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      <Title language="de">Biomechanische Evaluierung und Funktionstests eines sensorintegrierten Kniespacers zur &#220;berwachung periprothetischer Gelenkinfektionen</Title>
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      <DatePublished>20251031</DatePublished>
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      <AltText language="en">This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 License.</AltText>
      <AltText language="de">Dieser Artikel ist ein Open-Access-Artikel und steht unter den Lizenzbedingungen der Creative Commons Attribution 4.0 License (Namensnennung).</AltText>
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        <MeetingCorporation>Deutsche Gesellschaft f&#252;r Orthop&#228;die und Unfallchirurgie</MeetingCorporation>
        <MeetingCorporation>Deutsche Gesellschaft f&#252;r Orthop&#228;die und Orthop&#228;dische Chirurgie</MeetingCorporation>
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        <MeetingTitle>Deutscher Kongress f&#252;r Orthop&#228;die und Unfallchirurgie (DKOU 2025)</MeetingTitle>
        <MeetingSession>Poster &#124; Infektionen</MeetingSession>
        <MeetingCity>Berlin</MeetingCity>
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    <ArticleNo>AB29-2269</ArticleNo>
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      <MainHeadline>Text</MainHeadline><Pgraph><Mark1>Zielsetzung und Fragestellung: </Mark1>Periprothetische Gelenkinfektionen (PJI) z&#228;hlen zu den schwerwiegendsten Komplikationen der Endoprothetik. Ziel der Arbeit war die biomechanische Untersuchung eines neuartigen, sensorintegrierten Kniespacers (&#8222;Smart-Spacer&#8220;; Abbildung 1 <ImgLink imgNo="1" imgType="figure" />), der eine kontinuierliche &#220;berwachung des Infektionsstatus w&#228;hrend des zweizeitigen Prothesenwechsels erm&#246;glichen soll und damit eine evidenzbasierte Bestimmung des optimalen Reimplantationszeitpunkts unterst&#252;tzen soll.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Material und Methoden: </Mark1>Es wurden drei Spacer-Varianten entwickelt: ein Standard-PMMA-Spacer, ein Prototyp des Smart-Spacers mit integrierten optoelektronischen Sensoren und ein Dummy-Spacer mit formtreuer Nachbildung der Platinenstruktur durch Kunststoff-Einbettung. Ziel war die Untersuchung ihrer biomechanischen Stabilit&#228;t und funktionalen Zuverl&#228;ssigkeit. Die biomechanische Pr&#252;fung umfasste statische Belastungstests bis 900 N (Vollbelastung einer 90 kg schweren Person) und dynamische Tests mit einer zyklischen Belastung von 400 N &#252;ber 300.000 Zyklen, durchgef&#252;hrt nach ISO 14879-1. Diese Tests simulierten realit&#228;tsnahe Belastungsbedingungen eines implantierten Spacers w&#228;hrend allt&#228;glicher Bewegungen. Zur Bestimmung der Belastungsgrenze wurden zus&#228;tzlich statische Belastungstests durchgef&#252;hrt.</Pgraph><Pgraph>Die mechanischen Pr&#252;fungen wurden durch Finite-Elemente-Simulationen (FEM) erg&#228;nzt, um kritische Belastungspunkte und potenzielle Schwachstellen des Designs zu identifizieren. Im Fokus stand insbesondere das Kamera-Fenster, eine Schl&#252;sselkomponente des Designs, das in Belastungsszenarien als potenzielle Schwachstelle untersucht wurde. Parallel zur mechanischen Pr&#252;fung wurde die Funktionalit&#228;t der optoelektronischen Sensoren evaluiert, indem die Daten&#252;bertragungsqualit&#228;t und die Stabilit&#228;t der Messkomponenten w&#228;hrend der Tests &#252;berwacht wurden.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Ergebnisse: </Mark1>Die Ergebnisse zeigen, dass der Smart-Spacer mechanisch stabil und funktional zuverl&#228;ssig ist. Unter statischen Belastungen bis 900 N (Abbildung 2 <ImgLink imgNo="2" imgType="figure" />) und dynamischen Belastungen von 400 N &#252;ber 300.000 Zyklen (Abbildung 3 <ImgLink imgNo="3" imgType="figure" />) traten weder Materialversagen noch Rissbildung auf. Die Funktionalit&#228;t der integrierten Sensorik blieb w&#228;hrend der gesamten Tests uneingeschr&#228;nkt. Die kontinuierliche Daten&#252;bertragung funktionierte fehlerfrei und die Messergebnisse blieben stabil. Tests mit erh&#246;hten Belastungen zeigten, dass Materialversagen erst bei Kr&#228;ften &#252;ber 1.700 N auftrat, womit die Belastungsgrenze des Smart-Spacers definiert wurde. Die FEM-Simulationen best&#228;tigten die mechanische Robustheit, identifizierten jedoch das Kamera-Fenster als kritischen Schwachpunkt, der f&#252;r zuk&#252;nftige Designoptimierungen ber&#252;cksichtigt werden sollte.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Diskussion und Schlussfolgerung: </Mark1>Der Smart-Spacer erwies sich als vielversprechendes System zur Diagnostik und &#220;berwachung von PJI. Die Ergebnisse bieten eine solide Grundlage f&#252;r pr&#228;klinische Tierstudien und zeigen, dass das System langfristig die Therapie periprothetischer Infektionen verbessern k&#246;nnte. Biomechanisch zeigen sich nun keine Einw&#228;nde gegen eine pr&#228;klinische Testung.</Pgraph></TextBlock>
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