JP5198271B2 - 照準装置 - Google Patents

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Description

本発明は、請求項1及び8の序文に記載の一本又は幾つかのキルシュナー・ワイヤの挿入に用いる照準装置、請求項33に記載の照準装置を備える骨鉗子、及び請求項26に記載の照準装置の活用方法に関する。
低侵襲手術の実施は、例えば大腿近位部または骨盤におけるネジ骨接合術の際に、カニューレ挿入されるネジと一緒にしばしば行われる。この場合、キルシュナー・ワイヤは骨内に正しく挿入されなければならず、これは軟組織の穿刺切開を通して行う。最も太いカニューレ挿入ネジは、事前に的確に配置されたキルシュナー・ワイヤの上に取付けられる。しかし、それはキルシュナー・ワイヤの的確な位置が手術中にフルオロスコーピーを通して確認された後に限定される。
1982年7月27日公開の「骨の穿孔装置」(US−A−4,341,206)により、骨の穿孔装置は公知である。プレートを有する照準装置は大腿に配置される。また、前記プレートは骨に接触する状態である。ハンドルを用いて、外科医は骨とプレートの位置を的確に考慮し、プレートの位置を決定する。一定の角度に配置されたガイドチューブ、ガイドスリーブは個々に貫通する穴を有し、そこにキルシュナー・ワイヤは適切な方法で挿入される。キルシュナー・ワイヤの位置は、X線照射を用いて確認される。この装置の場合、キルシュナー・ワイヤの刺入角を調整することはできない。
1996年6月28日公開の「人工股関節置換術用カップ設置角度設定器」(JP−A−2000/000257)は更なる最新技術を示している。その中では、骨に接触する照準ガイドの固定部は手動で取り付けられる。この固定部に、キルシュナー・ワイヤのために傾斜角を変えられるガイドスリーブが接続する。それとともにガイドスリーブの配置やキルシュナー・ワイヤの骨への刺入角が固定できる。
2002年1月15日公開の「経皮的な骨関節ネジ結合形成用器具」(CH−A−692023)では、同一平面上の固定装置に二本のキルシュナー・ワイヤをどのように配置するかを示している。同様の固定装置において、台は球関節を通して取り付けられ、それによりこの台が更なるキルシュナー・ワイヤのガイドスリーブを備えることになる。
2001年3月22日公開の「骨片の再配置に関する装置」(WO−A−0119265)では、骨盤又は管状骨における骨片の再配置のための装置を開示している。第一固定部は骨に隣接し、第二固定部は第一固定部と平行に穿孔に提供され、また前記穿孔はキルシュナー・ワイヤの受け入れに適している。
2003年3月8日公開の「骨、特に大腿近位部の掘削工具」(DE−U1−20300988)では、骨、特に大腿近位部の掘削工具がドリルビット及びキルシュナー・ワイヤと共に開示されている。この発明の目的は、掘削工具を転送する場合、外科医がX線検査をすることなく、キルシュナー・ワイヤが引っ掛かっているかどうかを判断可能にすることである。
1998年2月5日公開の「骨の調節又は骨折整復のための整形外科システム」(WO−A−98/04203)では、仮想現実状態におけて骨構造に関する器具を調節するための器具を開示している。これは例えば、試験的掘削を行うことなくキルシュナー・ワイヤを挿入するために使用される。これにより、患者の放射線照射量が減少する。当該システムは4つの部品からなる:照準装置、較正装置、測定装置及び調整器である。これにより、仮想現実内の二つの平面において、実際の調節状態を表現することが可能となる。そしてそれは例えば、X線像を取得しコンピュータ内に保存された後に行われる。このシステムの目的は、挿入器具が目標物に関して正確に配置されることである。但し、そのシステムが試験体において二つの平面を調整することが条件となる。高精度の測定と演算行動は、この実施において不都合なものとなる。
