Возможности и роль трехмерной компьютерной томографии для диагностики переломов пяточной кости и их последствий на современном этапе развития (обзор литератур
https://doi.org/10.52560/2713-0118-2026-4-58-74
Аннотация
Цель исследования. Систематизация и анализ современных данных о возможностях трехмерной компьютерной томографии на этапе предоперационного планирования у пациентов с переломами пяточной кости.
Материалы и методы. Выполнен систематический обзор источников литературы по методу PRISMA-ScR [8] за период с 1 января 2019 по 1 марта 2026 г. в международных и национальных библиографических базах данных PubMed, Scopus, eLibrary. Итоговое количество статей, включенных в обзор, — 36. Среди них двк статьи I уровня доказательности (систематические обзоры), остальные 34 — III и IV уровня доказательности согласно классической шкале Оксфордского центра доказательной медицины.
Результаты. По результатам систематического обзора литературы определен потенциал трехмерной компьютерной томографии как для острых, так и для консолидированных переломов пяточной кости.
Заключение. Трехмерное компьютерно-томографическое моделирование знаменует качественный сдвиг в парадигме диагностики и предоперационного планирования при переломах пяточной кости. Важнейшим его преимуществом является превосходящая точность и воспроизводимость. Но наибольшую ценность 3D-моделирование приобретает в контексте персонализации хирургического вмешательства, в том числе при консолидированных в положении смещения переломах пяточной кости.
Ключевые слова
Об авторах
К. О. ВасильевРоссия
Васильев Константин Олегович, врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики; ассистент кафедры лучевой диагностики стоматологического факультета
Новосибирск
И. А. Пахомов
Россия
Пахомов Игорь Анатольевич, врач-травматолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник
Новосибирск
Н. А. Горбунов
Россия
Горбунов Николай Алексеевич, врач-рентгенолог, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры лучевой диагностики стоматологического факультета
Новосибирск
А. П. Дергилев
Россия
Дергилев Александр Петрович, врач-рентгенолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики стоматологического факультета
Новосибирск
В. В. Кузнецов
Россия
Кузнецов Василий Викторович, кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед
Москва
Список литературы
1. Беляев А. С., Серова Н. С., Бобров Д. С. Рентгенография стопы с нагрузкой и ФМСКТ стопы с нагрузкой: сравнительный анализ стандартных угловых показателей у пациентов с приобретенным плоскостопием взрослых // Диагностическая и интервенционная радиология. 2019. Т. 13, №. 3. С. 36–44. https://doi.org/10.25512/DIR.2019.13.3.05
2. Кузнецов В. В., Пахомов И. А., Платонов В. В., Процко В. Г., Скребцов В. В., Тамоев С. К., Оснач С. А., Загородний Н. В., Самохин А. Г. Хирургическое лечение пациентов с последствиями переломов пяточной кости 4 типа по Zwipp – Rammelt с применением индивидуально изготовленных резекционных шаблонов // Гений ортопедии. 2026 Т. 32, № 1. С. 82–96. https://doi.org/10.18019/1028-4427-2026-32-1-82-96
3. Платонов В. В., Кузнецов В. В., Процко В. Г., Тамоев С. К., Оснач С. А., Скребцов В. В., Загородний Н. В., Пахомов И. А. Хирургическое лечение застарелых переломов пяточной кости: обзор литературы. // Кафедра травматологии и ортопедии. 2025. № 2. С. 71–80. https://doi.org/10.17238/2226-2016-2025-2-71-80
4. Guevara C., Trynz S., Fanfan D., Chapman C. Reconstruction of the Talus and Calcane us Using a Three-Dimensional (3D)-Printed Custom Implant Following a Shotgun Wound: A Case Report. Cureus. 2024;16(3):e55723. https://doi.org/10.7759/cureus.55723
