<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Perm Medical Journal</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Perm Medical Journal</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Пермский медицинский журнал (сетевое издание "Perm medical journal")</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0136-1449</issn><issn publication-format="electronic">2687-1408</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">6204</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/pmj343%p</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">STUDY OF REPAROTIVNYH PROPERTIES OF CELLULAR STRUCTURES MADE OF TITANIUM IN THE EXPERIMENT</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ИЗУЧЕНИЕ РЕПАРАТИВНЫХ СВОЙСТВ ЯЧЕИСТЫХ СТРУКТУР ИЗ ТИТАНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vasylyuk</surname><given-names>Vladimir</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Василюк</surname><given-names>Владимир Павлович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="ru"><p>кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии</p></bio><email>vasilyuk.vladimir53@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Straube</surname><given-names>Galina</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Штраубе</surname><given-names>Галина Ивановна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="ru"><p>доктор медицинских наук, доцент, зав. кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии</p></bio><email>gstraube@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Chetvertnykh</surname><given-names>Viktor</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Четвертных</surname><given-names>Виктор Алексеевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="ru"><p>доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой гистологии, эмбриологии и цитологии</p></bio><email>nauka@psma.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2017-06-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>06</month><year>2017</year></pub-date><volume>34</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 34, NO3 (2017)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 34, №3 (2017)</issue-title><history><date date-type="received" iso-8601-date="2017-05-04"><day>04</day><month>05</month><year>2017</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2018, Vasylyuk V., Straube G., Chetvertnykh V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2018, Василюк В.П., Штраубе Г.И., Четвертных В.А.</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Vasylyuk V., Straube G., Chetvertnykh V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Василюк В.П., Штраубе Г.И., Четвертных В.А.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://permmedjournal.ru/PMJ/article/view/6204">https://permmedjournal.ru/PMJ/article/view/6204</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>Aim.</bold> Using metallography to determine the architectonics wire mesh implant made by the method of stereolithography. In the experiment to compare the structure of different materials and their degree of fixation in the bone (wire mesh of titanium, Plekon and porous titanium).</p> <p><bold>Material and methods.</bold> The paper presents the simulation results, fabrication of the implants, which perform cellular structure (cell Wigner-Seitz). When applied three-dimensional modeling system, and in the production – technology stereolithography. The results of the research porous implants from titanium using a universal metallographic microscope Altami MET-5D by increasing from 50Х up to 200X.</p> <p><bold>Results.</bold> It was found that the surface of the walls are not smooth, but bumpy due to the microscopic depressions and protrusions of the metal. The cone micro canals are clearly seen, scattered that some of them are cross-cutting, others end blindly. In the microchannel jumpers implant founded sprouted connective tissue filling all the space, the density is not inferior to the connective tissue located in the cells. Established that the fourth degree of fixation of mesh implants was identified in 55.6% of the animals of porous Placona-M - y 28.6% of the subjects, of porous titanium – 41,6%, indicating a high reparative properties of cellular structures.</p> <p><bold>Conclusions.</bold> The Jumper forming cells of the implant structure have a structure of porous titanium with reparative properties. IV the degree of fixation of mesh implants was identified in 55.6% of animals, indicating a high reparative properties of cellular structures.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Цель исследования. </bold>С помощью металлографии определить архитектонику ячеистых имплантатов, изготовленных методом стерилитографии. В условиях эксперимента сравнить структуру различных материалов и их степень фиксации в кости (ячеистого титана, Углекона-М и пористого титана).</p> <p><bold>Материал и методы. </bold>В работе представлены результаты моделирования, изготовления имплантатов, основу которых выполняют ячеистые структуры (ячейка Вигнера-Зейтца). При моделировании применены трехмерные системы, а при изготовлении – технология стереолитографии. Приведены результаты исследования ячеистых имплантатов из титана с помощью универсального металлографического микроскопа Альтами МЕТ-5Д при увеличении от 50Х до 200Х.</p> <p><bold>Результаты. </bold>Было выявлено, что поверхность перегородок не гладкая, а бугристая за счет микроскопических углублений и выпячивания металла. На шлифе четко прослеживаются микроканальцы, хаотично расположенные, которые одни их них являются сквозными, другие слепо заканчиваются. В микроканале перемычки имплантата обнаружена проросшая соединительная ткань, заполняющая все его пространство, по плотности не уступающая соединительной ткани расположенной в самих ячейках. Установлено, что IV степень фиксации ячеистых имплантатов определена у 55,6% животных, из пористого Углекона-М - у 28,6% испытуемых, из пористого титана – у 41,6%, что указывает на высокие репаративные свойства ячеистых конструкций.</p> <p><bold>Выводы.</bold> Перемычки, образующие ячейки имплантатов по строению имеют структуру пористого титана, обладающей репаративными свойствами. IV степень фиксации ячеистых имплантатов определена у 55,6% животных, что указывает на высокие репаративные свойства ячеистых конструкций.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Wire mesh implants titanium, stereolithography, metallography, three-dimensional system, microtubules, reparative properties</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>Ячеистые имплантаты из титана</kwd><kwd>стериолитография</kwd><kwd>металлография</kwd><kwd>трехмерные системы</kwd><kwd>микроканальцы</kwd><kwd>репаративные свойства</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>1.	Иванов П.Ю., Журавлев В.П. Сравнительная характеристика показателей репаративного остеогенеза при пластике альвеолярных отростков челюстей. Материалы 1 Международной научно-практической конференции Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Санкт-Петербург 2011.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>2.	Кислых Ф.И., Рогожников Г.И., Асташина Н.Б. Лечение больных с дефектами челюстных костей. М. 2006; 193.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>3.	Кузнецова Д.С., Тимашев П.С., Баграташвили В.Н., Загайнова Е.В. Костные имплантаты на основе скаффолдов и клеточных систем в тканевой инженерии (Обзор) Современные технологии в медицине 2014; 6 (4); 201-212.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>4.	Назарян Д.Н., Караян А.С., Сенюк А.Н. Вертикальная 3d-аугментация верхней и нижней челюстей для подготовки к дентальной имплантации. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии 2012; 3: 10-19.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>5.	Патлатая Н.Н., Зыкова Л.Д., Котиков А.Р. Оценка репаративного остеогенеза на введение нового остеопластического материала Бол-хитал в эксперименте у крыс. Сибирский стоматологический форум: тр. Всерос. Стоматологической конф. – Красноярск 2012; 95-98.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>6.	Сысолятин П.Г., Гюнтер В.Э., Сысолятин С.П. Медицинские материалы и имплантаты с памятью формы. Имплантаты с памятью формы в челюстно-лицевой хирургии. Т.4 –Томск: МИЦ 2012; 384.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>7.	Hawrinson R.T. DDS, MS, FACP Inplant reconstruct of a Nonossifuiuq fibroma. J. Prosthodont. 2011; 6: 520-522.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>8.	Mazzoli A. Selective laser sintering in biomedical engineering. Medical&amp;Biological Engineering&amp;Computing, 2013; 51(3): 245–256. http:// dx.doi.org/10.1007/s11517-012-1001-x.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