1999年1月26日公開の「膝関節靱帯張設用穿孔の位置決め用具」(JP−A−11/019095)では、導管と共にチューブが示され、そこにキルシュナー・ワイヤが案内されることになる。更にハンドルも表示されており、それはチューブの一端に接続され、固定装置は大腿に固定するために反対の端に接続される。そのチューブの先端と大腿への固定装置はブレ防止面を備えている。
1995年11月14日公開の「相互固定用くぎの末端部ねじ孔の位置決めをするための2列くぎガイド装置」(JP−A−7/299079)では、ねじ孔及び調節可能なロッドを取り付ける脛骨の位置決めをするための2列くぎガイド装置が示されている。一つのロッドにおいて、キルシュナー・ワイヤ用の奇妙なガイドスリーブが取り付けられている。
2002年7月25日公開の「外科手術用の保持装置を含むキルシュナー・ワイヤ」(US 2002/0099309 A1)では、保持装置を含むキルシュナー・ワイヤが示されている。挿入装置に設置される照準リングにより、キルシュナー・ワイヤの設置時はX線を放射可能とする。
更に、骨接合術に関する先端技術から、鉗子の脚部を開くためのばね及び固定ネジ及び固定を維持するための歯止め装置を備える鉗子は公知である。これは、例えばインターネット内において、医療用鉗子の製造に関するホームページ上で見られる。
体内のキルシュナー・ワイヤの正確な空間位置を決定するために、キルシュナー・ワイヤは手術前に表示されていなければならず、それは少なくとも二つの非行面においてフルオロスコーピーを用いて投影される。事実上、骨内のキルシュナー・ワイヤの刺入点や刺入角度はすでに訂正されている。これは放射線により判定されるが、投影の両面において穿孔の開始場所やその方向が的確になるまで繰り返される。
この目的に応じて、二本のCアームが同時に患者の周囲に位置決めされる。そのうちの一本のCアームが投影面を往復するために使用される。基本的には、Cアームの使用が一本であれば不都合が生じる。ある平面においてワイヤを正確に調整する場合、第二平面において同時に確認できないのである。そのワイヤの位置や方向が第二の投影面で修正されなければならない場合、第一平面の調整管理を行うことが出来ない。第一平面の位置情報は、それぞれ、第二の投影面に自動で転送されない。従って、キルシュナー・ワイヤを正確に調整するには反復プロセスを必要とする。その行為には幾度にも及ぶ交互面への投影行為、及び若干異なった位置にキルシュナー・ワイヤを繰り返し挿入する行為も含まれる。これにより患者の負担は増大し、外科医も時間を要することになる。
発明の概要
この発明の第一の目的は、一つ又はそれ以上のキルシュナー・ワイヤを挿入するための照準装置及び鉗子を用いて骨に固定可能な照準装置を提供することである。前記標準装置は一つ又はそれ以上のキルシュナー・ワイヤ用の照準ブロックからなり、それにより前記ブロックは骨に対して取り付けることができ、そしてその中で前記ブロックは固定装置と接続し、それは骨に固定可能な鉗子として構成される。
好適な実施例において、鉗子は固定機能、好適には鉗子の固定用脚部の歯止め固定装置から構成される。
別の実施例において、鉗子は片手による使用に適した取手またはレバーからなる。
更なる実施例において、ブロックは骨に関係する第一平面E1において調節可能である。
再び更なる実施例において、第二平面E2で移動可能なガイダンスは照準ブロックに取り付けられる。
そして更なる実施例において、キルシュナー・ワイヤ用のガイダンスは、回旋の軸に関する照準ブロック内で旋回可能であり、好適にはそれがガイダンスの縦軸を切断する。
更なる実施例において、摩擦接触がガイダンスと照準ブロック間で発生する。好適には回旋の軸の範囲内であり、ガイダンスがオートロック方式により照準ブロック内で選択かつ決められた角度で固定されるために行われる。
