<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Traumatology and Orthopedics of Russia</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Traumatology and Orthopedics of Russia</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Травматология и ортопедия России</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2311-2905</issn><issn publication-format="electronic">2542-0933</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Vreden National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">17863</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/2311-2905-17863</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>CLINICAL STUDIES</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="zh"><subject>Clinical studies</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Selective Capsulotomy During Hip Reconstruction in Children with Cerebral Palsy: Role of the Intraoperative Fluoroscopic Reducibility Test</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>СЕЛЕКТИВНАЯ КАПСУЛОТОМИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ: РОЛЬ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ФЛЮОРОСКОПИЧЕСКОГО ТЕСТА ВПРАВЛЯЕМОСТИ</trans-title></trans-title-group><trans-title-group xml:lang="zh"><trans-title/></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0006-4932-5780</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tilyakov</surname><given-names>Akbar Burievich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Тиляков</surname><given-names>Акбар Буриевич</given-names></name><name xml:lang="zh"><surname></surname><given-names></given-names></name></name-alternatives><email>akbar.tilak@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-9796-2959</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Mirzaev</surname><given-names>Anvar Gafurovich</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Мирзаев</surname><given-names>Анвар Гафурович</given-names></name><name xml:lang="zh"><surname></surname><given-names></given-names></name></name-alternatives><address><country country="UZ">Uzbekistan</country></address><email>anv.mirzaev@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution></institution></aff><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Республиканский центр детской ортопедии. Узбекистан</institution></aff><aff><institution xml:lang="zh"></institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="preprint" iso-8601-date="2026-08-18" publication-format="electronic"><day>18</day><month>08</month><year>2026</year></pub-date><volume>32</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="ru"/><history><date date-type="received" iso-8601-date="2026-03-22"><day>22</day><month>03</month><year>2026</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-06-25"><day>25</day><month>06</month><year>2026</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; , Eco-Vector</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; , Эко-Вектор</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="zh">Copyright ©; , Eco-Vector</copyright-statement><copyright-holder xml:lang="en">Eco-Vector</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Эко-Вектор</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="zh">Eco-Vector</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journal.rniito.org/jour/article/view/17863">https://journal.rniito.org/jour/article/view/17863</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Background. Hip dislocation in spastic cerebral palsy (CP) is conventionally addressed through derotation varus femoral osteotomy combined with pelvic osteotomy, frequently supplemented by capsuloplasty. Whether routine capsuloplasty is warranted in all cases remains a subject of ongoing debate.Objective. To assess the non-inferiority of closed reduction without capsuloplasty compared with capsuloplasty, guided by a standardized intraoperative fluoroscopic reducibility test (center-edge angle threshold ≥20°), in children with spastic CP undergoing reconstructive hip surgery.Patients and Methods. A retrospective comparative cohort study (2019–2025) was conducted in accordance with the STROBE reporting guidelines. A total of 118 hips in 82 patients with spastic CP (diplegia 79%, tetraplegia 21%; mean age 8.4 years; GMFCS levels II–V) were included. When the intraoperative center-edge angle was ≥20°, closed reduction without capsulotomy was performed (Group I, n=76, 64%); when the angle was &lt;20°, capsuloplasty was carried out (Group II, n=42, 36%). To address baseline imbalance, cohorts were matched 1:1 by Reimers migration percentage, CP subtype, and age (n=84 hips). Statistical analysis employed generalized estimating equations (GEE) with patient-level clustering. The primary outcome was radiographic stability (Reimers migration percentage &lt;30%) at a minimum follow-up of two years, with a predefined non-inferiority margin of 15%.Results. Mean follow-up was 3.6 years (95% CI 3.3–3.9). Reimers migration percentage decreased from 70% to 8% (p&lt;0.001). Radiographic stability was achieved in 93% of hips in Group I and 88% in Group II; the between-group difference was 5.2% (95% CI −4.1% to +14.5%). As the upper confidence boundary did not exceed the predefined non-inferiority margin, non-inferiority of closed reduction without capsuloplasty was confirmed. Rates of avascular necrosis (8%) and redislocation (5%) did not differ significantly between groups. Operative time in Group I was significantly shorter by 45 minutes (p&lt;0.001). A preoperative Reimers migration percentage ≥75% predicted the need for capsuloplasty with an area under the ROC curve of 0.80 (95% CI 0.69–0.91).Conclusion. In a cohort predominantly comprising patients with diplegia (79%), the intraoperative fluoroscopic reducibility test enabled omission of capsuloplasty in 64% of cases, with non-inferior radiographic outcomes and a significantly reduced operative time. </p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Введение. Вывих тазобедренного сустава при спастическом детском церебральном параличе (ДЦП) традиционно лечат деторсионно варизирующей остеотомией бедренной кости в сочетании с тазовой остеотомией, нередко дополняя капсулопластикой. Целесообразность рутинного её применения остаётся дискуссионной.Цель — оценить клиническую равнозначность закрытой репозиции без капсулопластики по сравнению с капсулопластикой при применении стандартизированного интраоперационного флюороскопического теста редуцируемости (порог угла центр–край ≥20°) у детей со спастическим ДЦП, перенёсших реконструктивную операцию на тазобедренном суставе.Материал и методы. Ретроспективное сравнительное когортное исследование. Включены 118 тазобедренных суставов у 82 пациентов со спастическим ДЦП (диплегия — 79%, тетраплегия — 21%), средний возраст 8,4 года, GMFCS II–V. При значении угла центр–край ≥20° выполняли закрытую репозицию без вскрытия капсулы (группа I, n=76, 64%); при значении &lt;20° — капсулопластику (группа II, n=42, 36%). Для устранения исходного дисбаланса проведено выравнивание выборок (1:1 по индексу миграции, форме ДЦП, возрасту; n=84 сустава). Анализ выполнен с применением обобщённых оценочных уравнений (GEE) с кластеризацией по пациенту. Результаты. Средний срок наблюдения — 3,6 года (95% ДИ 3,3–3,9). Индекс миграции снизился с 70% до 8% (р&lt;0,001). Стабильность в группе I — 93%, в группе II — 88%; разница 5,2% (95% ДИ −4,1% до +14,5%) — верхняя граница не превышает допустимый предел, что подтверждает равнозначность метода. Частота аваскулярного некроза (8%) и рецидива смещения (5%) между группами не различалась. Продолжительность операции в группе I была достоверно меньше на 45 минут (р&lt;0,001). Предоперационный индекс миграции ≥75% предсказывал необходимость капсулопластики с площадью под ROC-кривой 0,80 (95% ДИ 0,69–0,91).Заключение. В когорте с преобладанием диплегии (79%) флюороскопический тест редуцируемости обеспечивает отказ от капсулопластики в 64% случаев при сопоставимых рентгенологических исходах и достоверно меньшей длительности операции. </p></trans-abstract><trans-abstract xml:lang="zh"><p/></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>cerebral palsy</kwd><kwd>hip dislocation</kwd><kwd>femoral osteotomy</kwd><kwd>pelvic osteotomy</kwd><kwd>capsuloplasty</kwd><kwd>Reimers migration percentage</kwd><kwd>GMFCS classification.</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>детский церебральный паралич</kwd><kwd>вывих тазобедренного сустава</kwd><kwd>остеотомия бедра</kwd><kwd>остеотомия таза</kwd><kwd>капсулопластика</kwd><kwd>индекс миграции</kwd><kwd>классификация GMFCS.</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list/></back></article>
