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這個病例難點在於畸形還沒有定型,處於動態變化中。
普通的截骨矯形只針對靜態的畸形,無法應付未來的生長髮育。
截骨本身會造成破壞,干擾脊柱的發育,這讓問題變得複雜多變。
如果可以使用外固定架來矯形,所有難點得到解決,但是這個外固定架的設計談何容易。
想法變成現實,中間隔著的距離非常遙遠。
從病房回到醫生辦公室,梁教授坐下,問道:“你的外固定架到哪個階段了?”
醫療器械和藥品從研發到應用,都有嚴格的流程,相對藥品,醫療器械要寬鬆很多。
“設計上已經成熟,現在準備進行動物實驗,需要一批脊柱側彎畸形的幼年猴子模型,我們正在聯絡購買實驗猴子,尋找製作脊柱側彎模型的方法,整個過程時間會比較長,我們會讓小孩先回去,等一段時間,再過來。”楊平介紹進度。
其實在系統空間,楊平完成了整個實驗過程,但是系統空間是系統空間,現實是現實,實驗必須在現實中重來一遍。
對這個小孩,楊平在系統空間做過無數研究實驗,對各種技術進行過篩選,比如骨骺阻斷技術。
這種技術對脊柱的骨骺選擇一些點,進行阻斷,讓它生長緩慢,造成脊柱各部分生長髮育不平衡。
脊柱側彎畸形就是生長髮育失衡的結果,如果用骨骺阻斷反向對抗這種失衡。
理論上,在生長髮育過程中,脊柱畸形會自動矯正。
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