Dr Rogelio Solano Pérez

Dr Rogelio Solano Pérez
Ortopedia Mixta y Cirugía de Columna

lunes, 17 de febrero de 2014

A Young Mother Shares Her Spine Surgery Experience with Spine-health: Part 1

http://www.spine-health.com/blog/young-mother-shares-her-spine-surgery-experience-spine-health


A Young Mother Shares Her Spine Surgery Experience with Spine-health: Part 1

Sarah,* a member of our Spine-health forums community, has graciously agreed to allow Spine-health.com to follow her progress in a weekly blog update on our site.
Spinal Fusion Surgery
A wife and a mother to two young children, Sarah is currently recovering from a360 fusion at L4-S1 with bone graft spine surgery.
We are sharing her story on our blog because we hope to expose the realities of the effects of spine surgery not only on the patient, but on the family as well. We hope you will follow her story with us as we peer behind the scenes of a young mother dealing with spine surgery.
We caught up with Sarah on the Spine-health.com forums a couple of days before she was to undergo surgery.
Let's start from the beginning.
Sarah suffered from a disc herniation resulting from a weight lifting injury when she was just 28. Physical therapy and bed rest helped her recover, but when she was seven months pregnant with her first child, her pain returned.
Sciatica Pain
As her pain persisted, Sarah tried several conservative therapies, including physical therapy, over the counter medications, bilateral rhizotomy ablation, and steroid injections. They all helped her barely get by, but in August 2013, she developed numbness in her left leg, as a result of sciatica.
A new MRI revealed severe herniation, bone spurs, stenosis, and arthritis. She decided to go for spine surgery in December 2013 to "try to get her life back."
Sarah's children are now two and four, and she has two cats. She has a loving and supportive husband who has a career in the IT industry. Sarah works for a global food company.
As any mother of young children with a career outside the home knows, Sarah's family is totally dependent upon her functioning at 110%. One of her biggest concerns about her spine surgery is how they will fare while she is recovering.

X-Ray_ Rt HUMERUS .

Fotos de Manipulateur en radiologie · Página de Manipulateur en radiologie

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sábado, 15 de febrero de 2014

Lesiones de rodilla

http://kidshealth.org/teen/nutrition_fitness_center/nutrition_fitness_center_esp/knee_injuries_esp.html


Lesiones de rodilla

Si te has lesionado alguna vez la rodilla, sabrás que necesitas tener sanas las rodillas para practicar muchas actividades y deportes, y que lesionártelas puede suponer tener que estar apartado del campo de juego durante cierto tiempo. Afortunadamente, hay muchas formas de prevenir las lesiones de rodilla.

¿Qué hay dentro de la rodilla?

Para entender en qué consisten las lesiones de rodilla, antes tienes que entender cómo funciona la rodilla. La rodilla es una articulación, lo que significa que es el punto de contacto entre huesos adyacentes. De hecho, se trata de la articulación más grande del cuerpo. Las rodillas proporcionan estabilidad y flexibilidad al cuerpo, al tiempo que permiten flexionar, girar y enderezar las piernas.
La rodilla consta de varias partes, como huesos, cartílago, músculos,ligamentos y tendones, todas ellas funcionando como si fueran una. O sea que, cuando hablamos de una lesión de rodilla, puede estar dañada o sobrecargada cualquiera de estas partes.
La rodilla se encuentra en medio de tres huesos: la tibia (el hueso de la espinilla), el fémur (el hueso del muslo), y la rótula (el hueso que está en el centro de la articulación). La rótula es un hueso plano y redondo que protege la articulación de la rodilla.
Los extremos del fémur y la rótula están cubiertos de cartílago articular (piensa en la parte blanca que rodea el extremo de una pata de pollo). El cartílago articular actúa como una especie de almohadón, impidiendo el rozamiento entre el fémur, la rótula y la tibia. En la parte superior de la tibia, unas almohadillas adicionales de cartílago, denominadas meniscos, ayudan a absorber el peso del cuerpo. Cada rodilla tiene dos meniscos: el interno (medial) y el externo (lateral)

Músculos

Los músculos que hay alrededor de la rodilla incluyen el cuadriceps (un grupo de cuatro músculos ubicado en la parte anterior del muslo) y el isquiotibial, ubicado en la parte posterior del muslo. El cuadriceps ayuda a enderezar y extender la pierna, mientras que el isquiotibial ayuda a flexionar la rodilla.

