Exactitud de trayectos pediculares usando neuronavegación y TC3D en enfermedad escoliótica del adulto. Experiencia en Méderi, 2017-2022

INTRODUCCIÓN: La corrección quirúrgica de la enfermedad escoliótica del adulto utilizando tornillos transpediculares representa un reto importante para el neurocirujano y puesto a que cambios inherentes en la anatomía espinal, incluyendo el componente rotacional vertebral, hipoplasia pedicular y com...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad del Rosario
Repositorio:
Repositorio EdocUR - U. Rosario
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.urosario.edu.co:10336/39856
Acceso en línea:
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/39856
Palabra clave:
Escoliosis
TC3D
Neuronavegación
Pedículos vertebrales
Ángulos pediculares
Scoliosis
3D CT
Neuronavigation
Vertebral pedicles
Pedicular angles
Rights
License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
id EDOCUR2_d18ae1a25585af449b3c96bbb4584a60
oai_identifier_str oai:repository.urosario.edu.co:10336/39856
network_acronym_str EDOCUR2
network_name_str Repositorio EdocUR - U. Rosario
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv Exactitud de trayectos pediculares usando neuronavegación y TC3D en enfermedad escoliótica del adulto. Experiencia en Méderi, 2017-2022
dc.title.TranslatedTitle.none.fl_str_mv Accuracy of pedicle trajectories using neuronavigation and 3D-CT in adult scoliosis disease. Experience in Méderi, 2017-2022
title Exactitud de trayectos pediculares usando neuronavegación y TC3D en enfermedad escoliótica del adulto. Experiencia en Méderi, 2017-2022
spellingShingle Exactitud de trayectos pediculares usando neuronavegación y TC3D en enfermedad escoliótica del adulto. Experiencia en Méderi, 2017-2022
Escoliosis
TC3D
Neuronavegación
Pedículos vertebrales
Ángulos pediculares
Scoliosis
3D CT
Neuronavigation
Vertebral pedicles
Pedicular angles
title_short Exactitud de trayectos pediculares usando neuronavegación y TC3D en enfermedad escoliótica del adulto. Experiencia en Méderi, 2017-2022
title_full Exactitud de trayectos pediculares usando neuronavegación y TC3D en enfermedad escoliótica del adulto. Experiencia en Méderi, 2017-2022
title_fullStr Exactitud de trayectos pediculares usando neuronavegación y TC3D en enfermedad escoliótica del adulto. Experiencia en Méderi, 2017-2022
title_full_unstemmed Exactitud de trayectos pediculares usando neuronavegación y TC3D en enfermedad escoliótica del adulto. Experiencia en Méderi, 2017-2022
title_sort Exactitud de trayectos pediculares usando neuronavegación y TC3D en enfermedad escoliótica del adulto. Experiencia en Méderi, 2017-2022
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Pedraza Flechas, Ana María
Laverde Frade, Leonardo
Riveros Castillo, Mauricio
dc.subject.none.fl_str_mv Escoliosis
TC3D
Neuronavegación
Pedículos vertebrales
Ángulos pediculares
topic Escoliosis
TC3D
Neuronavegación
Pedículos vertebrales
Ángulos pediculares
Scoliosis
3D CT
Neuronavigation
Vertebral pedicles
Pedicular angles
dc.subject.keyword.none.fl_str_mv Scoliosis
3D CT
Neuronavigation
Vertebral pedicles
Pedicular angles
description INTRODUCCIÓN: La corrección quirúrgica de la enfermedad escoliótica del adulto utilizando tornillos transpediculares representa un reto importante para el neurocirujano y puesto a que cambios inherentes en la anatomía espinal, incluyendo el componente rotacional vertebral, hipoplasia pedicular y comorbilidades asociadas como osteoporosis, representan riesgos importantes para complicaciones trans y postoperatorias. Con el fin de disminuir riesgos quirúrgicos asociados a trayectorias de tornillos transpediculares subóptimas, incluyendo fístula de líquido cefalorraquídeo, lesión vascular, visceral, o neurológica, han surgido avances tecnológicos que ofrecen seguridad durante el acto quirúrgico. El advenimiento de adquisición de imágenes intraoperatorias, con reconstrucción en tiempo real y tridimensional para la asistencia de colocación de material quirúrgico, tal como la neuronavegación y tomografía intraoperatoria (TC3D), se ha considerado hoy en día un estándar en el cuidado de la salud en patología compleja espinal gracias a la exactitud que ofrece para la predicción de trayectos transpediculares y la colocación final de instrumental quirúrgico. El presente trabajo plantea la realización de un estudio observacional, descriptivo, de tipo series de casos, que pretende describir la coincidencia entre los ángulos del trayecto pedicular utilizando neuronavegación (eje pedicular anatómico) contra los ángulos obtenidos en tomografía 3D por cada paciente intervenido (eje del tornillo transpedicular), con el fin de evaluar la exactitud del trayecto pedicular en artrodesis para corrección de deformidades espinales de tipo escoliosis en el adulto. OBJETIVO: Describir la exactitud de las trayectorias de los tornillos transpediculares en los casos de deformidades espinales de tipo enfermedad escoliótica en el adulto, en pacientes atendidos e intervenidos de forma quirúrgica en el Hospital Universitario Mayor Méderi, con tomografía intraoperatoria 3D y neuronavegación durante los años 2017 a 2022. METOLOGÍA: Se incluyeron 26 pacientes atendidos en el Hospital Universitario Mayor -Méderi, con diagnóstico de enfermedad escoliótica del adulto, intervenidos para corrección de deformidad espinal utilizando tomografía intraoperatoria y neuronavegación, durante el 2017 hasta el 2022. Se evaluaron en total 273 tornillos en un total de 142 segmentos vertebrales. No se calculó tamaño muestral debido a la naturaleza del estudio. Se describen las características de los pacientes utilizando frecuencias absolutas y frecuencias relativas en el caso de las variables categórica y medidas de tendencia central y dispersión para las variables numéricas. Para los ángulos de trayectoria pedicular, los grados se describieron utilizando medias, desviaciones estándar (ds) e intervalos de confianza al 95%. Los valores se presentaron de manera global y estratificados por nivel vertebral. Se calculó la proporción o precisión de éxito de tornillos reacomodados en relación a tornillos totales colocados por cada paciente. Para evaluar la coincidencia entre los ángulos de trayectoria pedicular entre la tomografía intraoperatoria 3D y los ángulos pediculares predictivos por neuronavegación, se ajustó un modelo de regresión lineal mixto utilizando como variable dependiente el ángulo final del tornillo, como variable independiente el ángulo obtenido a partir de neuronavegación y como término de efectos aleatorios el identificador de los pacientes. Adicionalmente, se calculó la diferencia entre el ángulo previo a la implantación del tornillo y el ángulo posterior. Estos cálculos se realizaron por corte de TC3D (axial y sagital) y por nivel vertebral (cervical, torácico y lumbosacro). RESULTADOS ESPERADOS: Se pretendió estudiar e identificar los parámetros morfométricos de los pedículos intervenidos y la coincidencia de ángulos del eje pedicular (neuronavegación) y la trayectoria final del tornillo (TC3D) en instrumentación quirúrgica para corrección de escoliosis del adulto. Esto permitió realizar un análisis para determinar la exactitud de las trayectorias pediculares planeadas y plantear variaciones angulares sin representar complicaciones quirúrgicas.
publishDate 2023
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2023-06-21T14:21:55Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2023-06-21T14:21:55Z
dc.date.created.none.fl_str_mv 2023-06-20
dc.type.none.fl_str_mv bachelorThesis
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.document.none.fl_str_mv Trabajo de grado
dc.type.spa.none.fl_str_mv Trabajo de grado
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/39856
url https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/39856
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.*.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
dc.rights.acceso.none.fl_str_mv Bloqueado (Texto referencial)
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Bloqueado (Texto referencial)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
dc.format.extent.none.fl_str_mv 60 pp
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad del Rosario
dc.publisher.department.none.fl_str_mv Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Especialización en Neurología
publisher.none.fl_str_mv Universidad del Rosario
institution Universidad del Rosario
dc.source.bibliographicCitation.none.fl_str_mv Haleem S, Nnadi C. Scoliosis : a review. Paediatr Child Health. 2018;28(5):209–17.
Heary RF, Albert TJ. Spinal Deformities: The Essentials. Thieme Publishers; 2014.
Schlager B, Ismael Aguirre MF, Wilke HJ, Galbusera F. Scoliosis. In: Biomechanics of the Spine: Basic Concepts, Spinal Disorders and Treatments. Elsevier; 2018. p. 345–61.
Cho KJ, Kim YT, Shin SH, Suk S Il. Surgical treatment of adult degenerative scoliosis. Asian Spine J. 2014;8(3):371–81.
Hong JY, Suh SW, Modi HN, Hur CY, Song HR, Park JH, et al. The prevalence and radiological findings in 1347 elderly patients with scoliosis. J Bone Joint Surg. 2010;92(7):980–3.
Schlager B, Aguirre M fama I, Wilke H joachim, Galbusera F. Scoliosis. Biomechanics of the Spine. Elsevier Ltd.; 2018. 345–361 p.