この発明の第二の目的は、一つ又はそれ以上のキルシュナー・ワイヤを挿入するための照準装置及び一つ又はそれ以上の前記キルシュナー・ワイヤのための旋回可能なガイダンスに提供される照準装置を提供することである。前記照準装置は、一つ又はそれ以上のキルシュナー・ワイヤ用の照準ブロックからなり、それにより前記照準ブロックは骨に対して取り付けることができ、そしてその中で前記照準ブロックは骨に固定可能な固定装置と接続される。更に、前記ガイダンスは前記照準ブロックに旋回可能な状態で取り付けられる。
別の実施例において、キルシュナー・ワイヤ用のガイダンスは照準ブロックの中で回旋の軸について旋回可能であり、好適にはそれがガイダンスの縦軸を切断する。
更なる実施例において、照準ブロックは骨に関係する第一平面E1において調節可能である。
更なる実施例において、ガイダンスは第二平面E2内で移動可能である。
そして更なる別の実施例において、摩擦接触がガイダンスと照準ブロック間で、好適には回旋の軸の範囲内で発生することにより、ガイダンスがオートロック方式により照準ブロック内で選択かつ決められた角度で固定される。
更なる実施例において、固定装置は固定機能、好適には固定用脚部の歯止め固定装置を有する鉗子として構成される。
別の実施例において、照準ブロックは骨や固定装置に関係する第三平面において調節可能である。
また別の実施例において、第一平面E1、第二平面E2及び好適には第三平面E3は互いに、90度から160度の間の角度に存在する。
更なる実施例において、照準ブロックは固定装置に関して移動可能であり、第三平面E3と行である。
また更なる実施例において、鉗子は好適には湾曲又は不安定な固定用脚部からなる。
別の実施例において、鉗子は起伏のある又は構造化された表面に骨に隣接する表面を提供される固定用脚部からなる。
更なる実施例において、照準ブロックがレールに取り付けられ、好適には固定用脚部の旋回点の範囲内、特に凹部に導入されるとともに固定可能である。
また更なる実施例において、レールは鉗子に固定手段、好適には刻みのあるネジを用いて固定可能である。
照準ブロックが縦方向及び/又は横方向に移動可能で、及び/又は、必要であればレールに関して回旋可能であるとともにレールの先端において固定可能である。
更なる実施例において、レールは平面E3内の鉗子と行に後部に案内され、そしてその中でレールの前部は、後部に関して角度Wで構成される。それにより、角度のある近接部位が骨の外観に行して案内可能である。
また、更なる実施例において、角度Wは調節可能であるか又は固定されている。そしてそれは90度から160度の範囲内であり、一般的には約150度である。
別の実施例において、照準ブロック及び/又はガイダンスはX線透過性の物質、好適にはPEEKから作られる。
この発明の第三の目的は、固定の手段を有する骨鉗子を提供することである。固定の手段とは例えば、骨に隣接する歯止め装置及び固定用脚部であり、それにより骨鉗子は一つ又はそれ以上のキルシュナー・ワイヤ用の照準装置に提供された。
更なる実施例において、照準装置は照準ブロックと少なくとも一つのキルシュナー・ワイヤ用の少なくとも一つのガイダンスからなり、前記ガイダンスは照準ブロック内で旋回可能である。
別の実施例において、照準ブロックは骨鉗子において移動可能なレールを用いて調節可能である。
発明応用の概要
その好適な応用はまさにキルシュナー・ワイヤの位置決めに関するものであり、そしてそれは、近大腿部の範囲又は骨盤においてカニューレねじ用の案内要素として適切である。
手術が開始された時点で、キルシュナー・ワイヤは照準ブロックの中に挿入される。これはワイヤの先が、ガイドスリーブの孔の遠端で見られるためである。その後に、キルシュナー・ワイヤと照準ブロックの方向が同じように、投影の第一平面において調節され、そして放射線を用いてこの平面に対して垂直に確認が行われ、最終的には訂正される。
キルシュナー・ワイヤの方向が第一平面内で調節されるとすぐに、投影の第二平面内の位置決めが、所望の方向に従って実現する。必要であれば、キルシュナー・ワイヤの位置は放射線とナビゲーション装置を用いて再び確認され、訂正されるべきである。
