Phẫu thuật khâu chóp xoay Thông tin In-depth Đồng ý

Trang này được dịch bằng máy và chưa được bác sĩ kiểm tra. Bản tiếng Anh là bản chính thức.

Lý do phẫu thuật này được đề xuất

Bác sĩ Kieran Hirpara, bác sĩ phẫu thuật chi trên tại Bệnh viện tư nhân Mater Rockhampton, sẽ bắt đầu bằng các phương pháp ít xâm lấn nhất phù hợp với tình trạng của bạn. Thông thường, bệnh nhân được bác sĩ đa khoa giới thiệu đến phòng khám chúng tôi; nếu vật lý trị liệu viên khuyên bạn nên đến gặp chúng tôi, bạn vẫn cần có giấy giới thiệu từ bác sĩ đa khoa để được hưởng mức hoàn trả từ chương trình Medicare. Chúng tôi sẽ đánh giá tiền sử bệnh, khám vai và chỉ định chụp hình ảnh nếu cần thiết để xác định nguyên nhân gây bệnh.

Phẫu thuật sửa chữa cơ vùng quay là thủ thuật nối lại gân vai bị rách vào xương cánh tay. Cơ vùng quay là nhóm các gân có chức năng giữ và điều khiển chuyển động của vai. Chúng tôi thường đề xuất phẫu thuật này khi vết rách gây đau đớn đến mức làm bạn tỉnh giấc vào ban đêm, gây đau khi nâng vật nặng hoặc thực hiện các động tác trên cao, hoặc gây yếu cơ mà các phương pháp điều trị không phẫu thuật như thay đổi hoạt động và vật lý trị liệu không mang lại hiệu quả. Với những vết rách do thoái hóa lâu ngày, chúng tôi sẽ thử áp dụng các phương pháp đó trước. Còn đối với vết rách do chấn thương rõ ràng, phẫu thuật có thể được khuyến nghị ngay lập tức.

Mục tiêu của phẫu thuật là giúp giảm đau lâu dài, cải thiện sức mạnh và khả năng vận động của vai. Việc phẫu thuật sửa chữa có khả năng mang lại cải thiện đáng kể cho các trường hợp đau vai do vết rách gân; chúng tôi sẽ cùng bạn cân nhắc điều này trong quá trình ra quyết định.

Trước khi phẫu thuật

Chúng tôi cần các hình ảnh chẩn đoán để lên kế hoạch phẫu thuật cho bạn. Thông thường đó là chụp X-quang; ngoài ra còn có thể là chụp MRI hoặc siêu âm vai. Những hình ảnh này giúp xác định kích thước của vết rách, mức độ di lệch của gân và tình trạng cơ. Trong những ngày trước phẫu thuật, hãy tuân thủ các hướng dẫn do đội ngũ y tế đưa ra. Chỉ ngưng dùng một số loại thuốc khi được chỉ định; bác sĩ phẫu thuật sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho bạn. Hãy mang theo danh sách ghi rõ tất cả các loại thuốc bạn đang dùng, bao gồm cả viên uống, thuốc nhỏ mắt và kem bôi. Hãy sắp xếp người đưa đón về nhà sau phẫu thuật vì bạn sẽ không thể tự lái xe được. Mặc quần áo rộng rãi, thoải mái và dễ mặc qua vai. Không ăn uống trong vòng bảy giờ trước khi phẫu thuật; chúng tôi yêu cầu như vậy để có thể sắp xếp ca mổ sớm hơn nếu lịch phẫu thuật có sự thay đổi. Nếu bạn mắc các bệnh lý khác, có thể bạn sẽ cần làm xét nghiệm máu hoặc được bác sĩ gây mê đánh giá trước ngày phẫu thuật.

Vào ngày phẫu thuật

Vào ngày phẫu thuật, bạn sẽ đến khu tiếp nhận bệnh nhân phẫu thuật của bệnh viện. Tại đây, bạn sẽ được làm thủ tục nhập viện và chuẩn bị cho ca mổ. Bạn sẽ không được đưa đến phòng bệnh trước.

Ca phẫu thuật này được thực hiện dưới gây mê toàn thân kết hợp với kỹ thuật chặn dây thần kinh vùng. Bác sĩ gây mê sẽ gặp bạn trước khi mổ và giải thích chi tiết về cả hai phương pháp gây mê này.

Sau đó, bạn sẽ được đưa vào phòng mổ để thực hiện ca phẫu thuật. Khi hoàn tất, bạn sẽ tỉnh dậy tại khu hồi sức. Các điều dưỡng sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của bạn cho đến khi tác dụng của thuốc mê hết. Khi sức khỏe ổn định, tùy thuộc vào loại phẫu thuật và tiến triển hồi phục, bạn sẽ được chuyển sang phòng bệnh hoặc xuất viện về nhà.

Quy trình phẫu thuật

Đây là phẫu thuật nội soi. Bác sĩ phẫu thuật sẽ tạo vài vết rạch nhỏ quanh khớp vai, trong đó có một vết ở phía sau, rồi sử dụng một chiếc camera nhỏ để quan sát bên trong khớp. Camera giúp quan sát rõ ràng vị trí rách từ nhiều góc độ; nhờ đó toàn bộ khớp được kiểm tra và vùng rách được làm sạch trước khi tiến hành vá lại.

Trong quá trình vá, hai hàng móc cố định nhỏ được gắn vào xương tại vị trí mà gân thường bám vào. Những móc nằm gần khớp hơn là loại móc khâu mềm, được làm từ vật liệu dùng để khâu chứ không phải nhựa cứng. Các sợi chỉ được luồn qua vùng gân bị rách; sau đó chúng được giữ chặt ở phía ngoài nhờ hàng thứ hai gồm các móc nhựa chịu lực cao. Chính hàng móc ngoài cùng này có tác dụng kéo gân xuống và ép chặt vào xương. Việc sử dụng hai hàng móc giúp phân bố lực giữ lên một diện tích rộng của gân thay vì chỉ tập trung tại một vài điểm.

Thông thường, một khung nâng đỡ sinh học sẽ được đặt dưới vùng gân tại chỗ vá nhằm hỗ trợ quá trình lành thương. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này trong mục nói về khung nâng đỡ sinh học EnFix của chúng tôi.

Sau khi hoàn tất việc vá gân, các vết rạch nhỏ sẽ được khâu lại và băng lại bằng gạc. Bạn sẽ về nhà với lớp băng này; đội ngũ y tế sẽ hướng dẫn bạn thời điểm tháo băng ra.

