<?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="other" 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">684</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.21823/2311-2905-2017-23-1-23-32</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></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">ANALYSIS AND PLANNING OF HINDFOOT DEFORMITY CORRECTION IN SAGITTAL PLANE</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ ЗАДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ В САГИТТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Solomin</surname><given-names>L. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Соломин</surname><given-names>Л. Н.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><italic>Leonid N. Solomin</italic> – Dr. Sci. (Med.), Professor, Head of Functional Group of External Fixation of Vreden Russian Research Institute of Traumatology and Orthopedics; Professor of the Surgery Chair Medical Faculty of St. Petersburg State University</p></bio><bio xml:lang="ru"><p><italic>Соломин Леонид Николаевич</italic> – доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник РНИИТО <italic>им</italic>. <italic>Р</italic>.<italic>Р</italic>.<italic>Вредена</italic>; профессор кафедры общей хирургии медицинского факультета СПбГУ </p><p>ул. Акад. Байкова, д. 8, Санкт-Петербург, 195427</p></bio><email>solomin.leonid@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ukhanov</surname><given-names>К. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Уханов</surname><given-names>К. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><italic>Konstantin А. Ukhanov</italic> – Doctor of Admission Department</p></bio><bio xml:lang="ru"><p><italic>Уханов Константин Андреевич</italic> – врач приемного отделения </p><p>ул. Акад. Байкова, д. 8, Санкт-Петербург, 195427</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sorokin</surname><given-names>E. P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сорокин</surname><given-names>Е. П.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><italic>Evgeniy P. Sorokin</italic> – Cand. Sci. (Med.), Researcher</p></bio><bio xml:lang="ru"><p><italic>Сорокин Евгений Петрович</italic> – кандидат медицинских наук, младший научный сотрудник научного отделения диагностики заболеваний и повреждений ОДС </p><p>ул. Акад. Байкова, д. 8, Санкт-Петербург, 195427</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Herzenberg</surname><given-names>J. E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Херценберг</surname><given-names>Дж.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="US">United States</country></address><bio xml:lang="en"><p><italic>John E. Herzenberg</italic> – MD, Director of Rubin Institute for Advanced Orthopedics</p><p>2401 West Belvedere Avenue Baltimore, Maryland, 21215</p></bio><bio xml:lang="ru"><p><italic>Херценберг Джон</italic> – доктор медицины, директор Института современной ортопедии Рубина </p><p>2401 West Belvedere Avenue Baltimore, Maryland, 21215</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Vreden Russian Research Institute of Traumatology and Orthopedics</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Saint-Petersburg State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Rubin Institute for Advanced Orthopedics, Sinai Hospital of Baltimore</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт современной ортопедии Рубина, Клиника Синай</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2017-04-10" publication-format="electronic"><day>10</day><month>04</month><year>2017</year></pub-date><volume>23</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>23</fpage><lpage>32</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2017-04-10"><day>10</day><month>04</month><year>2017</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2017-04-10"><day>10</day><month>04</month><year>2017</year></date></history><permissions><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journal.rniito.org/jour/article/view/684">https://journal.rniito.org/jour/article/view/684</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><italic>Background</italic>. The disadvantage of the known methods of analysis and planning of hindfoot deformities in the sagittal plaBackground. Long bone deformity planning is well established. However, there are not well described methods of analysis and planning of hindfoot deformities in the sagittal plane. Such planning is made even more difficult with concomitant deformation of the midfoot and/or ankle contracture or malpositioned arthrodesis. The aim of our study was to develop a universal method of analysis and planning of the calcaneus correction, based on the normally derived reference lines and angles.</p><p><italic>Methods.</italic> We analyzed 65 standing lateral foot films in normal adults, 23-54 years old were analyzed. We drew the talus joint line (points “a” and “b” – Line 1). We drew a second line, (Line 2) the calcaneal line, which starts at the back of the calcaneal tuberosity (point “d”), drawn perpendicular to a line from top to bottom of the calcaneal tuberosity. The intersection of the calcaneal line and the talar joint line form point (c) anteriorly. We measured lines ab, ac and cd, and their ratios: ac/ab, and cd/ab.