Silva FE, Lenke LG. Adult degenerative scoliosis: Evaluation and management. Neurosurg Focus. 2010 Mar;28(3):1–10.
Vaccaro AR, Panchmatia JR, Kaye ID, Prasad SK. Navigation and Robotics in Spine Surgery. Thieme Publishers; 2020.
Miller CA, Ledonio CG, Hunt MA, Siddiq F, Polly DW. Reliability of the planned pedicle screw trajectory versus the actual pedicle screw trajectory using intra-operative 3d ct and image guidance. Int J Spine Surg. 2018;10(38):1–13.
Miller C, Ledonio C, Hunt M, Siddiq F, Polly D. Reliability of the Planned Pedicle Screw Trajectory versus the Actual Pedicle Screw Trajectory using Intra-operative 3D CT and Image Guidance. Int J Spine Surg. 2018;10:1–13.
Jin M, Liu Z, Liu X, Yan H, Han X. Does intraoperative navigation improve the accuracy of pedicle screw placement in the apical region of dystrophic scoliosis secondary to neurofibromatosis type I : comparison between O-arm navigation and free-hand technique. European Spine Journal. 2015;(321).
Terrence T. Kim, m.D., 1 Doniel Drazin, m.D., 2 Faris shweiKeh, B.s. 2, roBerT Pashman, m.D., 1 anD J. PaTricK Johnson MD. Clinical and radiographic outcomes of minimally invasive percutaneous pedicle screw placement with intraoperative CT (O-arm) image guidance navigation. Neurosurg Focus. 2014;36(March):9–11.
Wood J, Mcmillen J. The surgical learning curve and accuracy of minimally invasive lumbar pedicle screw placement using CT based computer-assisted navigation plus continuous electromyography monitoring – a retrospective review of 627 screws in 150 patients . Int J Spine Surg. 2014;8:27.
Reid PC, Morr S, Kaiser MG. State of the union: A review of lumbar fusion indications and techniques for degenerative spine disease. J Neurosurg Spine. 2019;31(1):1–14.
Hiroki Oba, MD1, 2*, Shigeto Ebata, MD1, Jun Takahashi, MD2, Kensuke Koyama, MD1, Masashi Uehara, MD2, Hiroyuki Kato, MD2, Hirotaka Haro, MD1, Tetsuro Ohba M. Pedicle perforation while inserting screws using O-arm navigation during surgery for adolescent idiopathic scoliosis: risk factors and effect of insertion order. Spine Journal. 2018
Seung Min Son1, Sung Hoon Choi1, Tae Sik Goh2, Wonseok Park2 JSL. Efficacy and Safety of Direct Vertebral Rotation in the Surgical Correction of Scoliosis: A Meta-Analysis. World Neurosurg. 2019;1–8.
Sakai JMF• DS. Improving safety in spinal deformity surgery : advances in navigation and neurologic monitoring. European Spine Journal. 2013;22:131–7.
Victor Kosmopoulos, PhD, and Constantin Schizas, MD, PD F. Pedicle Screw Placement Accuracy. 2007;32(3):111–20.
Miyazaki M, Ishihara T, Kanezaki S, Notani N, Abe T, Tsumura H. Relationship between vertebral morphology and the potential risk of spinal cord injury by pedicle screw in adolescent idiopathic scoliosis. Clin Neurol Neurosurg. 2018
Makino T, Sakai Y, Kashii M, Takenaka S, Sugamoto K, Yoshikawa H. Differences in vertebral morphology around the apical vertebrae between neuromuscular scoliosis and idiopathic scoliosis in skeletally immature patients : a three-dimensional morphometric analysis. 2017;1–8
Zhu W, Sun W, Xu L, Sun X, Liu Z, Qiu Y, et al. Minimally invasive scoliosis surgery assisted by O-arm navigation for Lenke Type 5C adolescent idiopathic scoliosis: a comparison with standard open approach spinal instrumentation. J Neurosurg. 2017;1–7.
Zhen Liu, PhD, Mengran Jin, PhD, Yong Qiu, MD, Huang Yan, PhD, Xiao Han, PhD A. The Superiority of Intraoperative O-arm Navigation-assisted Surgery in Instrumenting Extremely Small Thoracic Pedicles of Adolescent Idiopathic Scoliosis. Medicine Journal. 2016;95(18):1–7.
Ziev B. Moses, M.D. 1, RoRy R. MayeR, M.D. 2, BenjaMin a. stRicklanD, B.a. 2, Ryan M. kRetZeR, M.D., 3 jean-Paul Wolinsky, M.D. 3, Ziya l. Gokaslan, M.D. 3, anD ali a. Baaj MD. Neuronavigation in minimally invasive spine surgery. Neurosurg Focus. 2013;35(August):1–7.