照準装置を用いて位置決めを行った後、キルシュナー・ワイヤを正しい位置決めの方法で、更なる指示を行うことなく挿入することが出来る。
好適な実施例において、照準装置を有する鉗子を使用する方法の場合、鉗子は骨に取り付けられる。これはレールが骨とおよそ行であるためである。その後レールは鉗子に関し、照準ブロックが骨膜と隣接するように骨の向きへ移動される。
別の実施例において、照準ブロックはレールに関してレールの前部において移動及び/又は旋回し、そして固定される。
更なる実施例において、照準ブロックの中のキルシュナー・ワイヤ用のガイダンスは回旋の軸について傾き、X線観察を用いて個々に調節される。
また更なる実施例において、X線投影は第一及び第二平面E1、E2のそれぞれに垂直に行われ、光学的な調節を達成する。
別の実施例において、ナビゲーション装置が提供される。これはキルシュナー・ワイヤの空間的位置を判定可能及び骨に挿入する前に表示可能となる手段を用いたものである。
更なる実施例において、ナビゲーション装置はまた、2−3個の骨用マーカーMからなる。
また更なる実施例において、また、マーカーMは鉗子及び/又はキルシュナー・ワイヤに取り付けられる。
別の実施例において、マーカーMは鉗子に、そしてまたキルシュナー・ワイヤのガイダンスにも取り付けられる。
発明による問題解決の利点
類似角度によるワイヤの位置決めを失敗してしまうことで繰り返される掘削作業を回避することを通じて、正確な位置決めを達成することが出来る。骨粗しょう症の骨の場合、従来の手続の場合のようなわずかに違う角度に繰り返し掘削した後、キルシュナー・ワイヤは不都合にも、既に掘削した孔に入ってしまう可能性があるが、それは、位置的に正しい位置決めを困難にする又は妨害するような抵抗が少ないことが原因である。二つの平面の訂正のみに限定するため、放射時間及び放射線の照射量を減少させることができる。
X線透過性の中央照準ブロック10で構成される図1で示される照準装置は、X線透過性の高い物質、例えばポリエーテルエーテルケトン(PEEK)からなり、鉗子20(物質、例えば器具鋼)に移動可能に取り付けられる。鉗子20は固定用脚部25;26を有し、また歯止め22が備わっている。これにより器具が骨30に固定される場合、動的な位置を保てる。典型的な方法において、いつくかのマーカーMが図1に示される。これらはその他の場所に置かれてもよくて、また他の数量でもよい。
骨30への固定は、鉗子20の締め付けの強弱によって変化する。原則として、骨30に関する鉗子20の空間的な位置はあらゆる面において特定される。刻みネジ6(素材として例えば器具鋼)を用いて、鉗子の軸23の範囲内で照準ブロック10はレール5に沿って、骨膜31の所まで押し出され、二つの面E1;E3(図2参照)の中で固定される。レール5の第一部位5aは平面E2/E3の交差する線に位置し、またそれに行である。レール5の第二部位5bは平面2内に存在する。照準ブロック10内の回旋軸12は、骨30に関するその位置についてレール5の移動を用いて特定される。
骨30内にキルシュナー・ワイヤ1を挿入する前に、二つの平面においてその位置と方向を確認または調節することが出来るが、それは光線経路やナビゲーション装置を用いる。キルシュナー・ワイヤ1のガイダンス2の可動性は、好適にはオートロックである。レール5は刻みネジ6を用いて固定することができ、鉗子の旋回点23の範囲内で行われる。キルシュナー・ワイヤ1用のガイダンス2は回旋軸12について旋回可能である。キルシュナー・ワイヤ1のガイダンス2の孔11の遠端は骨30に隣接し、それによりキルシュナー・ワイヤ1の先端は骨30と接触する(図3参照)。
