Biomechanical properties after pre-twist of canine patellar tendon

Int Orthop. 2001;25(2):100-3. doi: 10.1007/s002640100222.

Abstract

We studied what effect a rotational pre-twist of the patellar tendon had on its mechanical properties. We used the central strip of canine patellar tendons. The length, width and thickness of each specimen were measured and the specimens were mounted in custom-made aluminum pots. Five groups of 10 specimens each were measured with neutral rotation, 90 degrees external rotation, 180 degrees external rotation, 270 degrees external rotation and 360 degrees external rotation. The ultimate stress, ultimate strain, average elastic modulus, and strain energy density were measured. There were no statistically significant differences among the five groups. Twisting the graft up to 360 degrees did not decrease the biomechanical properties of the graft.

Le but de cette étude est d'apprécier l'effet d'une rotation de 360° du tendon patellaire sur ses propriétés mécaniques: contrainte et déformation à la rupture, module d'élasticité et densité d'énergie de déformation. Des chiens adultes bâtards ont été utilisé. La bande centrale du tendon patellaire a été prélevé en mesurant la longueur,la largeur et l'épaisseur des spécimens. Cinq 5 groupes de 10 spécimens ont été séparés: groupe 1 (rotation neutre), groupe 2 (rotation de 90°), groupe 3 (rotation de 180°), groupe 4 (rotation de 270°), et groupe 5 (rotation de 360°). Entre les différents groupes, la contrainte à la rupture, la déformation à la rupture, le module moyen d'élasticité et la densité d'énergie de déformation n'étaient pas statistiquement différents. La torsion de la greffe à 360 degrés n'a pas diminué les propriétés biomécaniques de la greffe dans notre étude.

Publication types

  • Comparative Study

MeSH terms

  • Animals
  • Biomechanical Phenomena*
  • Dogs
  • Knee Joint / physiology
  • Models, Animal
  • Patella / physiology*
  • Probability
  • Range of Motion, Articular / physiology*
  • Sensitivity and Specificity
  • Stress, Mechanical
  • Tendons / physiology*
  • Tensile Strength