Silbermann J, Riese F, Allam Y, Reichert T, Koeppert H, Gutberlet M. Computer tomography assessment of pedicle screw placement in lumbar and sacral spine : comparison between free-hand and O-arm based navigation techniques. European Spine Journal. 2011;875–81.
Manosalva, E. Torres, H. Ramos M. ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE CORRECCIÓN QUIRÚRGICA POR VÍA POSTERIOR TÉCNICA DE TRASLACIÓN/ ROTACIÓN– SISTEMA HIBRIDO (GANCHOS Y TORNILLOS ) HOSPITAL MILITAR CENTRAL – PERIODO 1999-2009. 2009;
Graham RB, Sugrue PA, Koski TR. Adult Degenerative Scoliosis. Clin Spine Surg. 2016;29(3):95–107.
Wang MY, Lu Y, Anderson DG, Mummaneni P V. Minimally Invasive Spinal Deformity Surgery. 2014.
Clifton W, Williams D, Damon A, Dove C, Pichelmann M. The Importance of the Pars Interarticularis as a Landmark for Safe Lumbar Pedicle Screw Placement: Technical Note. Cureus. 2019 Apr 9;
Flynn JM, Sakai DS. Improving safety in spinal deformity surgery: Advances in navigation and neurologic monitoring. European Spine Journal. 2013 Mar;22(SUPPL.2):131–7.
Smorgick Y, Millgram MA, Anekstein Y, Floman Y, Mirovsky Y. Accuracy and Safety of Thoracic Pedicle Screw Placement in Spinal Deformities. J Spinal Disord Tech. 2005;18(6).
Malham GM, Wells-Quinn T. What should my hospital buy next?—Guidelines for the acquisition and application of imaging, navigation, and robotics for spine surgery. Vol. 5, Journal of Spine Surgery. AME Publishing Company; 2019. p. 155–65.
Tormenti MJ, Kostov DB, Gardner PA, Kanter AS, Spiro RM, Okonkwo DO. Intraoperative computed tomography image-guided navigation for posterior thoracolumbar spinal instrumentation in spinal deformity surgery. Neurosurg Focus. 2010 Mar;28(3):1–6.
Mason A, Paulsen R, Babuska JM, Rajpal S, Burneikiene S, Nelson EL, et al. The accuracy of pedicle screw placement using intraoperative image guidance systems: A systematic review. Vol. 20, Journal of Neurosurgery: Spine. 2014. p. 196–203.
59a Asamblea General, Seúl, Corea octubre 2008. DECLARACION DE HELSINKI DE LA ASOCIACION MÉDICA MUNDIAL Principios. 2008;
Salud MDE, Salud ELMDE. MINISTERIO DE SALUD RESOLUCION NUMERO 8430 DE 1993. 1993;1993(Octubre 4):1–19.
Oertel MF, Hobart J, Stein M, Schreiber V, Scharbrodt W. Clinical and methodological precision of spinal navigation assisted by 3D intraoperative O-arm radiographic imaging. J Neurosurg Spine. 2011 Apr;14(4):532-6.
Tian NF, Xu HZ. Image-guided pedicle screw insertion accuracy: a meta-analysis. Int Orthop. 2009 Aug;33(4):895-903.
Shin MH, Hur JW, Ryu KS, Park CK. Prospective Comparison Study Between the Fluoroscopy-guided and Navigation Coupled With O-arm-guided Pedicle Screw Placement in the Thoracic and Lumbosacral Spines. J Spinal Disord Tech. 2015 Jul;28(6):E347-51.
