Los recientes avances en la tecnología de imágenes y la fabricación aditiva han llevado a la introducción de la artroplastia unicompartimental de rodilla (UKA) personalizada que puede mejorar potencialmente el rendimiento funcional debido a las geometrías personalizadas, incluyendo la curvatura sagital y coronal personalizada y la preservación ósea mejorada. El objetivo de este estudio era evaluar el efecto biomecánico del diseño del inserto tibial en la UKA medial personalizada mediante simulaciones por ordenador. Desarrollamos curvaturas sagitales y coronales en un diseño de componente femoral mimético de rodilla nativa. Utilizamos tres tipos de diseño de inserto tibial: plano, mimético de la anatomía y diseño conformado. Evaluamos la tensión de contacto en el inserto tibial y otros compartimentos, incluidos el menisco lateral y el cartílago articular, en condiciones de marcha y de carga en cuclillas. En el caso del diseño de UKA conformado, la inserción tibial y el menisco lateral mostraron la menor tensión de contacto en el ciclo de marcha de la fase de apoyo. Sin embargo, para el diseño de UKA conformado, el inserto tibial y el menisco lateral mostraron la mayor tensión de contacto en el ciclo de marcha de la fase de balanceo. En el caso del diseño de la UKA plana, el cartílago articular presentó la menor tensión de contacto en las condiciones de marcha y de carga en cuclillas. El diseño de la UKA con anatomía mimética mostró la tensión de contacto más parecida a la normal en los demás compartimentos en las condiciones de carga de la marcha y la sentadilla. Los resultados revelan la importancia de la conformidad entre el componente femoral y el inserto tibial en la UKA personalizada. Basándose en los resultados del componente femoral y del inserto tibial en la UKA personalizada, el diseño anatómico mimético preserva la biomecánica normal de la articulación de la rodilla y, por tanto, puede prevenir la artrosis progresiva de los otros compartimentos de la rodilla.
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