</p><p><italic>Results.</italic> Talar joint line (Line 1) and calcaneal line (Line 2) intersect at a point (c), forming an angle 15.2° (±3.4°). The ratio ac/ab = 2.56 (± 1.1). The ratio cd/ab = 4.59 (±1.0). These ratios are constants for calculating the idealized joint lines for deformity planning. For deformity cases, draw Line 1, the talar joint line ab. Extend that line anteriorly to (c), which is a distance ab×2.56 from point (a). From (c), draw an idealized calcaneal line, Line-2, at an angle 15° to Line 1. Place (d) on this line, at a distance ab×4.59 from point (c). Next, draw the deformed calcaneal line (Line 3) and point (d1 ) where it exits the calcaneal tuberosity. Use the same technique and landmarks as for drawing the normal calcaneal line. The intersection of Lines 2 and 3 is the apex of the deformity. Rotate the piece containing Line 3 around this apex, until it is collinear with Line 2, and (d) is coincident with (d1 ).</p><p><italic>Conclusions.</italic> We describe the normal sagittal plane relationships between the hindfoot (calcaneus – talus). This normative data is used for planning sagittal plane hindfoot deformity corrections. It can be used for hindfoot deformities analysis and correction planning. It is independent of ankle joint equinus or malpositioned ankle arthrodesis, which can be considered as separate deformities.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><italic>Введение</italic>. Недостатком имеющихся способов анализа и планирования коррекции деформаций на уровне заднего отдела стопы в сагиттальной плоскости является невозможность их использования при сопутствующих деформациях на уровне среднего отдела стопы, контрактуре голеностопного сустава или анкилозе в порочном положении.</p><p><italic>Цель исследования</italic> – определить оригинальные референтные линии, углы и коэффициенты и на этой основе разработать новый способ анализа и планирования коррекции деформации заднего отдела стопы, который не имел бы указанных недостатков. <italic>Материал и методы</italic>. Были проанализированы 64 рентгенограммы недеформированных стоп добровольных участников исследования в возрасте от 23 до 54 лет. Все рентгенограммы выполнялись с нагрузкой в стандартной боковой проекции. Рассматривался угол линии блока таранной кости (линия 1), проводимой через задний (точка a) и передний (точка b) края блока, пересекающейся с осью пяточной кости (линия 2). Эту точку обозначали, как c. Кроме того, определяли, на каком расстоянии от точки c находится задняя точка пяточной кости (точка d).</p><p><italic>Результаты</italic>. Установлено, что линия 1 и линия 2 пересекаются в точке c под углом 15,2° (±3,4°). Соотношение ac/ab = 2,56 (±1,1). Соотношение cd/ab = 4,59 (±1,0). На основании этих референтных линий, углов и коэффициентов был разработан способ анализа и планирования коррекции деформаций заднего отдела стопы в сагиттальной плоскости. Для этого проводят линию 1 и на ней определяют положение точки c, используя формулу ab×2,56 (мм). Из этой точки проводят соответствующую норме ось пяточной кости (линия 2) – под углом 15° к линии 1. Определяют соответствующее норме расстояние cd, используя формулу ab×4,59 (мм). Если положение точки d не соответствует проекции заднего кортикального слоя пяточной кости, имеет место деформация. Для планирования коррекции проводят реальную ось пяточной кости (линия 3) и на пересечении ее и задней точки пяточной кости определяют точку d1 . Пересечение линии 2 и линии 3 является вершиной деформации, на уровне которой выполняют виртуальную остеотомию. После этого смещают дистальный фрагмент пяточной кости таким образом, чтобы линия 3 совпала с линией 2, а точка d совпала с точкой d1 .</p><p><italic>Заключение</italic>. Разработанный способ позволяет планировать коррекцию деформации заднего отдела стопы в сагиттальной плоскости и оценивать результаты коррекции вне зависимости от наличия деформации среднего отдела стопы и/или ее положения по отношению к голеностопному суставу. Ограничение данного способа связано с чувствительностью к корректности рентгенологического обследования. Если при выполнении рентгенограммы таранная кость расположена под углом или с ротацией, это не позволит произвести точные расчеты</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>hindfoot deformity correction</kwd><kwd>reference angles and lines</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>референтные линии и углы</kwd><kwd>деформация стопы</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>1. Ген Г.Е. Оперативное лечение паралитической пяточной стопы с применением компрессионно-корригирующего аппарата [Автореф. дис. … кандидат медицинских наук]. Симферополь, 1968. 21 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>2. Голубев Г.Ш., Дубинский А.В. Сравнительная оценка результатов оперативного лечения пациентов с импрессионными переломами пяточной кости. Травматология и ортопедия России. 2013;(2):63-71.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>3. Исмайлов Г.Р., Самусенко Д.В., Дьячкова Г.В. Расчет приемов реконструкции заднего отдела стопы. Гений ортопедии. 2001;(4):81-84.