dc.source.instname.none.fl_str_mv instname:Universidad del Rosario
dc.source.reponame.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional EdocUR
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/9062f6f8-45b1-4f26-ba57-a291d50f6add/download
https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/bdd1c799-bf3a-4192-8b8d-d91d3fe1d635/download
https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/baafe4f8-62a8-4299-884c-f925bcc31ab7/download
https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/4fb491a0-bdae-4e76-96c4-a40984aa9769/download
https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/90b71042-9274-4434-8900-85cf6d818f20/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 78f16ac20d5480cd8fd03f016245ad61
b2825df9f458e9d5d96ee8b7cd74fde6
5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9
c77dfbb4f4456976784a891431ca1f72
e3ba47920c7d3a6f6ae82a6ceffa2bc8
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio institucional EdocUR
repository.mail.fl_str_mv edocur@urosario.edu.co
_version_ 1808390984263794688
spelling Pedraza Flechas, Ana María52965050600Laverde Frade, Leonardo 26c6643f-d012-4100-b2db-161afc32761fRiveros Castillo, Mauricio3ca03b8a-d840-498b-b298-8517d1cb90ffSánchez Quiñones, Pablo Fernando Especialista en NeurologíaMaestriaFull timeef944917-b8c5-466f-99f6-d436bad51c292023-06-21T14:21:55Z2023-06-21T14:21:55Z2023-06-20INTRODUCCIÓN: La corrección quirúrgica de la enfermedad escoliótica del adulto utilizando tornillos transpediculares representa un reto importante para el neurocirujano y puesto a que cambios inherentes en la anatomía espinal, incluyendo el componente rotacional vertebral, hipoplasia pedicular y comorbilidades asociadas como osteoporosis, representan riesgos importantes para complicaciones trans y postoperatorias. Con el fin de disminuir riesgos quirúrgicos asociados a trayectorias de tornillos transpediculares subóptimas, incluyendo fístula de líquido cefalorraquídeo, lesión vascular, visceral, o neurológica, han surgido avances tecnológicos que ofrecen seguridad durante el acto quirúrgico. El advenimiento de adquisición de imágenes intraoperatorias, con reconstrucción en tiempo real y tridimensional para la asistencia de colocación de material quirúrgico, tal como la neuronavegación y tomografía intraoperatoria (TC3D), se ha considerado hoy en día un estándar en el cuidado de la salud en patología compleja espinal gracias a la exactitud que ofrece para la predicción de trayectos transpediculares y la colocación final de instrumental quirúrgico. El presente trabajo plantea la realización de un estudio observacional, descriptivo, de tipo series de casos, que pretende describir la coincidencia entre los ángulos del trayecto pedicular utilizando neuronavegación (eje pedicular anatómico) contra los ángulos obtenidos en tomografía 3D por cada paciente intervenido (eje del tornillo transpedicular), con el fin de evaluar la exactitud del trayecto pedicular en artrodesis para corrección de deformidades espinales de tipo escoliosis en el adulto. OBJETIVO: Describir la exactitud de las trayectorias de los tornillos transpediculares en los casos de deformidades espinales de tipo enfermedad escoliótica en el adulto, en pacientes atendidos e intervenidos de forma quirúrgica en el Hospital Universitario Mayor Méderi, con tomografía intraoperatoria 3D y neuronavegación durante los años 2017 a 2022. METOLOGÍA: Se incluyeron 26 pacientes atendidos en el Hospital Universitario Mayor -Méderi, con diagnóstico de enfermedad escoliótica del adulto, intervenidos para corrección de deformidad espinal utilizando tomografía intraoperatoria y neuronavegación, durante el 2017 hasta el 2022. Se evaluaron en total 273 tornillos en un total de 142 segmentos vertebrales. No se calculó tamaño muestral debido a la naturaleza del estudio. Se describen las características de los pacientes utilizando frecuencias absolutas y frecuencias relativas en el caso de las variables categórica y medidas de tendencia central y dispersión para las variables numéricas. Para los ángulos de trayectoria pedicular, los grados se describieron utilizando medias, desviaciones estándar (ds) e intervalos de confianza al 95%. Los valores se presentaron de manera global y estratificados por nivel vertebral. Se calculó la proporción o precisión de éxito de tornillos reacomodados en relación a tornillos totales colocados por cada paciente. Para evaluar la coincidencia entre los ángulos de trayectoria pedicular entre la tomografía intraoperatoria 3D y los ángulos pediculares predictivos por neuronavegación, se ajustó un modelo de regresión lineal mixto utilizando como variable dependiente el ángulo final del tornillo, como variable independiente el ángulo obtenido a partir