.arthro.2008.07.007
  73. Liljeros K., Werner S., Janarv P.M. Arthroscopic fixation of anterior tibial spine fractures with bioabsorbable nails in skeletally immature patients // Am J Sports Med. 2009. Vol. 37, N5. P. 923–928. doi: 10.1177/0363546508330133
  74. Barrack R.L., Skinner H.B., Buckley S.L. Proprioception in the anterior cruciate deficient knee // Am J Sports Med. 1989. Vol. 17, N1. P. 1–6. doi: 10.1177/036354658901700101
  75. Freeman M.A., Wyke B.D. Articular contributions to limb muscle reflexes. The effects of partial neurectomy of the knee joint on postural reflexes in the hind limbs of the cat // J Physiol Lond. 1964. Vol. 171. N3. P. 56.
  76. Zimny M.L., Wink C.S. Neuroreceptors in the tissues of the knee joint // J Electromyogr Kinesiol. 1991. Vol. 1, N3. P. 148–157. doi: 10.1016/1050-6411(91)90031-Y
  77. Лисицын М.П., Андреева Т.М. Проприоцептивная функция крестообразного комплекса коленного сустава (обзор литературы) // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2001. № 3. C. 69–74.
  78. Limbird T.J., Shiavi R., Frazer M., Borra H. EMG profiles of knee joint musculature during walking: changes induced by anterior cruciate ligament deficiency // J Orthop Res. 1988. Vol. 6, N5. P. 630–638. doi: 10.1002/jor.1100060503
  79. Barrack R.L., Lund P.J., Munn B.G., et al. Evidence of reinnervation of free patellar tendon autograft used for anterior cruciate ligament reconstruction // Am J Sports Med. 1997. Vol. 25, N2. P. 196–202. doi: 10.1177/036354659702500210.
  80. Biedert R.M., Zwick E.B. The intraoperative evaluation of the anterior cruciate ligament reflex in bone-patellar tendon-bone grafts after ACL reconstruction using electromyography // J Bone Joint Surg Br. 1997. Vol. 79, N2. P. S203.
  81. Corrigan J.P., Cashman W.F., Brady M.P. Proprioception in the cruciate deficient knee // J Bone Joint Surg Br. 1992. Vol. 74, N2. P. 247–250. doi: 10.1302/0301-620X.74B2.1544962.
  82. Федулова Д.В., Бердюгин К.А. Роль проприоцепции в механизме движения человека и ее восстановление после разрыва передней крестообразной связки и мениска коленного сустава // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 4. С. 192.
  83. Young S.W., Valladares R.D., Loi F., Dragoo J.L. Mechanoreceptor reinnervation of autografts versus allografts after anterior cruciate ligament reconstruction // Orthop J Sports Med. 2016. Vol. 4, N10. P. 2325967116668782. doi: 10.1177/2325967116668782.
  84. Федулова Д.В. Развитие проприоцепции после травматического повреждения передней крестообразной связки коленного сустава. В кн.: Физическая культура и спорт-основы здоровой нации: Материалы IV Международной научно-практической конференции / под ред. Е.Г. Фоменко. Чита : Забайкальский государственный университет, 2017. C. 227–234.
  85. Rebmann D., Mayr H.O., Schmal H., et al. Immunohistochemical analysis of sensory corpuscles in human transplants of the anterior cruciate ligament // J Orthop Surg Res. 2020. Vol. 15, N1. P. 270. doi: 10.1186/s13018-020-01785-5
  86. Tsuda E., Ishibashi Y., Okamura Y., Toh S. Restoration of anterior cruciate ligament-hamstring reflex arc after anterior cruciate ligament reconstruction // Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2003. Vol. 11, N2. P. 63–67. doi: 10.1007/s00167-002-0338-3
  87. Fabricant P.D., Jones K.J., Delos D., et al. Reconstruction of the anterior cruciate ligament in the skeletally immature athlete: a review of current concepts: AAOS exhibit selection // J Bone Joint Surg Am. 2013. Vol. 95, N5. P. e28. doi: 10.2106/JBJS.L.00772
  88. Fabricant P.D., McCarthy M.M., Cordasco F.A., Green D.W. All-inside, all-epiphyseal autograft reconstruction of the anterior cruciate ligament in the skeletally immature athlete // JBJS Essent Surg Tech. 2013. Vol. 3, N2. P. e9. doi: 10.2106/JBJS.ST.M.00017
  89. Akinleye S.D., Sewick A., Wells L. All-epiphyseal ACL reconstruction: a three-year follow-up // Int J Sports Phys Ther. 2013. Vol. 8, N3. P. 300–310.
  90. Greenberg E.M., Albaugh J., Ganley T.J., Lawrence J.T. Rehabilitation considerations for all epiphyseal ACL reconstruction // Int J Sports Phys Ther. 2012. Vol. 7, N2. P. 185–196.
  91. Yellin J.L., Fabricant P.D., Gornitzky A., et al. Rehabilitation following anterior cruciate ligament tears in children: a systematic review // JBJS Rev. 2016. Vol. 4, N1. P. e4. doi: 10.2106/JBJS.RVW.O.00001
  92. Цыкунов М.Б. Реабилитационный диагноз при патологии опорно-двигательной системы с использованием категорий международной классификации функционирования // Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация. 2019. T. 2, № 2. C. 107–125.
  93. Kruse L.M., Gray B., Wright R.W. Rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review // J Bone Joint Surg Am. 2012. Vol. 94, N19. P. 1737–1748. doi: 10.2106/JBJS.K.01246
  94. Fabricant P.D., Robles A., Downey-Zayas T., et al. Development and validation of a pediatric sports activity rating scale: the Hospital for Special Surgery Pediatric Functional Activity Brief Scale (HSS Pedi-FABS) // Am J Sports Med. 2013. Vol. 41, N10. P. 2421–2429. doi: 10.1177/0363546513496548
  95. Kocher M.S., Smith J.T., Iversen M.D., et al. Reliability, validity, and responsiveness of a modified International Knee Documentation Committee Subjective Knee Form (Pedi-IKDC) in children with knee disorders // Am J Sports Med. 2011. Vol. 39, N5. P. 933–939. doi: 10.1177/0363546510383002

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© ООО "Эко-Вектор", 2021



Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».