5. Beerekamp M. S. H., de Muinck Keizer R. J. O., Schepers T., Beenen L. F. M., Luitse J. S. K., Schep N. W., Ubbink D. T., Goslings J. C. EF3X-Studygroup. The Correlation Between Intra-Operative 2D- and 3D Fluoroscopy with Postoperative CT-scans in the Treatment of Calcaneal Fractures. Eur. J. Radiol. 2019;112:222-228. https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2019.01.013
6. Broos M., Berardo S., Dobbe J. G. G., Maas M., Streekstra G. J., Wellenberg R. H. H. Geometric 3D Analyses of the Foot and Ank le Using Weight-Bearing and Non WeightBearing Cone-Beam CT Images: The New Standard? Eur. J. Radiol. 2021;138:109674. https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2021.109674
7. Brown J. A., Gale T., Anderst W. An Automated Method for Defining Anatomic Coordinate Systems in the Hindfoot. Journal of Biomechanics. 2020;109:109951. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2020.109951
8. Carrara C., Caravaggi P., Belvedere C., Leardini A. Radiographic Angular Mea surements of the Foot and Ankle in WeightBearing: A Literature Review. Foot and Ankle Surgery. 2020;26(5):509-517. https://doi.org/10.1016/j.fas.2019.07.008
9. Conconi M., Pompili A., Sancisi N., Leardini A., Durante S., Belvedere C. New Anatomical Reference Systems for the Bones of the Foot and Ankle Complex: Definitions and Exploitation on Clinical Conditions. J. Foot. Ankle. Res. 2021;14(1):66. https://doi.org/10.1186/s13047-021-00504-5
10. Eelsing R., Hemke R., van Oudenaarde K., Halm J. A., Schepers T. Radiographic Assessment of Calcaneal Fractures; A New Approach to Böhler’s Angle Using Computed Tomography. Foot (Edinb). 2024;60:102119. https://doi.org/10.1016/j.foot.2024.102119
11. Eichinger M., Brunner A., Stofferin H., Bölderl A., Blauth M., Schmölz W. Screw Tip Augmentation Leads to Improved Primary Stability in the Minimally Invasive Treat ment of Displaced Intra-Articular Fractures of the Calcaneus: A Biomechanical Study. Int Orthop. 2019;43(9):2175-2181. https://doi.org/10.1007/s00264-018-4171-9
12. Elashwah N. M. E., Nassar I. A., Zaytoun H. A. H., Dawoud M. A. A. Role of Multidetector Computed Tomography in Evaluation of Calcaneal Fracture. Tanta Medical Journal. 2019;47(4);167-176. https://doi.org/10.4103/tmj.tmj_9_19
13. Guo X., Liang X., Jin J., Chen J., Liu J., Zhao J. Evaluation of Sanders Type 2 Joint Depression Calcaneal Fractures in 197 Patients From a Single Center Using ThreeDimensional Mapping. Med Sci Monitor. 2021;27:e932748-1. https://doi.org/10.12659/MSM.932748
14. Halai M., Hester T., Buckley R. E. Does 3D CT Reconstruction Help the Surgeon to Preoperatively Assess Calcaneal Fractures? //The Foot. – 2020. – Vol. 43. – P. 101659. https://doi.org/10.1016/j.foot.2019.101659
15. Idram I., Lai J. Y., Lee P. Y. A Reliable Method for Morphological Measurement of 3D Calcaneus Models From Computed Tomography Images //Biomed Res. – 2019. – Vol. 30. – №. 1. – P. 149-159. https://doi.org/10.35841/biomedicalresearch.30-19-032
16. Iqbal J., Rafiq M., Hussain A. Does Multidetector Computed Tomog-raphy Unravel the Hidden Domains of Conventional Radiography in Calcaneal Frac-tures? //International Journal of Research in Orthopaedics. – 2023. – Vol. 9. – №. 3. – P. 541. https://doi.org/10.18203/issn.2455-4510.IntJResOrthop20231180
17. Lenz, A. L., Strobel, M. A., Anderson, A. M., Fial, A. V., MacWilliams, B. A., Krzak, J. J., & Kruger, K. M. Assignment of Local Coordi-nate Systems and Methods to Calculate Tibiotalar and Subtalar Kinematics: A Sys-tematic Review //Journal of biomechanics. – 2021. – Vol. 120. – P. 110344. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2021.110344
18. Li, M., Li, Z. R., Li, J. T., Lei, M. X., Su, X. Y., Wang, G. Q., Tang, P. F. Three-Dimensional Mapping of Intertrochanteric Fracture Lines //Chinese Medical Journal. – 2019. – Vol. 132. – №. 21. – P. 2524-2533. https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000000446