図4は骨ネジを用いた固定用の照準ブロック10の概略図である。キルシュナー・ワイヤ1用のガイダンス2は、照準ブロック10内の平面E2において旋回可能であり、照準ブロック10は平面E1において、レール5bの端7に旋回可能に取り付けられる。回旋軸12は骨30の骨膜31に近接して接触することになる。
図5及び6は移動可能に取り付けられた照準ブロック10を有する、鉗子20の概略図を示している。それにより照準ブロック10は、レール部位5a、5bを通じて鉗子20に移動可能に接続される。ガイダンス2は照準ブロック10内で旋回可能である。照準ブロック10は同様に、旋回可能かつ移動可能なようにレール部位5bに取り付けられる。照準ブロック10を固定するため、固定ネジ16が用いられる。固定を用いない実施例も想像可能である。
照準装置15の応用可能性が図7、8、9に示されている。照準装置15により、例えば2本のキルシュナー・ワイヤが骨30内に平走する形式において、キルシュナー・ワイヤ1a、1bが的確に挿入できる。これらの平行なキルシュナー・ワイヤ1a、1b上で、鋸ブロック42が案内される。振動鋸刃41が案内平面43に対して置かれる。
各々のX線照射の場合、光線経路が照準ブロックの個々の平面E1、E2に対し垂直であることこそが、この発明による機能の利点である。
照準装置10を所望の調節状態になった場合のみ、キルシュナー・ワイヤ1は骨30に挿入される。このように、一回の骨30の貫通は必要不可欠である。
ナビゲーション装置は、周知のように、同様に骨30につく2,3個のマーカーMからなる。マーカーMは同様に、鉗子20、キルシュナー・ワイヤ1及び照準ブロック及び/又はキルシュナー・ワイヤ1用のガイダンス2にも取り付けられる。ナビゲーション装置が構成されるのは、マーカーによって骨に関する部分の空間的相互配置を確認するためである。この配置を用いて、その後にコンピュータによって骨内のキルシュナー・ワイヤの仮想表示を行わせることが可能となり、ワイヤ挿入前にその最終位置を視覚化することが既に可能となる。
鉗子20の固定効果を用いて、ナビゲーションマーカーは固定され、そしてガイダンス2及び/又はキルシュナー・ワイヤ1への2つのマーカーMを用いて、キルシュナー・ワイヤ1の方向が正確に決定可能になる。
キルシュナー・ワイヤ1用のガイダンスはまたマルチパート的に構成することができ、そのようなものは、例えば2本又はそれ以上のキルシュナー・ワイヤ用のガイド孔からなる。二つ又はそれ以上のガイダンス2は照準ブロック10に行に取り付けられてもよい。よって、2本又はそれ以上のキルシュナー・ワイヤが正確に位置決めされた骨内に挿入されることが可能で、それは同時に空間的相互配置を確認し、またはその後の一回又はそれ以上の調整を通して行われる。この方法は、例えば骨が各々に接合する必要がある多数の破片を有する場合、又はカニューレねじのためキルシュナー・ワイヤが使用できないがその他の道具、例えば骨接合術用の鋸、のためのガイダンスとして使用できる場合には有効な手段となる。そのような場合、ガイダンス付き鋸として移動可能なガイダンスはキルシュナー・ワイヤに取り付けられてもよく、その上で鋸をキルシュナー・ワイヤに沿って縦方向に移動可能な方法で案内できる。特に、ガイダンス付き鋸はブロックとして構成することができ、それは二つの行するキルシュナー・ワイヤ1用のガイド孔を有している。そしてこれらの平行なガイド孔は、照準ブロック10内の二つのガイダンス2におよそ適合するであろう。
この発明をより発展させた場合、照準ブロック10それ自体が鋸付きガイダンスとして使用され、それによりガイダンス2はブロックのガイド孔に変化する。この実施例において、照準ブロック10は全体としてレール5bから取り外し可能であり、その後、挿入済のキルシュナー・ワイヤ1の方向に平行的に移動可能である。
照準装置を大腿に固定することを示す図である。 照準装置を大腿に位置決めする面を示す図である。 照準装置の上面図である。 照準装置の配置図である。 照準ブロックを有する鉗子と一体となった骨の上面図である。 照準ブロックを有する鉗子と一体となった骨の側面図である。 骨切り術のために周期的に変化する鋸刃を示す図である。 振動鋸刃用の案内平面を有する鋸ブロックを示す図である。 鋸刃を有する鋸ブロックの側面図である。