Sau phẫu thuật

Bạn sẽ tỉnh dậy tại khu hồi sức, sau đó được chuyển sang phòng bệnh. Cánh tay của bạn sẽ được đặt trong chiếc đai treo đơn giản để giảm đau; chiếc đai này sẽ được tháo ra khi bạn tập luyện hoặc vệ sinh. Các điều dưỡng sẽ theo dõi mức độ đau và cho bạn dùng thuốc để giảm đau. Hầu hết bệnh nhân sẽ nằm viện một đêm sau ca phẫu thuật này; tuy nhiên một số người có thể về nhà ngay trong ngày. Chúng tôi sẽ giữ băng gạc trên vết mổ khoảng 10 ngày; vui lòng không tự ý tháo băng ra trước thời hạn đó trừ khi có chỉ định từ bác sĩ. Chúng tôi sẽ thay hoặc gỡ băng gạc khi khám lại cho bạn. Trong 24 giờ đầu, cần có người ở bên cạnh bạn. Bạn có thể bắt đầu thực hiện các động tác nhẹ nhàng theo hướng dẫn của đội ngũ y tế; ngay trong ngày hôm đó bạn sẽ có thể đứng dậy và đi lại. Bạn tuyệt đối không được lái xe khi vẫn đang đeo đai treo. Khi bác sĩ phẫu thuật cho phép, thường là vào lần tái khám sau 6 tuần, bạn mới có thể lái xe trở lại. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc bài viết Việc lái xe sau phẫu thuật chi trên.

Quá trình hồi phục

Trong những ngày và tuần đầu tiên, vai của bạn sẽ cảm thấy đau nhức và có thể bị sưng. Tình trạng này sẽ dần dần cải thiện. Việc giảm đau và nghỉ ngơi rất hữu ích; hầu hết các triệu chứng khó chịu sẽ giảm bớt sau vài tuần đầu. Phần lớn hiệu quả giảm đau và cải thiện khả năng vận động diễn ra trong sáu tháng đầu, nhưng tình trạng vẫn tiếp tục tiến triển tốt trong vòng hai năm nữa.

Để tăng sự thoải mái, cánh tay của bạn sẽ được đeo nẹp treo đơn giản; nẹp này sẽ được tháo ra khi thực hiện các bài tập hoặc vệ sinh. Chuyên viên vật lý trị liệu sẽ hướng dẫn bạn thực hiện những động tác nhẹ nhàng trước, sau đó mới tập tăng cường sức mạnh khi gân bắt đầu lành lại. Bạn có thể đi lại và vận động trong nhà ngay lập tức, nhưng vẫn cần sự trợ giúp trong các hoạt động như mặc quần áo hay mang vác đồ. Ban đầu, việc ngủ có thể gây khó chịu; nhiều người thấy việc nằm gối cao giúp họ nghỉ ngơi dễ dàng hơn. Tình trạng giấc ngủ sẽ dần cải thiện khi vai ổn định trở lại.

Một số mốc quan trọng thường được xác định dựa trên các sự kiện chứ không phải ngày cụ thể. Khi bác sĩ phẫu thuật cho phép, bạn có thể lái xe trở lại. Khi chuyên viên vật lý trị liệu hài lòng với khả năng vận động và sức mạnh của bạn, bạn có thể bắt đầu các hoạt động nhẹ, rồi dần chuyển sang các hoạt động nặng hơn. Hầu hết mọi người có thể quay lại làm việc trong vòng tám tháng, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào tính chất công việc của từng người.

Quá trình hồi phục có thể khác nhau giữa các cá nhân. Lộ trình phục hồi của bạn có thể không giống người khác; bác sĩ phẫu thuật và chuyên viên vật lý trị liệu sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình này.

Những biến chứng có thể xảy ra

Hầu hết bệnh nhân đều hồi phục tốt, nhưng đôi khi vẫn có thể gặp phải các vấn đề. Bác sĩ phẫu thuật và đội ngũ y tế sẽ theo dõi sát sao để phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Biến chứng phổ biến nhất là gân vừa được khâu lại không giữ vững. Bạn có thể nhận thấy cơn đau hoặc tình trạng yếu ở vai tái phát, đôi khi sau khi vấp ngã hoặc gắng sức nâng vật nặng. Nếu điều này xảy ra, hãy báo ngay cho bác sĩ phẫu thuật trong lần tái khám tiếp theo.

Khi vùng vai đang hồi phục, tình trạng cứng khớp có thể xuất hiện. Vai bạn sẽ cảm thấy căng cứng; bạn có thể gặp khó khăn khi với tay ra sau lưng hoặc nâng tay lên trên đầu. Hầu hết các trường hợp cứng khớp sẽ cải thiện nhờ vật lý trị liệu; vì vậy hãy trao đổi sớm với chuyên viên vật lý trị liệu hoặc bác sĩ phẫu thuật thay vì chờ đợi.

Nhiễm trùng là tình trạng hiếm gặp nhưng cần được xử lý ngay lập tức. Hãy chú ý nếu có cơn đau âm ỉ, dữ dội không thuyên giảm khi dùng thuốc giảm đau thông thường; vùng da quanh vết mổ bị đỏ lan rộng; sốt; hoặc dịch mủ chảy ra từ các mũi khâu. Hãy liên hệ với phòng khám ngay trong ngày, hoặc đến phòng cấp cứu nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc vùng đỏ lan rộng nhanh chóng.

Tình trạng huyết khối trong tĩnh mạch rất hiếm gặp. Các dấu hiệu bao gồm sưng đột ngột và đau nhức ở bắp chân. Nếu nhận thấy những triệu chứng này, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Các móc nhỏ dùng để cố định gân đôi khi gây kích ứng. Bạn có thể cảm thấy tiếng lục cục hoặc tiếng cọ xát, hoặc cơn đau kéo dài không dứt. Hãy nói với bác sĩ phẫu thuật trong lần tái khám để ông ấy đánh giá tình hình.

Tình trạng kích ứng dây thần kinh gần vùng vai cũng rất hiếm. Nó có thể gây tê, ngứa ran hoặc cảm giác bất thường chạy dọc cánh tay. Hãy đề cập vấn đề này trong lần hẹn khám tiếp theo.

Một số người vẫn bị đau vai sau khi phẫu thuật, ngay cả khi gân đã lành. Nếu cơn đau vẫn tiếp diễn, bác sĩ phẫu thuật sẽ khám và thảo luận về các phương pháp điều trị thích hợp hơn.

Nếu bạn mắc các bệnh lý nghiêm trọng như tiểu đường hoặc hệ miễn dịch suy yếu, hãy nói rõ trong buổi tư vấn trước mổ. Những tình trạng này có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục; vì vậy chúng tôi sẽ theo dõi sát sao các bệnh nhân này sau phẫu thuật.

Bảng các biến chứng dưới đây liệt kê tỷ lệ xảy ra của từng vấn đề; bạn có thể tham khảo nếu muốn biết thông tin chi tiết.

