Fracturas de platillo tibial tipo II-III de Schatzker tratadas con aloinjerto óseo impactado o técnica de rafting. ¿Es necesario llenar el vacío? Estudio de cohortes comparativo en 80 pacientes

Palabras clave: Fractura de la meseta tibial, fractura-depresión, técnica de rafting, aloinjerto óseo

Resumen

Introducción: Las fracturas de platillo tibial tipos II y III requieren técnicas que estabilicen y mantengan la superficie articular. El objetivo de este estudio fue comparar el uso de aloinjerto óseo impactado con la técnica de rafting, evaluando el desplazamiento secundario y la función posoperatoria. Materiales y Métodos: Se evaluó, de forma retrospectiva y comparativa, a todos los pacientes con fracturas de platillo tibial tipos II y III de Schatzker tratados consecutivamente con la técnica de rafting o injerto óseo impactado, entre enero de 2015 y diciembre de 2020. Se analizaron la pérdida de reducción articular (definida como hundimiento >2 mm) y los resultados clínicos y radiológicos mediante las escalas de Rasmussen y WOMAC. Resultados: La serie tenía 80 pacientes, 39 tratados con técnica de rafting y 41, con injerto óseo impactado. Dos pacientes del grupo con técnica de rafting y 2 del otro grupo tuvieron una pérdida de reducción articular durante el seguimiento. El puntaje clínico de Rasmussen fue excelente o bueno en el 93,75% de la serie, sin diferencias significativas entre los grupos. Tampoco hubo diferencias significativas en el puntaje WOMAC. El puntaje radiológico fue excelente o muy bueno en el 96,25% de los pacientes, sin diferencias entre los grupos. Conclusión: Los resultados sugieren un rendimiento similar en el mantenimiento de la reducción y los resultados funcionales utilizando aloinjerto óseo impactado o la técnica de rafting en fracturas de la meseta tibial tipos II y III de Schatzker.

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Biografía del autor/a

Sebastián Pereira , Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Sirio-Libanés, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Sirio-Libanés, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Germán Garabano , Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Británico, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Británico, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Andrés Juri, Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Británico, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Británico, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Leonel Pérez Alamino , Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Británico, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Británico, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Joaquín Rodríguez, Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Británico, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Británico, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
César A. Pesciallo , Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Británico, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Servicio de Ortopedia y Traumatología, Hospital Británico, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Fernando Bidolegui , Servicio de Ortopedia y Traumatología, Sanatorio Otamendi Miroli, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Servicio de Ortopedia y Traumatología, Sanatorio Otamendi Miroli, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Citas

Albuquerque RP, Hara R, Prado J, Schiavo L, Giordano V, do Amaral NP. Epidemiological study on tibial plateau fractures at a level I trauma center. Acta Ortop Bras 2013;21(2):109-15. https://doi.org/10.1590/S1413-78522013000200008

Karunakar MA, Egol KA, Peindl R, Harrow ME, Bosse MJ, Kellam JF. Split depression tibial plateau fractures: a biomechanical study. J Orthop Trauma 2002;16:172-7. https://doi.org/10.1097/00005131-200203000-00006

Schatzker J, McBroom R, Bruce D. The tibial plateau fracture. The Toronto experience 1968-1975. Clin Orthop Relat Res 1979;(138):94-104. PMID: 445923

Pountos I, Giannoudis PV. Articular impaction injuries in the lower limb. EFORT Open Rev 2017;2(5):250-60. https://doi.org/10.1302/2058-5241.2.160072

Larsson S, Hannink G. Injectable bone-graft substitutes: current products, their characteristics and indications, and new developments. Injury 2011;42(Suppl 2):S30-4. https://doi.org/10.1016/j.injury.2011.06.013

Veitch SW, Stroud RM, Toms AD. Compaction bone grafting in tibial plateau fracture fixation. J Trauma 2010;68:980-3. https://doi.org/10.1097/TA.0b013e3181b16e3d

Kurz LT, Garfin SR, Booth RE Jr. Harvesting autogenous iliac bone grafts. A review of complications and techniques. Spine (Phila Pa 1976) 1989;14:1324-31. https://doi.org/10.1097/00007632-198912000-00009

Arrington ED, Smith WJ, Chambers HG, Bucknell AL, Davino NA. Complications of iliac crest bone graft harvesting. Clin Orthop Relat Res 1996;(329):300-9. https://doi.org/10.1097/00003086-199608000-00037

Springfield DS. Autogenous bone grafts: nonvascular and vascular. Orthopaedics 1992;15(10):1237-41. https://doi.org/10.3928/0147-7447-19921001-14

Fowler BL, Dall BE, Rowe DE. Complications associated with harvesting autogenous iliac bone graft. Am J Orthop (Belle Mead NJ) 1995;24(12):895-903. PMID: 8776079

Finkemeier CG. Bone-grafting and bone-graft substitutes. J Bone Joint Surg Am 2002;84(3):454-64. https://doi.org/10.2106/00004623-200203000-00020