Claims (33)

  1. 一つ又は幾つかのキルシュナー・ワイヤ(1)を挿入するための照準装置(15)であって、
    一つ又は幾つかのキルシュナー・ワイヤ(1)のための照準ブロック(10)からなり、
    前記照準ブロック(10)が骨(30)に対して取り付けられ、そこで、
    照準ブロック(30)が、骨(30)に固定可能に構成される鉗子(20)としての固定装置に接続され、
    前記照準ブロック(10)はレール(5)に取り付けられ、
    前記レール(5)は、平面(E3)における鉗子(20)に平行して後部位(5a)に導入され、そしてその中でレール(5)の先端(5b)はレール(5)の後部位(5a)に対してある角度(W)で構成され、成角される近接部位(5b)が骨(30)の外郭に平行に案内されることを特徴とする照準装置(15)。
  2. 前記鉗子(20)が固定用脚部(25、26)のための歯止め固定装置からなる請求項1に記載の照準装置(15)。
  3. 前記鉗子(20)が、前記鉗子(20)の片手使用に適する取手またはレバーからなる請求項1又は2に記載の照準装置(15)。
  4. 前記照準ブロック(10)が骨(30)に対する第一平面(E1)において調節可能であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の照準装置(15)。
  5. 第二平面(E2)で移動可能であるガイダンス(2)が前記照準ブロック(10)に取り付けられることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載の照準装置(15)。
  6. 前記キルシュナー・ワイヤ(1)用の前記ガイダンス(2)は、前記照準ブロック(10)内において回旋の軸(12)に対して旋回可能であり、それにより前記ガイダンス(2)の縦軸が切断されることを特徴とする請求項5に記載の照準装置(15)。
  7. 摩擦接触が前記ガイダンス(2)と前記照準ブロック(10)間で、前記回旋の軸(12)の範囲内で発生し、前記ガイダンス(2)がオートロック方式により前記照準ブロック(10)内で選択される明確な角度で保持されることを特徴とする請求項5又は6に記載の照準装置(15)。
  8. 前記照準ブロック(10)へ旋回可能に取り付けられた一つ又は幾つかのキルシュナー・ワイヤ(1)用のガイダンス(2)をさらに備える請求項1に係る照準装置(15)。
  9. 前記キルシュナー・ワイヤ(1)用の前記ガイダンス(2)は、前記照準ブロック(10)内で回旋の軸(12)に対して旋回可能であることを特徴とする請求項8に記載の照準装置(15)。
  10. 前記照準ブロック(10)が骨(30)に関する第一平面(E1)において調節可能であることを特徴とする請求項8又は9に記載の照準装置(15)。
  11. 前記ガイダンス(2)が第二平面(E2)で移動可能である請求項8乃至10のいずれか一項に記載の照準装置(15)。
  12. 摩擦接触が前記ガイダンス(2)と前記照準ブロック(10)間で発生し、前記ガイダンス(2)がオートロック方式により前記照準ブロック(10)内で選択される明確な角度で保持されることを特徴とする請求項8乃至11のいずれか一項に記載の照準装置(15)。
  13. 前記固定装置(20)は固定機能を有する鉗子(20)として構成されることを特徴とする請求項8乃至12のいずれか一項に記載の照準装置(15)。
  14. 前記照準ブロック(10)が骨(30)及び前記固定装置(20)に関する第三平面(E3)において調節可能であることを特徴とする請求項1乃至13のいずれか一項に記載の照準装置(15)。