19. Li, X., Wang, X. K., Yu, L. K., Zhang, C., Zhao, M. M., Yan, J., Han, L. R. 3D Simulation of Percutaneous Sustentaculum Tali Screw Insertion in Calcaneal Fractures //BMC Musculoskeletal Disorders. – 2023. – Vol. 24. – №. 1. – P. 636. https://doi.org/10.1186/s12891-023-06748-5
20. Liu, J., Zhang, Z., Qu, J., & Piao, C. Progress of Fracture Mapping Technology Based on CT Three-Dimensional Reconstruction //Frontiers in Bio-engi-neering and Biotechnology. – 2024. – Vol. 12. – P. 1471470. https://doi.org/10.3389/fbioe.2024.1471470
21. Lu, M., Cao, S., Lu, J., Li, Y., Li, P., Xu, J. Three Dimensional Anal-ysis of Factors Affecting the Prognosis of Calcaneal Fractures //Journal of Ortho-paedic Surgery and Research. – 2024. – Vol. 19. – №. 1. – P. 473 https://doi.org/10.1186/s13018-024-04975-7
22. Lv, M. L., Ni, M., Sun, W., Wong, D. W. C., Zhou, S., Jia, Y., Zhang, M. Biomechanical Analysis of a Novel Double-Point Fixation Method for Displaced Intra-Articular Calcaneal Fractures //Frontiers in Bioengineering and Bio-technology. – 2022. – Vol. 10. – P. 791554. https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.791554
23. Misselyn, D., Caeyman, A., Hoekstra, H., Nijs, S., Matricali, G. In-tra-and Inter-Observer Reliability of Measurements on 3D Images of the Calcane-us Bone //Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. – 2021. – Vol. 24. – №. 5. – P. 579-583. https://doi.org/10.1080/10255842.2020.1841174
24. Misselyn, D., Schepers, T., Buckley, R., Swords, M., Matricali, G., & Nijs, S. Three-Dimensional Imaging of Displaced Intra-Articular Calcaneal Fractures Correlates With the Perioperative Diagnosis //Foot & Ankle Orthopae-dics. – 2021. – Vol. 6. – №. 3. – P. 24730114211019729. https://doi.org/10.1177/24730114211019729
25. Ortolani, M., Leardini, A., Pavani, C., Scicolone, S., Girolami, M., Bevoni, R., Belvedere, C. Angular and Linear Measurements of Adult Flexible Flat-Foot via Weight-Bearing CT Scans and 3D Bone Reconstruction Tools //Scientific reports. – 2021. – Vol. 11. – №. 1. – P. 16139. https://doi.org/10.1038/s41598-021-95708-x
26. Peiffer, M., Belvedere, C., Clockaerts, S., Leenders, T., Leardini, A., Audenaert, E., ISG, W. Three-Dimensional Displacement After a Medializing Cal-caneal Osteotomy in Relation to the Osteotomy Angle and Hindfoot Align-ment //Foot and Ankle Surgery. – 2020. – Vol. 26. – №. 1. – P. 78-84. https://doi.org/10.1016/j.fas.2018.11.015
27. Peterson A. C., Kruger K. M., Lenz A. L. Automatic Anatomical Foot and Ankle Coordinate Toolbox //Frontiers in Bioengineering and Biotech-nology. – 2023. – Vol. 11. – P. 1255464. https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1255464
28. Qiang, M. F., Singh, R. K., Chen, Y. X., Zhang, K., Jia, X. Y., Chen, S., Shi, Z. M. Computational Biomechanical Analysis of Postoperative Calcaneal Fractures With Different Placement of the Sustentaculum Screw //Orthopaedic sur-gery. – 2020. – Vol. 12. – №. 2. – P. 661-667. https://doi.org/10.1111/os.12541
29. Qiang, M., Zhang, K., Chen, Y., Jia, X., Wang, X., Chen, S., & Wang, S. Computer-Assisted Virtual Surgical Technology in Pre-Operative De-sign for the Reconstruction of Calcaneal Fracture Malunion //International Ortho-paedics. – 2019. – Vol. 43. – №. 7. – P. 1669-1677. https://doi.org/10.1007/s00264-019-04328-8
30. Samaila, E. M., Negri, S., Zardini, A., Bizzotto, N., Maluta, T., Ros-signoli, C., & Magnan, B. Value of Three-Dimensional Printing of Fractures in Or-thopaedic Trauma Surgery //Journal of International Medical Research. – 2020. – Vol. 48. – №. 1. – P. 0300060519887299. https://doi.org/10.1177/0300060519887299
31. Selim A., Ponugoti N., Chandrashekar S. Systematic Review of Op-erative vs Nonoperative Treatment of Displaced Intraarticular Calcaneal Fractures //Foot & ankle orthopaedics. – 2022. – Vol. 7. – №. 2. – P. 24730114221101609