Moore WR, Graves SE, Bain GI. Synthetic bone graft substitutes. ANZ J Surg 2001;71(6):354-61. PMID: 11409021

Segur JM, Torner P, García S, Combalía A, Suso S, Ramón R. Use of bone allograft in tibial plateau fractures. Arch Orthop Trauma Surg 1998;117(6-7):357-9. https://doi.org/10.1007/s004020050265

Lasanianos N, Mouzopoulos G, Garnavos C. The use of freeze-dried cancellous allograft in the management of impacted tibial plateau fractures. Injury 2008;39(10):1106-12. https://doi.org/10.1016/j.injury.2008.04.005

Kulkarni SG, Tangirala R, Malve SP, Kulkarni MG, Kulkarni VS, Kulkarni RM, et al. Minimally invasive reconstruction of lateral tibial plateau fractures using the jail technique: a biomechanical study. J Orthop Surg (Hong Kong) 2015;23(3):331-5. https://doi.org/10.1177/230949901502300315

Rasmussen PS. Tibial condylar fractures. Impairment of knee joint stability as an indication for surgical treatment. J Bone Joint Surg Am 1973;55(7):1331-50. PMID: 4586086

Bellamy N, Buchanan WW, Goldsmith CH, Campbell J, Stitt LW. Validation study of WOMAC: a health status instrument for measuring clinically important patient relevant outcomes to antirheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee. J Rheumatol 1988;15(12):1833-40. PMID: 3068365

Giannoudis PV, Tzioupis C, Papathanassopoulos A, Obakponovwe O, Roberts C. Articular step-off and risk of post-traumatic osteoarthritis. Evidence today. Injury 2010;41(10):986-95. https://doi.org/10.1016/j.injury.2010.08.003

Singleton N, Sahakian V, Muir D. Outcome after tibial plateau fracture: how important is restoration of articular congruity? J Orthop Trauma 2017;31(3):158-63. https://doi.org/10.1097/BOT.0000000000000762

Parkkinen M, Lindahl J, Mäkinen TJ, Koskinen SK, Mustonen A, Madanat R. Predictors of osteoarthritis following operative treatment of medial tibial plateau fractures. Injury 2018;49(2):370-5. https://doi.org/10.1016/j.injury.2017.11.014

Cross WW 3rd, Levy BA, Morgan JA, Armitage BM, Cole PA. Periarticular raft constructs and fracture stability in split-depression tibial plateau fractures. Injury 2013;44(6):796-801. https://doi.org/10. 1016/j.injury.2012.12.028

Ye X, Huang D, Perriman DM, Smith PN. Influence of screw to joint distance on articular subsidence in tibial-plateau fractures. ANZ J Surg 2019;89(4):320-4. https://doi.org/10.1111/ans.14978

Weimann A, Heinkele T, Herbort M, Schliemann B, Petersen W, Raschke MJ. Minimally invasive reconstruction of lateral tibial plateau fractures using the jail technique: a biomechanical study. BMC Musculoskelet Disord 2013;14(1):120. https://doi.org/10.1186/1471- 2474-14-120

Sun H, Zhu Y, He QF, Shu LY, Zhang W, Chai YM. Reinforcement strategy for lateral rafting plate fixation in posterolateral column fractures of the tibial plateau: the magic screw technique. Injury 2017;48(12):2814-26. https://doi.org/10.1016/j.injury.2017.10.033

Giordano V, Pires RE, Kojima KE, Fischer ST, Giannoudis PV. Subchondral rafting plate for the treatment of fragmented articular central depression tibial plateau fracture patterns: Case series and technical illustration. Cureus 2021;3(1):e12740. https://doi.org/10.7759/cureus.12740

Vauclair F, Almasri M, Gallusser N, van Lanker H, Reindl R. Metaphyseal tibial level (MTL) screws: a modified percutaneous technique for lateral plateau depression fractures. Eur J Orthop Surg Traumatol 2015;25(5):963-7. https://doi.org/10.1007/s00590-015-1639-9

Kulkarni SG, Tangirala R, Malve SP, Kulkarni MG, KulkarniVS, Kulkarni RM, et al. Use of a raft construct through a locking plate without bone grafting for split-depression tibial plateau fractures. J Orthop Surg (Hong Kong) 2015;23(3):331-5. https://doi.org/10.1177/230949901502300315

Publicado
2025-12-27
Cómo citar
Pereira , S., Garabano , G., Juri, A., Pérez Alamino , L., Rodríguez, J., Pesciallo , C. A., & Bidolegui , F. (2025). Fracturas de platillo tibial tipo II-III de Schatzker tratadas con aloinjerto óseo impactado o técnica de rafting. ¿Es necesario llenar el vacío? Estudio de cohortes comparativo en 80 pacientes. Revista De La Asociación Argentina De Ortopedia Y Traumatología, 90(6), 530-537. https://doi.org/10.15417/issn.1852-7434.2025.90.6.2213
Sección
Investigación Clínica