  15. 前記第一及び第二平面(E1、E2)が互いに、90度から160度の間の角度に存在することを特徴とする請求項1乃至14のいずれか一項に記載の照準装置(15)。
  16. 前記照準ブロック(10)が前記固定装置(20)に関して移動可能であり、前記第三平面(E3)と平行であることを特徴とする請求項1乃至15のいずれか一項に記載の照準装置(15)。
  17. 前記鉗子(20)は固定用脚部(25、26)から構成されることを特徴とする請求項1乃至16のいずれか一項に記載の照準装置(15)。
  18. 前記鉗子(20)は、骨(30)に隣接する表面に起伏のある又は構造化された表面(22)を備える固定用脚部からなることを特徴とする請求項1乃至16のいずれか一項に記載の照準装置(15)。
  19. レール(5)が固定用脚部(25、26)の旋回点(21)の範囲(23)内に導入されるとともに固定可能であることを特徴とする請求項1乃至18のいずれか一項に記載の照準装置(15)。
  20. 前記レール(5)は固定手段を用いて固定可能であることを特徴とする請求項19に記載の照準装置(15)。
  21. 前記照準ブロック(10)が縦方向及び/又は横方向に移動可能で、及び/又は前記レール(5)に関して回旋可能であるとともに前記レール(5)の先端(7)において固定可能であることを特徴とする請求項19又は20に記載の照準装置(15)。
  22. 前記角度(W)が調節可能であり、そして90度から160度の範囲に存在することを特徴とする請求項1に記載の照準装置(15)。
  23. 前記角度(W)が固定され、そして90度から160度の範囲に存在することを特徴とする請求項1に記載の照準装置(15)。
  24. 前記照準ブロック(10)及び/又は前記ガイダンス(2)はX線透過性の物質により製造されることを特徴とする請求項1乃至23のいずれか一項に記載の照準装置(15)。
  25. 前記照準ブロック(10)が、前記レール(5)の前部(5b)において移動可能及び/又は旋回可能であり、そして固定可能であることを特徴とする請求項19乃至24のいずれか一項に記載の照準装置(15)。
  26. 前記照準ブロック(10)内の前記キルシュナー・ワイヤ(1)用の前記ガイダンス(2)が、回旋の軸(12)について傾斜可能であり、X線観察を用いて各自調整可能であることを特徴とする請求項5乃至24のいずれか一項に記載の照準装置(15)。
  27. ナビゲーション装置が提供され、それを用いて骨(30)に挿入する前に、前記キルシュナー・ワイヤ(1)の空間位置を決定及び表示可能であることを特徴とする請求項1乃至24のいずれか一項に記載の照準装置(15)。
  28. マーカー(M)が前記鉗子(20)に取り付けられることを特徴とする請求項27に記載の照準装置(15)。
  29. マーカー(M)が前記キルシュナー・ワイヤ(1)に取り付け可能であることを特徴とする請求項27に記載の照準装置(15)。
  30. マーカー(M)が前記鉗子(20)及び前記キルシュナー・ワイヤ(1)用の前記ガイダンス(2)にも取り付けられることを特徴とする請求項28又は29に記載の照準装置(15)。
  31. 前記骨鉗子(20)が請求項1乃至30のいずれか一項に記載の照準装置(15)を備えていることを特徴とする固定手段(27)を有する骨鉗子(20)。
  32. 前記照準装置(15)が照準ブロック(10)及び少なくとも一つのキルシュナー・ワイヤ(1)用の少なくとも一つのガイダンス(2)を具備し、前記ガイダンス(2)は前記照準ブロック(10)内で旋回可能であることを特徴とする請求項31に記載の骨鉗子(20)。
  33. 前記照準ブロック(10)が、前記骨鉗子(20)における移動可能なレール(5)を用いて調節可能であることを特徴とする請求項31又は32に記載の骨鉗子(20)。
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