de neuronavegación y como término de efectos aleatorios el identificador de los pacientes. Adicionalmente, se calculó la diferencia entre el ángulo previo a la implantación del tornillo y el ángulo posterior. Estos cálculos se realizaron por corte de TC3D (axial y sagital) y por nivel vertebral (cervical, torácico y lumbosacro). RESULTADOS ESPERADOS: Se pretendió estudiar e identificar los parámetros morfométricos de los pedículos intervenidos y la coincidencia de ángulos del eje pedicular (neuronavegación) y la trayectoria final del tornillo (TC3D) en instrumentación quirúrgica para corrección de escoliosis del adulto. Esto permitió realizar un análisis para determinar la exactitud de las trayectorias pediculares planeadas y plantear variaciones angulares sin representar complicaciones quirúrgicas.INTRODUCTION: The surgical correction of adult scoliotic disease using transpedicular screws poses a significant challenge for the neurosurgeon. Inherent changes in spinal anatomy, including vertebral rotational components, pedicular hypoplasia, and associated comorbidities such as osteoporosis, present significant risks for trans- and postoperative complications. In order to reduce surgical risks associated with suboptimal transpedicular screw trajectories, including cerebrospinal fluid leakage, vascular, visceral, or neurological injury, technological advancements have emerged to enhance safety during the surgical procedure. The advent of intraoperative imaging acquisition, real-time three-dimensional reconstruction, and assistance in the placement of surgical hardware, such as neuronavigation and intraoperative tomography (3D CT), is now considered a standard in the care of complex spinal pathologies. This is due to the accuracy it provides in predicting transpedicular trajectories and the final placement of surgical instruments. This study proposes an observational, descriptive study, using a series of cases to describe the correlation between the angles of the pedicular trajectory using neuronavigation (anatomical pedicular axis) and the angles obtained from 3D tomography for each operated patient (transpedicular screw axis). The aim is to evaluate the accuracy of the pedicular trajectory in arthrodesis for correcting adult scoliosis spinal deformities. OBJECTIVES: To describe the accuracy of transpedicular screw trajectories in cases of adult scoliotic disease deformities, in patients treated and surgically intervened at the Hospital Universitario Mayor Méderi, using intraoperative 3D tomography and neuronavigation from 2017 to 2022. METHODS: A total of 26 patients diagnosed with adult scoliotic disease, who underwent surgical correction of spinal deformity using intraoperative tomography and neuronavigation at the Hospital Universitario Mayor Méderi between 2017 and 2022, were included in the study. A total of 273 screws were evaluated in 142 vertebral segments. Due to the nature of the study, no sample size was calculated. Patient characteristics were described using absolute and relative frequencies for categorical variables, and measures of central tendency and dispersion for numerical variables. The pedicular trajectory angles were described using means, standard deviations (SD), and 95% confidence intervals. The values were presented overall and stratified by vertebral level. The success rate or accuracy of repositioned screws was calculated in relation to the total number of screws placed per patient. To evaluate the agreement between the pedicular trajectory angles obtained from intraoperative 3D tomography and the predicted pedicular angles from neuronavigation, a mixed linear regression model was adjusted, with the final screw angle as the dependent variable, the angle obtained from neuronavigation as the independent variable, and patient identifiers as random effects terms. Additionally, the difference between the pre-screw implantation angle and the post-screw angle was calculated. These calculations were performed for each TC3D slice (axial and sagittal) and by vertebral level (cervical, thoracic, and lumbosacral). EXPECTED RESULTS: The aim was to study and identify the morphometric parameters of the intervened pedicles and the correlation between the angles of the pedicular axis (neuronavigation) and the final trajectory of the screw (TC3D) in surgical instrumentation for adult scoliosis correction. This allowed for an analysis to determine the accuracy of planned pedicular trajectories and propose angular variations without representing surgical complications.60 ppapplication/pdfhttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/39856spaUniversidad del RosarioEscuela de Medicina y Ciencias de la SaludEspecialización en NeurologíaAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 InternationalBloqueado (Texto referencial)EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_14cbHaleem S, Nnadi C. Scoliosis : a review. Paediatr Child Health. 