Khi nào nên gọi cho chúng tôi

Hầu hết các biến chứng sau ca phẫu thuật này đều ít gặp, nhưng một vài trường hợp cần được xử lý ngay lập tức. Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn bị sốt, vết thương trở nên đỏ hơn hoặc rỉ dịch, hoặc nếu cơn đau vai đột nhiên trở nên dữ dội hơn. Hãy đến phòng cấp cứu nếu bạn nhận thấy vùng bắp chân bị sưng hoặc đau nhức, hoặc nếu bạn thở gấp; những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của huyết khối. Hãy gọi cho chúng tôi ngay lập tức nếu cánh tay bạn bị tê, bạn không thể cử động nó, hoặc cảm giác tê rần ở cánh tay không thuyên giảm. Nếu bạn cảm thấy không khỏe và lo lắng, hãy tin vào trực giác của mình và tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Chúng tôi thà nhận được cuộc gọi từ bạn còn hơn là để bạn phải chờ đợi.

Phân tích chi tiết hơn

Advanced reading: the deeper science (optional)

Phần này đi sâu hơn so với những gì bạn cần biết để đưa ra quyết định điều trị. Việc sửa chữa cơ vùng quay rất đáng để đọc kỹ, bởi các yếu tố có khả năng dự đoán kết quả điều trị tốt nhất phần lớn không liên quan đến phẫu thuật; trong đó có hai yếu tố quan trọng nhất là những điều mà bạn có thể kiểm soát được trước khi phẫu thuật.

Hút thuốc làm thay đổi gân, không chỉ vết thương

Việc hút thuốc thường được đề cập trong mọi cuộc thảo luận về sự đồng ý của bệnh nhân và thường được xếp vào mục ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương. Tuy nhiên, dữ liệu liên quan đến gân lại cho thấy điều gì đó sâu sắc hơn. Kết quả phân tích trên 73,817 bệnh nhân cho thấy những người hút thuốc có tỷ lệ tái rách sau phẫu thuật sửa chữa gân cơ chóp xoay cao hơn đáng kể; trong khi hầu hết các chỉ số lâm sàng giữa nhóm hút thuốc và không hút thuốc đều tương đương nhau, ngoại trừ điểm số Constant thấp hơn ở nhóm hút thuốc [1].

Điều thú vị nằm ở sự kết hợp này: các chỉ số lâm sàng dường như tương đồng, nhưng về mặt cấu trúc thì mối nối giữa gân và xương có khả năng bị hỏng cao hơn. Hút thuốc không làm cho ca phẫu thuật có cảm giác khác đi; nó chỉ khiến cho kết quả phẫu thuật ít có khả năng bền vững hơn.

Hệ quả là những tuần lễ xung quanh thời điểm phẫu thuật chính là thời điểm quan trọng nhất trong suốt cuộc đời mà người bệnh nên kiêng thuốc. Lúc này, gân đang cố gắng gắn lại với xương, và đó là một quá trình phụ thuộc vào nguồn cung cấp máu.

Các yếu tố thiếu thốn trong cuộc sống có ảnh hưởng đến kết quả điều trị không kém gì yếu tố sinh học

Đây là phát hiện quan trọng có thể thay đổi cách chúng ta thảo luận về phương pháp phẫu thuật này. Trong một nghiên cứu trên 102.372 bệnh nhân, các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe – tức hoàn cảnh sống của người bệnh – chứ không phải cấu trúc giải phẫu gân, lại có liên quan đến kết quả điều trị kém hơn sau phẫu thuật sửa chữa gân cơ vùng vai; cụ thể là tỷ lệ biến chứng sau mổ và tỷ lệ phẫu thuật thất bại cao hơn [2].

Quá trình phục hồi chức năng sau phẫu thuật sửa chữa gân cơ vùng vai kéo dài nhiều tháng, đòi hỏi bệnh nhân phải đi khám định kỳ và phải kiêng dùng cánh tay. Những điều này thuộc về hoàn cảnh sống của người bệnh chứ không phải là những quyết định chủ quan. Khi những điều kiện này không được đáp ứng, kết quả phẫu thuật sẽ kém đi; đó là một đặc điểm của quy trình điều trị chứ không phải là sự đánh giá về bản thân bệnh nhân. Nếu việc đi điều trị hoặc xin nghỉ làm gặp nhiều khó khăn, thì điều đó cần được thảo luận ngay từ trước phẫu thuật, để có thể xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp.

Tình trạng cứng khớp sau phẫu thuật là hiện tượng phổ biến; các yếu tố nguy cơ lại không rõ ràng

Mất khả năng vận động sau khi phẫu thuật là biến chứng mà bệnh nhân ít ngờ tới nhất. Dựa trên dữ liệu từ 23.257 bệnh nhân, các bằng chứng hiện có cho thấy giới tính nam và tuổi tác cao là những yếu tố có khả năng bảo vệ bệnh nhân khỏi tình trạng cứng khớp vai sau phẫu thuật [3].

Cả hai yếu tố này đều trái ngược với trực giác thông thường: người ta thường cho rằng những người lớn tuổi dễ bị cứng khớp hơn; tuy nhiên thực tế lại không phải vậy. Điều này có ý nghĩa thực tiễn trong việc định hướng kỳ vọng của bệnh nhân: những phụ nữ trẻ trải qua phẫu thuật sửa chữa cơ vùng vai cần được thông báo rõ rằng tình trạng cứng khớp hoàn toàn có thể xảy ra với họ; việc vận động sớm sau phẫu thuật cũng rất quan trọng, thay vì chỉ dựa vào những con số trung bình chung.

Ý nghĩa đối với quyết định của bạn

Những điều trên không hề phản bác lại việc phẫu thuật. Chúng chỉ cho thấy rằng tỷ lệ thành công được công bố là mức trung bình tính trên những người có tình trạng hút thuốc, hoàn cảnh sống và đặc điểm nhân khẩu học khác với bạn; do đó con số này có thể thay đổi đối với riêng bạn. Việc bỏ thuốc và chuẩn bị sẵn sàng để tham gia các chương trình phục hồi chức năng là những biện pháp có bằng chứng khoa học ủng hộ, điều mà hầu hết những điều mà bệnh nhân được yêu cầu lo lắng lại không có được.