32. Shi, G., Liu, W., Shen, Y., & Cai, X. 3D Printing-Assisted Extended Lateral Approach for Displaced Intra-Articular Calcaneal Fractures: A Systematic Re-view and Meta-Analysis //Journal of orthopaedic surgery and research. – 2021. – Vol. 16. – №. 1. – P. 682. https://doi.org/10.1177/24730114221101609
33. Tomiwa, K., Tanaka, Y., Kurokawa, H., Kadono, K., Taniguchi, A., & Maliwankul, K. Simulated Weightbearing Computed Tomography for Verifica-tion of Radiographic Staging of Varus Ankle Osteoarthritis: A Cross-Sectional Study //BMC Musculoskeletal Disorders. – 2021. – Vol. 22. – №. 1. – P. 737. https://doi.org/10.1186/s12891-021-04618-6
34. Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O., Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation // Annals of internal medicine. - 2018. - Vol. 169. - №. 7. - P. 467-473. https://doi.org/10.7326/M18-0850
35. Vosoughi, A. R., Afaridi, E., Solooki, S., Shayan, Z., & Rammelt, S. Prevalence and Predictors of Peroneal Tendon Instability Accompanying Calca-neal Fractures //Foot & ankle international. – 2023. – Vol. 44. – №. 9. – P. 825-833. https://doi.org/10.1177/10711007231175666
36. Wakker, A. M., Van Lieshout, E. M., De Boer, A. S., Cornelissen, B. M., Verhofstad, M. H., Van Walsum, T., Van Vledder, M. G. A Novel Method to Perform Morphological Measurements on Three-Dimensional (3D) Models of the Calcaneus Based on Computed Tomography (CT)-Imaging //Quantitative Imag-ing in Medicine and Surgery. – 2024. – Vol. 14. – №. 6. – P. 3778-3788. https://doi.org/10.21037/qims-24-142
37. Wakker, A. M., Verhofstad, M. H., Visser, J. J., Van Vledder, M. G., Van Walsum, T. Talus‐Derived Reference Coordinate System for 3D Calcaneal As-sessment: A Novel Approach to Improve Morphological Measurements //Journal of Orthopaedic Research. – 2024. – Vol. 42. – №. 10. – P. 2216-2227. https://doi.org/10.1002/jor.25868
38. Wang, B., Shi, C., Zhu, A., Qiao, F., Zhou, J., Yang, C., Wang, D. Three-Dimensional Printing Technique Aids Screw Insertion Into the Sustentacu-lum Tali of the Internal Fixation of Intra-Articular Calcaneal Fractures //Orthopaedics & Traumatology: Surgery and Research. – 2024. – Vol. 110. – №. 7. – P. 103835. https://doi.org/10.1016/j.otsr.2024.103835
39. Xia, S., Fu, B., Wang, B., Wu, J., Cui, Y., & Wang, X. Computed Tomography Imaging-Based Preoperative Virtual Simulation for Calcaneal Frac-tures Reduction //The Journal of Foot and Ankle Surgery. – 2019. – Vol. 58. – №. 2. – P. 248-252. https://doi.org/10.1053/j.jfas.2018.08.054
40. Yu, Q., Li, Z., Li, J., Yu, Q., Zhang, L., Liu, D., Tang, P. Calcaneal Fracture Maps and Their Determinants //Journal of Orthopaedic Surgery and Re-search. – 2022. – Vol. 17. – №. 1. – P. 39. https://doi.org/10.1186/s13018-022-02930-y
41. Zhang, H., Lv, M. L., Liu, Y., Sun, W., Niu, W., Wong, D. W. C., Zhang, M. Biomechanical Analysis of Minimally Invasive Crossing Screw Fixa-tion for Calcaneal Fractures: Implications to Early Weight-Bearing Rehabilitation //Clinical biomechanics. – 2020. – Vol. 80. – P. 105143. https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2020.105143
Рецензия
Для цитирования:
Васильев К.О., Пахомов И.А., Горбунов Н.А., Дергилев А.П., Кузнецов В.В. Возможности и роль трехмерной компьютерной томографии для диагностики переломов пяточной кости и их последствий на современном этапе развития (обзор литератур. Радиология — практика. 2026;(4):58-74. https://doi.org/10.52560/2713-0118-2026-4-58-74
For citation:
Vasiliev K.O., Pakhomov I.A., Gorbunov N.A., Dergilev A.P., Kuznetsov V.V. The Potential and Role of Three-Dimensional Computed Tomography in Diagnosing Calcaneal Fractures and Their Consequences at the Current Stage of Development (Literature Review). Radiology - Practice. 2026;(4):58-74. (In Russ.) https://doi.org/10.52560/2713-0118-2026-4-58-74
JATS XML
