2018;28(5):209–17.Heary RF, Albert TJ. Spinal Deformities: The Essentials. Thieme Publishers; 2014.Schlager B, Ismael Aguirre MF, Wilke HJ, Galbusera F. Scoliosis. In: Biomechanics of the Spine: Basic Concepts, Spinal Disorders and Treatments. Elsevier; 2018. p. 345–61.Cho KJ, Kim YT, Shin SH, Suk S Il. Surgical treatment of adult degenerative scoliosis. Asian Spine J. 2014;8(3):371–81.Hong JY, Suh SW, Modi HN, Hur CY, Song HR, Park JH, et al. The prevalence and radiological findings in 1347 elderly patients with scoliosis. J Bone Joint Surg. 2010;92(7):980–3.Schlager B, Aguirre M fama I, Wilke H joachim, Galbusera F. Scoliosis. Biomechanics of the Spine. Elsevier Ltd.; 2018. 345–361 p.Silva FE, Lenke LG. Adult degenerative scoliosis: Evaluation and management. Neurosurg Focus. 2010 Mar;28(3):1–10.Vaccaro AR, Panchmatia JR, Kaye ID, Prasad SK. Navigation and Robotics in Spine Surgery. Thieme Publishers; 2020.Miller CA, Ledonio CG, Hunt MA, Siddiq F, Polly DW. Reliability of the planned pedicle screw trajectory versus the actual pedicle screw trajectory using intra-operative 3d ct and image guidance. Int J Spine Surg. 2018;10(38):1–13.Miller C, Ledonio C, Hunt M, Siddiq F, Polly D. Reliability of the Planned Pedicle Screw Trajectory versus the Actual Pedicle Screw Trajectory using Intra-operative 3D CT and Image Guidance. Int J Spine Surg. 2018;10:1–13.Jin M, Liu Z, Liu X, Yan H, Han X. Does intraoperative navigation improve the accuracy of pedicle screw placement in the apical region of dystrophic scoliosis secondary to neurofibromatosis type I : comparison between O-arm navigation and free-hand technique. European Spine Journal. 2015;(321).Terrence T. Kim, m.D., 1 Doniel Drazin, m.D., 2 Faris shweiKeh, B.s. 2, roBerT Pashman, m.D., 1 anD J. PaTricK Johnson MD. Clinical and radiographic outcomes of minimally invasive percutaneous pedicle screw placement with intraoperative CT (O-arm) image guidance navigation. Neurosurg Focus. 2014;36(March):9–11.Wood J, Mcmillen J. The surgical learning curve and accuracy of minimally invasive lumbar pedicle screw placement using CT based computer-assisted navigation plus continuous electromyography monitoring – a retrospective review of 627 screws in 150 patients . Int J Spine Surg. 2014;8:27.Reid PC, Morr S, Kaiser MG. State of the union: A review of lumbar fusion indications and techniques for degenerative spine disease. J Neurosurg Spine. 2019;31(1):1–14.Hiroki Oba, MD1, 2*, Shigeto Ebata, MD1, Jun Takahashi, MD2, Kensuke Koyama, MD1, Masashi Uehara, MD2, Hiroyuki Kato, MD2, Hirotaka Haro, MD1, Tetsuro Ohba M. Pedicle perforation while inserting screws using O-arm navigation during surgery for adolescent idiopathic scoliosis: risk factors and effect of insertion order. Spine Journal. 2018Seung Min Son1, Sung Hoon Choi1, Tae Sik Goh2, Wonseok Park2 JSL. Efficacy and Safety of Direct Vertebral Rotation in the Surgical Correction of Scoliosis: A Meta-Analysis. World Neurosurg. 2019;1–8.Sakai JMF• DS. Improving safety in spinal deformity surgery : advances in navigation and neurologic monitoring. European Spine Journal. 2013;22:131–7.Victor Kosmopoulos, PhD, and Constantin Schizas, MD, PD F. Pedicle Screw Placement Accuracy. 2007;32(3):111–20.Miyazaki M, Ishihara T, Kanezaki S, Notani N, Abe T, Tsumura H. Relationship between vertebral morphology and the potential risk of spinal cord injury by pedicle screw in adolescent idiopathic scoliosis. Clin Neurol Neurosurg. 2018Makino T, Sakai Y, Kashii M, Takenaka S, Sugamoto K, Yoshikawa H. Differences in vertebral morphology around the apical vertebrae between neuromuscular scoliosis and idiopathic scoliosis in skeletally immature patients : a three-dimensional morphometric analysis. 2017;1–8Zhu W, Sun W, Xu L, Sun X, Liu Z, Qiu Y, et al. Minimally invasive scoliosis surgery assisted by O-arm navigation for Lenke Type 5C adolescent idiopathic scoliosis: a comparison with standard open approach spinal instrumentation. J Neurosurg. 2017;1–7.Zhen Liu, PhD, Mengran Jin, PhD, Yong Qiu, MD, Huang Yan, PhD, Xiao Han, PhD A. The Superiority of Intraoperative O-arm Navigation-assisted Surgery in Instrumenting Extremely Small Thoracic Pedicles of Adolescent Idiopathic Scoliosis. Medicine Journal. 2016;95(18):1–7.Ziev B. Moses, M.D. 1, RoRy R. MayeR, M.D. 2, BenjaMin a. stRicklanD, B.a. 2, Ryan M. kRetZeR, M.D., 3 jean-Paul Wolinsky, M.D. 3, Ziya l. Gokaslan, M.D. 3, anD ali a. Baaj MD. Neuronavigation in minimally invasive spine surgery. Neurosurg Focus. 