Tài liệu tham khảo

[1] Fan N, Yuan S, Du P, Wu Q, Li J, Kong X và cộng sự. Ảnh hưởng của việc hút thuốc đối với kết quả lâm sàng và cấu trúc sau phẫu thuật sửa chữa gân cơ chóp xoay: một phân tích tổng quan có hệ thống và phân tích tổng hợp. J Shoulder Elbow Surg. 2022;31(3):656-67. https://doi.org/10.1016/j.jse.2021.10.026

[2] Mandalia K, Ames A, Parzick JC, Ives K, Ross G, Shah S. Các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến kết quả điều trị ở bệnh nhân được phẫu thuật sửa chữa gân cơ chóp xoay: một phân tích tổng quan có hệ thống. J Shoulder Elbow Surg. 2023;32(2):419-34. https://doi.org/10.1016/j.jse.2022.09.007

[3] Stojanov T, Modler L, Müller AM, Aghlmandi S, Appenzeller-Herzog C, Loucas R và cộng sự. Các yếu tố tiên lượng dẫn đến tình trạng cứng khớp vai sau phẫu thuật nội soi sửa chữa gân cơ chóp xoay: một phân tích tổng quan có hệ thống. BMC Musculoskelet Disord. 2022;23(1). https://doi.org/10.1186/s12891-022-05030-4


Evidence & references

This is the clinical evidence summary written for health professionals. It is technical, and it lists the research this page was built from. You do not need to read it to understand your treatment or to make a decision about it.

Anatomy & Pathophysiology

Anatomy

  • The rotator cuff is a complex of four muscles arising from the scapula whose tendons blend with the subjacent capsule as they attach to the humeral tuberosities [8].
  • The subscapularis arises from the anterior aspect of the scapula and attaches over much of the lesser tuberosity [8].
  • The supraspinatus arises from the fossa superior to the scapular spine, passes beneath the acromion and acromioclavicular joint, and attaches to the superior aspect of the greater tuberosity [8].
  • The infraspinatus arises from the fossa below the scapular spine and attaches to the posterolateral aspect of the greater tuberosity [8].
  • The teres minor arises from the lower lateral aspect of the scapula and attaches to the lower portion of the greater tuberosity [8].
  • The subscapularis is innervated by the upper and lower subscapular nerves [8].
  • The supraspinatus is innervated by the suprascapular nerve after it passes through the suprascapular notch [8].
  • The infraspinatus is innervated by the suprascapular nerve after it passes through the spinoglenoid notch [8].
  • The teres minor is innervated by a branch of the axillary nerve [8].
  • Histologic studies describe the rotator cuff tendons as having five distinct layers [8].
  • The most superficial layer of the rotator cuff tendon consists of coracohumeral ligament fibers oriented obliquely to the muscle axis [8].
  • The second layer of the rotator cuff tendon is composed of large bundles of fibers extending from the supraspinatus tendon over the biceps tendon groove [8].
  • The third layer contains smaller, less tightly packed tendon fascicles with less uniform orientation [8].
  • The fourth layer is composed of loose connective tissue with thick bands of collagen fibers that merge with the coracohumeral ligament at the anterior edge of the supraspinatus [8].
  • The fifth and deepest layer is a continued sheet of collagen fibrils composing the superior joint capsule [8].
  • There is significant interdigitation and overlap of the supraspinatus and infraspinatus tendons near the footprint [8].
  • The infraspinatus insertion occupies the preponderance of the footprint on the greater tuberosity [8].
  • The supraspinatus insertion occupies a smaller portion of the greater tuberosity than previously believed [8].
  • The long head of the biceps tendon attaches to the supraglenoid tubercle, runs between the subscapularis and supraspinatus, and exits through the bicipital groove under the transverse humeral ligament [8].
  • The coracohumeral ligament and transverse humeral ligament keep the biceps tendon aligned in the groove [8].
  • The rotator cable is a thick bundle of fibers running perpendicular to the supraspinatus tendon fibers, connecting the supraspinatus and infraspinatus tendons [9].
  • The rotator cable is divided into anterior, middle, and posterior segments [10].
  • The anterior segment of the rotator cable forms the lateral part of the rotator interval [10].
  • The middle segment of the rotator cable lies under the supraspinatus tendon [10].
  • The posterior segment of the rotator cable is covered by the infraspinatus tendon and ends at the insertion region between the infraspinatus and teres minor tendons [10].
  • The supraspinatus footprint measures 13 mm in width medial-lateral and 20 mm anteroposterior [9].
  • The infraspinatus footprint measures 14 mm in width and 20 mm superoinferior [9].
  • A 7 mm medial-lateral tear corresponds to a 50% partial thickness tear of the supraspinatus [9].
  • The hypovascular critical zone is located on the articular side of the rotator cuff close to the insertion on the greater tuberosity [9].
  • The rotator cuff is a sheet of conjoined tendons closely applied over the shoulder capsule, inserting mainly into the greater tuberosity, with the subscapularis inserting into the lesser tuberosity [5].
  • The coracoacromial arch is a fibro-osseous canopy formed by the acromion process posterosuperiorly, the coracoid process anteriorly, and the coracoacromial ligament joining them [5].
  • The subacromial bursa separates the rotator cuff tendons from the coracoacromial arch to allow gliding [5].
  • The primary passive stabilizers of the glenohumeral joint are the capsule and scapulohumeral ligaments [12].
  • The glenohumeral joint capsule is thickest in the inferior pouch at 2.8 mm, 2.4 mm in the anterior portion, and 2.2 mm in the posterior portion [12].
  • The superior glenohumeral ligament crosses the rotator interval capsule and lies between the supraspinatus and subscapularis tendons [12].
  • The coracohumeral ligament originates at the base of the coracoid, blends into the cuff tendons, and inserts into the greater and lesser tuberosities [12].
  • The middle glenohumeral ligament originates anterosuperiorly on the glenoid and inserts midway along the anterior humeral articular surface adjacent to the lesser tuberosity [12].