Correcto uso de las muletas


jueves, 13 de febrero de 2014

Protesis en 3D sustituyen las tradicionales escayolas de yeso

http://danigaro.com/2013/08/01/protesis-en-3d-sustituyen-las-tradicionales-escayolas-de-yeso/


Protesis en 3D sustituyen las tradicionales escayolas de yeso 

El arquitecto neozelandés, Jake Evill , propone un concepto revolucionario para inmovilizar un determinado miembro. Bajo el nombre de Cortex Exoskeleton , Evill ha creado una ortesis más ligera y resistente que se adapta con facilidad al cuerpo. Sus aperturas también la hacen más higienica puesto que evita la aparición de hongos, rozaduras o el mal olor de las escayolas de yeso.
“Cortex Exoskeleton va dirigido a inmovilizar una zona concreta del cuerpo que haya sufrido algún trauma, a través de un sistema ventilado. Ademas se puede mojar, lo que resulta más higiénico y posibilita su reciclaje”, explica su creador.La estructura 3D es diseñada en base a la radiografía de la lesión y un modelo de la extremidad creado con un escáner.
La ortesis contará con un refuerzo extra en el área donde se encuentra lafractura. El proceso dura unas 3 horas y da como resultado una estructura denylon que se cierra sobre la extremidad ajustándola con comodidad y sin necesidad de esperar, como ocurre con el secado de la escayola.
De esta forma, el tiempo de inmovilización requerido en la recuperación interferirá menos en la vida normal del paciente.

domingo, 9 de febrero de 2014

When and how spine function improves

http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health/When-and-how-spine-function-improves/articleshow/20309437.cms

When and how spine function improves 

ANI | Jun 29, 2013, 12.00 AM IST
When and how spine function improves
Spine function improves after cell replacement therapy with human fetal stem cells (Thinkstock photos/Getty Images)
A new research has found that human foetal stem cell grafts improve both motor and sensory functions in rats suffering from a spinal cord injury.


This cell replacement therapy also improves the structural integrity of the spine, providing a functional relay through the injury site. 

The research gives hope for the treatment of spinal cord injuries in humans. 

Grafting human neural stem cells into the spine is a promising approach to promote the recovery of function after spinal injury. 

Sebastian van Gorp, from the University of California San Diego , and team`s work looks specifically at the effect of intraspinal grafting of human foetal spinal cord-derived neural stem cells on the recovery of neurological function in rats with acute lumbar compression injuries. 

A total of 42 three month-old female Sprague-Dawley rats, with spinal compression injuries, were allocated to one of three groups. The rats in the first group received a spinal injection with the stem cells, those in the second group received a placebo injection, while those in the third group received no injection. 

Treatment effectiveness was assessed by a combination of measures, including motor and sensory function tests, presence of muscle spasticity and rigidity that causes stiffness and limits residual movement. The team also evaluated of how well the grafted cells had integrated into the rodents` spines. 

Gorp and colleagues found that, compared to rats who received either the placebo injection or no injection, those who received the stem cell grafts showed a progressive and significant improvement in gait/paw placement, reduced muscle spasticity as well as improved sensitivity to both mechanical and thermal stimuli. In addition to these behavioural benefits, the researchers observed long-term improvements in the structural integrity of previously injured spinal cord segments. 

"Importantly, spinal cavity formation and muscle spasticity are frequently observed in human patients with high-speed, high-impact induced spinal cord injuries. Our findings demonstrate that human foetal spinal cord-derived neural stem cells, with an already established favorable clinical safety profile, represent a potential cell candidate for cell replacement therapy in patients with traumatic spinal injuries," the researchers added. 

The research was published this week in BioMed Central's open access journalStem Cell Research and Therapy.