2013;35(August):1–7.Silbermann J, Riese F, Allam Y, Reichert T, Koeppert H, Gutberlet M. Computer tomography assessment of pedicle screw placement in lumbar and sacral spine : comparison between free-hand and O-arm based navigation techniques. European Spine Journal. 2011;875–81.Manosalva, E. Torres, H. Ramos M. ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE CORRECCIÓN QUIRÚRGICA POR VÍA POSTERIOR TÉCNICA DE TRASLACIÓN/ ROTACIÓN– SISTEMA HIBRIDO (GANCHOS Y TORNILLOS ) HOSPITAL MILITAR CENTRAL – PERIODO 1999-2009. 2009;Graham RB, Sugrue PA, Koski TR. Adult Degenerative Scoliosis. Clin Spine Surg. 2016;29(3):95–107.Wang MY, Lu Y, Anderson DG, Mummaneni P V. Minimally Invasive Spinal Deformity Surgery. 2014.Clifton W, Williams D, Damon A, Dove C, Pichelmann M. The Importance of the Pars Interarticularis as a Landmark for Safe Lumbar Pedicle Screw Placement: Technical Note. Cureus. 2019 Apr 9;Flynn JM, Sakai DS. Improving safety in spinal deformity surgery: Advances in navigation and neurologic monitoring. European Spine Journal. 2013 Mar;22(SUPPL.2):131–7.Smorgick Y, Millgram MA, Anekstein Y, Floman Y, Mirovsky Y. Accuracy and Safety of Thoracic Pedicle Screw Placement in Spinal Deformities. J Spinal Disord Tech. 2005;18(6).Malham GM, Wells-Quinn T. What should my hospital buy next?—Guidelines for the acquisition and application of imaging, navigation, and robotics for spine surgery. Vol. 5, Journal of Spine Surgery. AME Publishing Company; 2019. p. 155–65.Tormenti MJ, Kostov DB, Gardner PA, Kanter AS, Spiro RM, Okonkwo DO. Intraoperative computed tomography image-guided navigation for posterior thoracolumbar spinal instrumentation in spinal deformity surgery. Neurosurg Focus. 2010 Mar;28(3):1–6.Mason A, Paulsen R, Babuska JM, Rajpal S, Burneikiene S, Nelson EL, et al. The accuracy of pedicle screw placement using intraoperative image guidance systems: A systematic review. Vol. 20, Journal of Neurosurgery: Spine. 2014. p. 196–203.59a Asamblea General, Seúl, Corea octubre 2008. DECLARACION DE HELSINKI DE LA ASOCIACION MÉDICA MUNDIAL Principios. 2008;Salud MDE, Salud ELMDE. MINISTERIO DE SALUD RESOLUCION NUMERO 8430 DE 1993. 1993;1993(Octubre 4):1–19.Oertel MF, Hobart J, Stein M, Schreiber V, Scharbrodt W. Clinical and methodological precision of spinal navigation assisted by 3D intraoperative O-arm radiographic imaging. J Neurosurg Spine. 2011 Apr;14(4):532-6.Tian NF, Xu HZ. Image-guided pedicle screw insertion accuracy: a meta-analysis. Int Orthop. 2009 Aug;33(4):895-903.Shin MH, Hur JW, Ryu KS, Park CK. Prospective Comparison Study Between the Fluoroscopy-guided and Navigation Coupled With O-arm-guided Pedicle Screw Placement in the Thoracic and Lumbosacral Spines. J Spinal Disord Tech. 2015 Jul;28(6):E347-51.instname:Universidad del Rosarioreponame:Repositorio Institucional EdocUREscoliosisTC3DNeuronavegaciónPedículos vertebralesÁngulos pedicularesScoliosis3D CTNeuronavigationVertebral pediclesPedicular anglesExactitud de trayectos pediculares usando neuronavegación y TC3D en enfermedad escoliótica del adulto. Experiencia en Méderi, 2017-2022Accuracy of pedicle trajectories using neuronavigation and 3D-CT in adult scoliosis disease. Experience in Méderi, 2017-2022bachelorThesisTrabajo de gradoTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fEscuela de Medicina y Ciencias de la SaludORIGINALExactitud_de_trayectos_pediculares.pdfExactitud_de_trayectos_pediculares.pdfapplication/pdf55626624https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/9062f6f8-45b1-4f26-ba57-a291d50f6add/download78f16ac20d5480cd8fd03f016245ad61MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1483https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/bdd1c799-bf3a-4192-8b8d-d91d3fe1d635/downloadb2825df9f458e9d5d96ee8b7cd74fde6MD52CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81160https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/baafe4f8-62a8-4299-884c-f925bcc31ab7/download5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9MD53TEXTExactitud_de_trayectos_pediculares.pdf.txtExactitud_de_trayectos_pediculares.pdf.txtExtracted texttext/plain97280https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/4fb491a0-bdae-4e76-96c4-a40984aa9769/downloadc77dfbb4f4456976784a891431ca1f72MD54THUMBNAILExactitud_de_trayectos_pediculares.pdf.jpgExactitud_de_trayectos_pediculares.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2462https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/90b71042-9274-4434-8900-85cf6d818f20/downloade3ba47920c7d3a6f6ae82a6ceffa2bc8MD5510336/39856oai:repository.urosario.edu.co:10336/398562023-10-19 11:03:42.349http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttps://repository.urosario.edu.coRepositorio institucional EdocURedocur@urosario.edu.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