Pathophysiology

  • Rotator cuff tears represent a spectrum of disease progressing from tendinitis to tendinosis, rotator cuff tears, and finally cuff arthropathy [9].
  • Intrinsic degeneration involves age-related changes in collagen, proteoglycan, water content, and vascularity, usually starting on the articular side of the supraspinatus and infraspinatus [9].
  • Extrinsic injury mechanisms involve chronic impingement on the coracoacromial arch, with tears usually starting on the bursal side of the tendon [9].
  • Acute traumatic tears typically occur after a fall or shoulder dislocation in patients younger than 40 years [9].
  • Risk factors for rotator cuff tear development include age, smoking, female sex, family history, diabetes, and high cholesterol [9].
  • Partial-thickness rotator cuff tears have a limited ability to spontaneously heal [4].
  • As many as 53% of partial-thickness rotator cuff tears will progress in tear size [4].
  • A portion of partial-thickness rotator cuff tears will progress to full-thickness tears [4].
  • Small full-thickness rotator cuff tears and painful partial-thickness tears become 25% to 50% larger within 3 to 4 years [9].
  • Larger rotator cuff lesions progress faster than smaller ones [9].
  • The prevalence of rotator cuff tears increases with each decade of life after the age of 50 years [23].
  • Rotator cuff tear prevalence ranges from 13% in patients in their fifties to 50% in patients aged 80 years or older [23].
  • One-quarter of patients above 60 years of age and half of patients above 80 years will have a rotator cuff tear [21].
  • Symptom emergence in previously asymptomatic shoulders is linked to tear progression from partial to full thickness, full-thickness tear size worsening, muscle atrophy or fatty infiltration development, and new biceps pathology [23].
  • Fatty muscle degeneration is a factor in rotator cuff pathology [18].
  • Genetic variations are associated with rotator cuff disease [14].
  • Two correlated single nucleotide polymorphisms are associated with full-thickness rotator cuff tears [9].
  • The critical shoulder angle is higher in patients with rotator cuff tears compared to asymptomatic individuals [10].
  • A critical shoulder angle greater than 38 degrees and an acromial index greater than 0.7 are associated with higher retear rates after arthroscopic rotator cuff repair [11].
  • The critical shoulder angle is a static measure that does not change over time [12].
  • Calcific tendinitis typically affects patients aged 30 to 60 years and women more commonly than men [22].
  • The supraspinatus tendon is most often involved in calcific tendinitis [22].
  • Calcific tendinitis involves three main stages: precalcific, calcific, and postcalcific [22].
  • The precalcific stage of calcific tendinitis consists of predominantly fibrocartilaginous metaplasia within less vascular areas of the tendon [22].
  • The formative phase of the calcific stage involves matrix vesicles uniting to form calcium hydroxyapatite deposits separated by fibrocollagenous tissue [22].
  • The resorption phase of calcific tendinitis involves an inflammatory response and is generally the most painful phase [22].
  • Cuff tear arthropathy is the final stage of the shoulder impingement syndrome spectrum, characterized by long-term insufficient massive rotator cuff tears and superior migration of the humeral head [13].
  • Mechanical factors in cuff tear arthropathy include insufficient cuff, superior migration of the humeral head, instability, eccentric wear of the glenoid, and humeral head deformity [13].
  • Nutritional factors in cuff tear arthropathy include hypomobility-induced cartilage atrophy, poor nutrition leading to decreased glycosaminoglycans, dehydration, and subchondral osteoporosis [13].
  • Crystalline-induced arthropathy in cuff tear arthropathy involves synovial-based matrix protein degradation destroying rotator cuff tendons and cartilage, with end-stage calcium-phosphate crystal deposition [13].

Classification

  • Partial-thickness rotator cuff tears are common in the general population, with an increased incidence with increasing age [4].
  • Sher et al. showed an overall prevalence of asymptomatic partial-thickness rotator cuff tears of 20% [4].
  • The prevalence of asymptomatic partial-thickness rotator cuff tears increased to 26% in patients older than 60 years [4].
  • Partial-thickness rotator cuff tears can be classified as articular-sided, bursal-sided, or intratendinous tears [4].
  • Ellman described a classification of partial-thickness rotator cuff tears based on location and depth of tearing noted at the time of shoulder arthroscopy [4].
  • Tears are classified as articular-sided (A), bursal-sided (B), or intratendinous (C) [4].
  • Tears are grade 1 if involving 3 mm or less of tendon [4].
  • Tears are grade 2 if involving 3 to 6 mm of tendon [4].
  • Tears are grade 3 if involving more than 6 mm of tendon [4].
  • Grade 3 tears represent tears of more than 50% of tendon width based on previous studies noting the width of the supraspinatus footprint [4].
  • With MRI evaluation, these tears are classified as low grade or high grade depending on whether they involve less than or more than 50% of the tendon width [4].

Clinical Presentation

History and Symptoms

  • Patients with rotator cuff disorders commonly present with pain over the front and lateral aspect of the shoulder [5].
  • Weakness on abduction is a presenting symptom associated with supraspinatus involvement, rotator cuff tears, and tendinitis [5].
  • Pain over the front of the shoulder is associated with biceps pathology [5].
  • Weakness is present if the rotator cuff or biceps tendon has ruptured [5].
  • A clear history of trauma resulting in acute pain and weakness strongly suggests an acute rotator cuff tear and warrants expeditious workup [24].
  • In cases of chronic rotator cuff disease, patients often describe an insidious onset of lateral and/or anterior shoulder pain associated with overhead activities [24].
  • Night pain is a common presenting symptom of chronic rotator cuff disease [24].
  • A family or personal history of rotator cuff disease makes the diagnosis more likely [24].
  • Patients with full-thickness rotator cuff tears are usually aged over 45 and give a history of refractory shoulder pain with increasing stiffness and weakness [25].
  • A full-thickness tear may occur spontaneously after a sprain or jerking injury of the shoulder, resulting in sudden pain and an inability to abduct the arm [25].
  • In long-standing cases of partial or complete rotator cuff rupture, secondary osteoarthritis of the shoulder may supervene, resulting in severely restricted movements [25].

Physical Examination

  • Basic physical examination for rotator cuff tears consists of assessment of range of motion in adducted and abducted positions, assessment of strength, and examination of associated structures such as the biceps and acromioclavicular joint [24].
  • The empty can test has a sensitivity of 71.7% and a specificity of 64.6% for full-thickness supraspinatus tears [24].
  • The lift-off and belly-press tests have high specificity but low sensitivity for full-thickness subscapularis tears [24].
  • An external rotation lag sign at the side likely indicates a large posterosuperior tear involving the infraspinatus [24].
  • A positive hornblower sign suggests a massive posterosuperior cuff tear that prohibits the active positioning of the hand in space [24].
  • The painful arc test has a sensitivity of 71% and a specificity of 81% for rotator cuff disease [24].
  • The cross-body adduction test has a sensitivity of 75% and a specificity of 61% for rotator cuff disease [24].
  • The Hawkins test has a sensitivity of 76% and a specificity of 48% for rotator cuff disease [24].
  • The Neer test has a sensitivity of 64–68% and a specificity of 30–61% for rotator cuff disease [24].
  • The Yocum test has a sensitivity of 79% and a specificity of 40% for rotator cuff disease [24].
  • The passive abduction test has a sensitivity of 74% and a specificity of 10% for rotator cuff disease [24].
  • The external rotation lag test has a sensitivity of 47% and a specificity of 94% for full-thickness rotator cuff tears [24].
  • The internal rotation lag test has a sensitivity of 97% and a specificity of 83% for full-thickness rotator cuff tears [24].
  • The drop arm test has a sensitivity of 24% and a specificity of 93% for rotator cuff disease [24].
  • The dropping sign has a sensitivity of 73% and a specificity of 77% for full-thickness rotator cuff tears [24].
  • The Gerber (lift-off) test has a sensitivity of 34–68% and a specificity of 50–77% for rotator cuff disease [24].
  • The external rotation resistance test has a sensitivity of 63% and a specificity of 75% for rotator cuff disease [24].
  • The full can test has a sensitivity of 75% and a specificity of 68% for rotator cuff disease [24].
  • The Patte test has a sensitivity of 58% and a specificity of 60% for rotator cuff disease [24].
  • The empty can (Jobe) test has a sensitivity of 71% and a specificity of 49% for rotator cuff disease [24].
  • The resisted abduction test has a sensitivity of 58% and a specificity of 20% for rotator cuff disease [24].
  • A positive Hawkins and Neer test combination has a sensitivity of 78% and a specificity of 50% for rotator cuff disease [24].
  • Partial tears may occur within the substance or on the deep surface of the cuff, permitting active abduction with a painful arc [25].
  • Wasting of the supraspinatus and infraspinatus muscles is usually present in full-thickness rotator cuff tears [25].
  • Testing the biceps may reveal an old tear of the long head of the biceps tendon in patients with full-thickness rotator cuff tears [25].
  • Tenderness of the acromioclavicular joint is often present in patients with full-thickness rotator cuff tears [25].
  • If active abduction is possible after injecting a local anesthetic into the subacromial space, the tear is likely only partial [25].
  • If active abduction remains impossible after injecting a local anesthetic into the subacromial space, a complete tear is likely [25].
  • Clinical tests for long head of the biceps tendon pathology, including the O’Brien, Yergason, Speed, and direct palpation tests, have limited specificity [31].
  • A history of radiating anterior shoulder pain may inform the examiner of pain generation from the long head of the biceps tendon [31].