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>4. Каленский В.О., Кононова К.Ю., Глухов Д.А., Иванов П.А., Бердюгин К.А., Челноков А.Н. Внутрикостный остеосинтез как новая опция в лечении переломов пяточной кости. Травматология и ортопедия России. 2015;(4):79-85.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>5. Сапоговский А.В., Кенис В.М. Клиническая диагностика ригидных форм планов-вальгусных деформаций стоп у детей. Травматология и ортопедия России. 2015;(4):46-51.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>6. Соломин Л.Н., Уханов К.А., Машков В.М., Глузман М.И. Определение оптимальных компоновок основанного на компьютерной навигации аппарата Орто-СУВ для коррекции сложных деформаций среднего и заднего отделов стопы. Травматология и ортопедия России. 2014;(1):72-79.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>7. Яременко Д.А., Ефименко В.И., Ефимов Р.В. Рентгенологическое исследование в оценке анатомофункционального состояния стопы. Травматология и ортопедия России. 2004;(1):16-20.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>8. David V., Stephens T.J., Kindl R., Ang A., Tay W.H., Asaid R., McCullough K. Calcaneotalar ratio: a new concept in the estimation of the length of the calcaneus. J Foot Ankle Surg. 2015;54(3):370-372. doi:10.1053/j.jfas.2014.08.008.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>9. DeVries J.G., Scharer B.J. Hindfoot Deformity Corrected With Double Versus Triple Arthrodesis: Radiographic Comparison. Foot Ankle Surg. 2015;4(3):424-427. DOI: 10.1053/j.jfas.2014.09.020.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>10. Gonzalez T.A., Enrlichman L.K., Macaulay A.A., Gitajn I.L., Toussaint R.J., Zurakowski D., Kwon J.Y. Determining Measurement Error for Bohler’s Angle and the Effect of X-Ray Obliquity on Accuracy. Foot Ankle Spec. 2016;9(5):409-416. doi: 10.1177/1938640016656236.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>11. Harnroongroj T., Chuckpaiwong B., Angthong C., Nanakorn P., Sudjai N., Harnroongroj T. Displaced articular calcaneus fractures: Classification and fracture scores: a preliminary study. J Med Assoc Thai. 2012;95(3):366-377.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>12. Harnroongroj T., Tangmanasakul A., Choursamran N., Sudjai N., Harnroongroj T. Measurement technique of calcaneal varus from axial view radiograph. Indian J Orthop. 2015;49(2):223-226. doi: 10.4103/0019-5413.152489.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>13. Koval K., Zuckerman J. Handbook of fractures. 3rd ed., Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2006. 440 p.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>14. Lamm B.M., Paley D. Deformity correction planning for hindfoot, ankle, and lower limb. Clin Podiatr Med Surg. 2004;21(3):305-326.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>15. Lamm B.M., Stasko P.A., Gesheff M.G., Bhave A. Normal Foot and Ankle Radiographic Angles, Measurements, and Reference Points. J Foot Ankle Surg. 2016;55(5):991-998. doi: 10.1053/j.jfas.2016.05.005.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>16. Matherne T.H., Tivorsak T., Monu J.U. Calcaneal fractures: what the surgeon needs to know. Curr Probl Diagn Radiol. 2007;36(1):1-10.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>17. Paley D. Principles of deformity correction. New York : Springer-Verlag; 2005. 806 p.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>18. Rammelt S., Zwipp H. Calcaneus fractures: facts, controversies and recent developments. Injury. 2004;35(5):443-461.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>19. Reilingh M.L., Beimers L., Tuijthof G.J., Stufkens S.A., Maas M., van Dijk C.N. Measuring hindfoot alignment radiographically: the long axial view is more reliable than the hindfoot alignment view. Skeletal Radiol. 2010;39(11):1103-1108. doi: 10.1007/s00256-009-0857-9.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>20. Steel M.W. III, Johnson K.A., DeWitz M.A, Ilstrup D.M. Radiographic measurements of the normal adult foot. Foot Ankle Int. 1980;1(3):151-158.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>21. Su Y., Chen W., Zhang T., Wu X., Wu Z., Zhang Y. Bohler’s angle’s role in assessing the injury severity and functional outcome of internal fixation for displaced intra-articular calcaneal fractures: a retrospective study. BMC Surgery. 2013;13(1):40.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>22. Willmott H., Stanton J., Southgate C. Böhler’s angle – What is normal in the uninjured British population? Foot Ankle Surg. 2012;18(3):187-189. doi: 10.1016/j.fas.2011.10.005</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>23. Zhang T., Chen W., Su Y., Wang H., Zhang Y. Does axial view still play an important role in dealing with calcaneal fractures? BMC Surg. 2015;15:19. doi: 10.1186/s12893-015-0004-6.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>24. Zhang X.B., Wu H., Zhang L.G., Zhao J.T., Zhang Y.Z. Calcaneal varus angle change in normal calcaneus: a threedimensional finite element analysis. Med Biol Eng Comput. 2017;55(3):429-437. doi: 10.1007/s11517-016-1527-4.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