Diagnostic Imaging

  • The goal of diagnostic imaging for rotator cuff tears is to determine the presence, size, and orientation of the tear, evaluate the healing capacity of the tendon, and assess associated pathology such as long head biceps tendinitis, acromioclavicular joint pathology, and arthrosis [24].
  • For full-thickness rotator cuff tears, ultrasonography approaches the sensitivity and specificity of MRI for detecting the presence of a tear with an experienced practitioner [24].
  • Ultrasonography is relatively inexpensive and allows for dynamic testing, guided injections, and immediate feedback [24].
  • MRI accurately assesses muscle, bone, and cartilage, which has advantages for surgical planning [24].
  • MRI continues to be the imaging modality of choice for most providers, with ultrasonography becoming common in certain centers [24].
  • Arthroscopic examination of the long head of the biceps tendon is limited to the intra-articular tendon and proximal groove, missing less common distal biceps groove lesions [31].

Investigations

Imaging Modalities and Diagnostic Accuracy

  • MRI is indicated in younger, active patients with acute rotator cuff tears and in patients with chronic rotator cuff tears in whom a trial of nonoperative treatment has failed [16].
  • MRI allows the surgeon to characterize the location, size, and amount of retraction of the rotator cuff tear [16].
  • MRI allows the surgeon to characterize the degree of atrophy and fatty infiltration of the rotator cuff musculature [16].
  • MRI is used to define the extent of tear, degree of tear retraction, and presence of muscular atrophy [17].
  • MRI is key for evaluating fatty infiltration, although the Goutallier classification was originally based on CT [17].
  • Ultrasonography is increasing in popularity as a tool for diagnosis of rotator cuff disease [17].
  • Ultrasonography is increasing in popularity as a tool for confirmation of intraarticular or subacromial location of injections [17].
  • Ultrasonography is more accurate for full-thickness rotator cuff tears, comparable to MRI [22].
  • Radiographic views of the subacromial space such as the supraspinatus outlet view may show a spur on the undersurface of the acromion, causing narrowing of the subacromial space [15].
  • Radiographs may demonstrate classic changes within the acromion or coracoacromial ligament, including spurring and calcification [17].
  • Radiographs may demonstrate cystic changes within the greater tuberosity [17].
  • With chronic rotator cuff disease, superior migration of the humeral head with extensive degenerative change may be present on radiographs [17].

Specific Radiographic and Sonographic Signs

  • The tangent sign is defined as failure of the supraspinatus muscle belly to cross a line from the superior border of the coracoid to the superior border of the scapular spine [17].
  • The tangent sign correlates with muscle atrophy and fatty infiltration of the supraspinatus [17].
  • Patients with the presence of the tangent sign are more likely to have an irreparable rotator cuff tear [17].
  • A positive tangent sign predicts the repairability of rotator cuff tears [21].
  • Irreparable tears are more likely to occur when the acromiohumeral distance appears shorter than 7 mm on AP radiograph [17].
  • Ultrasonography can be used to evaluate fatty degeneration of the rotator cuff muscles [23].

Anatomical and Genetic Risk Factors

  • The critical shoulder angle (CSA) is a static measure that did not change over time in a study of 1,552 radiographs [12].
  • CSA was higher in the patient group with rotator cuff tears compared to controls [12].
  • Patients with CSA greater than 38° and acromial index (AI) greater than 0.7 had higher retear rates after arthroscopic rotator cuff repair [11].
  • Patients with CSA greater than 38° and AI greater than 0.7 had similar functional rates compared to control patients [11].
  • A study of 147 patients up to 2-year follow-up did not see a difference in functional scores between patients with higher CSA/AI and patients with lower values [13].
  • A study of scapular anatomy found statistically significant differences in the critical shoulder angle between asymptomatic individuals, those with osteoarthritis, and patients with full-thickness rotator cuff tears [3].
  • Genome-wide association studies have identified single-nucleotide polymorphisms associated with full-thickness rotator cuff tears [3].
  • Evidence exists for an inherited predisposition contributing to the risk for rotator cuff disease [2].

Tear Characteristics and Prognostic Indicators

  • The quality of the rotator cuff musculature is classified according to the degree of fatty infiltration originally described by Goutallier et al. for CT evaluation and modified by Fuchs et al. for MRI evaluation [16].
  • In the Goutallier classification, grade 0 is normal muscle, grade 1 has some fatty streaks, grade 2 has more muscle than fat, grade 3 has equal amounts of muscle and fat, and grade 4 has more fat than muscle [16].
  • Goutallier grades 3 and 4 are indications of a long-term chronic rotator cuff tear [16].
  • Goutallier grades 3 and 4 have a higher potential for failure when surgery is undertaken and likely are deemed irreparable [16].
  • Tears with Goutallier grades III and IV, if accompanied by a tendinous stump of less than 15 mm and a positive tangent sign, have a 90% failure rate [16].
  • Larger, more retracted tears greater than 40 mm in length or width are characterized by fatty atrophy [17].
  • Larger, more retracted tears greater than 40 mm in length or width are characterized by supraspinatus width of less than 5 mm at the glenoid margin [17].
  • Tear progression correlates with presenting tear size [3].
  • In a cohort of 122 patients with full or partial rotator cuff tears, 53% increased tear size over a minimum of 6 months [3].
  • Symptoms of pain do not correlate with rotator cuff tear severity in a cross-sectional study of 393 patients with symptomatic atraumatic full-thickness rotator cuff tears [3].
  • Patient-reported outcomes and pain are not correlated with rotator cuff healing on ultrasonography or MRI [19].
  • Postoperative strength is better in individuals with healed rotator cuffs versus those with defects after repair [19].

Treatment

Indications and Patient Stratification

  • Neither American Academy of Orthopaedic Surgeons clinical practice guidelines nor Cochrane systematic reviews provide guidance on the management of rotator cuff tears [1].
  • Clinical decision-making for the management of rotator cuff tears lacks consensus among orthopedic surgeons [1].
  • Patients are generally divided into three categories based on the risk of nonoperative treatment and benefits of surgical intervention: those needing urgent or early operative repair, those who can benefit from a trial of conservative treatment, and those best suited for nonoperative treatment [1].
  • Symptomatic rotator cuff injuries affect up to 30% of the population [7].
  • The prevalence of full-thickness rotator cuff tears in the aging population is estimated to be as high as 30% [7].
  • Surgical repair or reconstruction is generally the treatment of choice for rotator cuff injuries depending on injury factors, activity level, functional status, and occupation [7].
  • Alternative options such as arthroplasty can be recommended when tears are irreparable or the patient has concomitant advanced glenohumeral arthrosis [7].

Non-Operative Management

  • Treatment of rotator cuff tears begins with nonsurgical measures including activity modification, physical therapy, nonsteroidal anti-inflammatory medications, and corticosteroid injection [7].
  • Most partial-thickness rotator cuff tears are best initially managed with nonoperative treatment [4].
  • Surgical treatment for partial-thickness rotator cuff tears is indicated for patients in whom nonoperative treatment fails [4].

Partial-Thickness Tear Management

  • Partial-thickness rotator cuff tears have a limited ability to spontaneously heal as shown by histological and radiographic studies [4].
  • A portion of partial-thickness rotator cuff tears will progress to full-thickness rotator cuff tears [4].
  • Tears involving more than 50% of tendon width are best treated with repair [4].
  • Tears involving less than 50% of tendon width are best treated with debridement and potential decompression [4].
  • A higher failure rate of debridement has been suggested for partial-thickness bursal-sided rotator cuff tears compared to articular-sided rotator cuff tears [4].
  • Some surgeons favor repair in even low-grade bursal-sided tears due to the higher failure rate of debridement [4].
  • There is no difference in functional outcome scores or re-tear rates between in situ rotator cuff repair and completion to a full-thickness rotator cuff tear with subsequent repair [4].
  • For tears with poor-quality tendon remaining and involving more than 80% of tendon thickness, debridement is favored [4].
  • Delamination-type tears of the articular side require a transtendinous repair [4].
  • Intratendinous tears are repaired side-to-side using arthroscopic technique after the tear is opened and the edge is debrided back slightly to promote local healing [4].
  • Extensive debridement is unnecessary for intratendinous tears [4].

Operative Techniques: Arthroscopic

  • Arthroscopic repair is the current standard of care for rotator cuff repair [7].
  • The superiority of arthroscopic versus open or mini-open repair is still somewhat controversial [7].
  • Arthroscopic repair has been shown to have similar outcomes and failure rates compared to other techniques, with decreased short-term pain and more rapid return to activity [7].
  • Advances in arthroscopic equipment and increased surgeon familiarity have made arthroscopic surgery the preferred method of rotator cuff repair for many shoulder surgeons [27].
  • Arthroscopy allows a more comprehensive assessment of intra-articular pathology and rotator cuff tear configuration by viewing from multiple angles [27].
  • Arthroscopy facilitates tendon mobilization through precise releases of adhesions, leading to an improved ability to anatomically reduce the edge and create a tension-free repair [27].
  • Arthroscopic repair minimizes injury to the deltoid muscle and preserves the acromial deltoid origin, eliminating the risk of deltoid dehiscence [27].
  • A key theoretical benefit of arthroscopic repair is decreased postoperative pain secondary to less soft tissue trauma, which aids in postoperative rehabilitation and earlier resumption of range of motion [27].
  • Anatomic footprint restoration is possible with arthroscopic repair using fixation at both the suture-tendon interface and the anchor-bone interface [27].
  • Arthroscopic repair is performed with suture anchors in various configurations, including single-row, double-row, and transosseous-equivalent repair techniques [7].
  • Controlled laboratory studies have generally shown superiority of double-row techniques over single-row in terms of initial and ultimate failure strength, decreased gap formation, decreased strain and suture cut-through, and improved vascularity in transosseous-equivalent double-row repair [7].
  • While biomechanical studies show double-row repair outperforms single-row repair in failure strength, superior clinical results with double-row fixation over single-row fixation are still controversial [27].

Operative Techniques: Open and Mini-Open

  • Traditional open repairs, mini-open deltoid split approaches, and arthroscopic repair are described approaches for rotator cuff repair [7].
  • Mini-open rotator cuff repair allows direct assessment of the nature of the cuff tear, the quality of the remaining tissue, and the ease with which the tendon edge can be restored to the normal insertion site with the arm in an adducted position [32].
  • The transosseous technique for attachment of the tendon to the tuberosity in mini-open repair is simple, expeditious, avoids issues related to suture anchors, and enables the surgeon to find sufficiently strong bone to hold the sutures [32].
  • The creation of a trough into which the tendon is inserted increases the surface area of the repair, stimulates local stem cells and growth factors, excludes joint fluid from the repair site, and places sutures laterally so that they do not rub beneath the coracoacromial arch [32].
  • In open repair, an anterior acromioplasty is an important part of rotator cuff surgery, and the results of repair without decompression are not as good as the results using the combined procedure [6].
  • In open repair, tears usually begin at the supraspinatus insertion and retract into its fossa under the acromioclavicular joint [6].
  • Most rotator cuff tears are transverse but also have a longitudinal component, making them oval or triangular [6].
  • All but the smallest tears need to be advanced anteriorly and laterally, not just laterally, to restore anatomic position and correct muscle-tendon unit length [6].
  • In tears of more than 2 to 3 cm, the infraspinatus tendon is involved as well [6].
  • Mobilization in open repair begins posteriorly with the infraspinatus using a blunt probe or a finger to release adhesions inside and outside the joint [6].
  • Dissection below the level of the teres minor during mobilization should be avoided to prevent injury to the axillary nerve in the quadrangular space or the suprascapular nerve in the area of the spinoglenoid notch [6].
  • If supraspinatus and infraspinatus tendons are retracted so far that adequate length cannot be obtained with tendon mobilization, the capsule is incised at its insertion into the glenoid labrum [6].
  • The goals of mobilization in open repair are to obtain tissue of adequate strength, position it anatomically for repair without damage to innervation and without compromise of deltoid function, and decompress the subacromial space to prevent further mechanical impingement on repaired cuff tissue [6].
  • The best results in open repair are obtained with the double-row technique, suturing the tendon to bone in a cancellous trough in combination with suture anchor fixation [6].
  • Using transosseous tunnels through the greater tuberosity increases the surface area of tendon-to-bone healing and more closely restores the anatomic footprint [6].
  • In open repair, sutures are placed 5 to 10 mm from the free edge of the tear using a double loop technique in a horizontal mattress manner [6].
  • A 3 mm wide shallow trough is created running the length of the exposed bone of the greater tuberosity to accommodate the thickness of the supraspinatus and infraspinatus tendons [6].
  • Two or three rotator cuff suture anchors are placed immediately medial to the trough at a 45-degree angle [6].
  • Holes for sutures are drilled 2 to 3 cm distal to the trough and spaced at least 1 to 2 cm apart on the cortical humeral surface [6].
  • Most open repairs are done with the shoulder in 0 degrees of abduction [6].
  • If the lateral humeral cortex is fractured during tying down of the suture or construction of the suture tunnel, anchors can be used as a salvage procedure [6].

Biological and Mechanical Factors

  • The rotator cuff presents special challenges for tendon healing because its tendons are intra-articular and intrasynovial, there is a complex mechanical loading environment, the native fibrocartilaginous insertion to the greater tuberosity is not reconstituted, and there is almost always an element of chronic tendinopathy leading to impaired biological healing capacity on both the tendon and bone side [7].
  • Factors known to be associated with failure of rotator cuff repair include muscle degeneration (fatty infiltration and atrophy), tear size, chronicity, advanced age, and other environmental factors [7].
  • The rotator cuff tends to fail at or near the tendon-bone junction, and the goal of repair is to restore the tendon to its anatomic footprint to encourage healing [7].

Complications

  • Neither the clinical practice guidelines set out by the American Academy of Orthopaedic Surgeons nor the Cochrane systematic reviews provide guidance on the management of rotator cuff tears [1].

References

[1] Rockwood And Matsen S The Shoulder. Fractures, Dislocations, and Acquired Problems of the Shoulder in Children > Indications for Rotator Cuff Repair.

[2] Orthopaedic Knowledge Update Sports Medicine 6. Rotator Cuff Disease > Annotated References.

[3] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Shoulder Instability, Rotator Cuff Disorders, Muscular Ruptures, Adhesive Capsulitis, Calcific Tendinitis > Annotated References.

[4] Campbell S Operative Orthopaedics 4 Volume Set. ARTHROSCOPIC REPAIR OF POSTERIOR HUMERAL AVULSION OF THE GLENOHUMERAL LIGAMENT > PARTIAL-THICKNESS ROTATOR CUFF TEARS.

[5] Apley And Solomon S Concise System Of Orthopaedics And Trauma. DISORDERS OF THE ROTATOR CUFF.

[6] Campbell S Operative Orthopaedics 4 Volume Set. ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION WITH BONE-PATELLAR TENDON-BONE GRAFT > OPEN REPAIR OF ROTATOR CUFF TEARS > TECHNIQUE 46.2.

[7] Orthopaedic Basic Science Fifth Edition Print Ebook. Lumbar Spondylosis, Degenerative Disk Disease, and Radiculopathy > Clinical Example: Rotator Cuff Repair.

[8] Rockwood And Matsen S The Shoulder. Fractures, Dislocations, and Acquired Problems of the Shoulder in Children > RELEVANT SHOULDER ANATOMY > Rotator Cuff.

[9] Aaos Comprehensive Orthopaedic Review 3. Rotator Cuff Tears and Cuff Tear Arthropathy > I. Rotator Cuff Tears.

[10] Rockwood And Matsen S The Shoulder. Developmental Anatomy of the Shoulder and Anatomy of the Glenohumeral Joint > Rotator Cuff.

[11] Classifications And Scores Of The Shoulder. THE WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC).

[12] Rockwood And Matsen S The Shoulder. Fractures, Dislocations, and Acquired Problems of the Shoulder in Children > Rotator Cuff > Scapulohumeral Ligaments.

[13] Aaos Comprehensive Orthopaedic Review 3. Rotator Cuff Tears and Cuff Tear Arthropathy > II. Cuff Tear Arthropathy.

[14] Campbell S Operative Orthopaedics 4 Volume Set. ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION WITH BONE-PATELLAR TENDON-BONE GRAFT > DECOMPRESSION AND DEBRIDEMENT OF MASSIVE ROTATOR CUFF TEARS.

[15] A Lange Medical Book Current Diagnosis Treatment In Orthopedics Fifth Edition. 3Sports Medicine > 1. Subacromial Bursitis and Rotator Cuff Tendinosis.

[16] Campbell S Operative Orthopaedics 4 Volume Set. ARTHROSCOPIC REPAIR OF POSTERIOR HUMERAL AVULSION OF THE GLENOHUMERAL LIGAMENT > FULL-THICKNESS ROTATOR CUFF TEARS.

[17] Miller S Review Of Orthopaedics. ROTATOR CUFF DISEASE > 4. Imaging.

[18] Miller S Review Of Orthopaedics. SECTION 16 PATELLAR TRACKING IN TOTAL KNEE ARTHROPLASTY > ROTATOR CUFF DISEASE > 4. Imaging.

[19] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Shoulder Instability, Rotator Cuff Disorders, Muscular Ruptures, Adhesive Capsulitis, Calcific Tendinitis > Summary.

[21] Rockwood And Matsen S The Shoulder. Fractures, Dislocations, and Acquired Problems of the Shoulder in Children > NATURAL HISTORY OF ROTATOR CUFF PATHOLOGY AND IMPLICATIONS ON SURGICAL INDICATIONS.

[22] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Shoulder Instability, Rotator Cuff Disorders, Muscular Ruptures, Adhesive Capsulitis, Calcific Tendinitis > Calcific Tendinitis > Pathophysiology.

[23] Orthopaedic Knowledge Update Sports Medicine 6. Rotator Cuff Disease > Natural History and Societal Impact.

[24] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Shoulder Instability, Rotator Cuff Disorders, Muscular Ruptures, Adhesive Capsulitis, Calcific Tendinitis > Rotator Cuff Tears > Evaluation.

[25] Apley And Solomon S Concise System Of Orthopaedics And Trauma. SECONDARY ARTHROPATHY > TEARS OF THE ROTATOR CUFF.

[27] Rockwood And Matsen S The Shoulder. Fractures, Dislocations, and Acquired Problems of the Shoulder in Children > ARTHROSCOPIC ROTATOR CUFF REPAIR.

[31] Orthopaedic Knowledge Update 13 Ebook Without Multimedia. Shoulder Instability, Rotator Cuff Disorders, Muscular Ruptures, Adhesive Capsulitis, Calcific Tendinitis > Rotator Cuff Tears > Role of the Biceps Tendon.

[32] Rockwood And Matsen S The Shoulder. Fractures, Dislocations, and Acquired Problems of the Shoulder in Children > MINI-OPEN ROTATOR CUFF REPAIR.