<?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="research-article" 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">6824</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/pmj34359-64</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>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">EXPERIMENTAL STUDY OF REPARATIVE PROPERTIES OF TITANIUM CELLULAR STRUCTURES</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>Vasilyuk</surname><given-names>V P</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Василюк</surname><given-names>Владимир Павлович</given-names></name></name-alternatives><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>Shtraube</surname><given-names>G I</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Штраубе</surname><given-names>Галина Ивановна</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Chetvertnykh</surname><given-names>V A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Четвертных</surname><given-names>Виктор Алексеевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии и цитологии</p></bio><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><fpage>59</fpage><lpage>64</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2017-07-17"><day>17</day><month>07</month><year>2017</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2017, Vasilyuk V.P., Shtraube G.I., Chetvertnykh V.A.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2017, Василюк В.П., Штраубе Г.И., Четвертных В.А.</copyright-statement><copyright-year>2017</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Vasilyuk V.P., Shtraube G.I., Chetvertnykh V.A.</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/6824">https://permmedjournal.ru/PMJ/article/view/6824</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Aim. To determine by means of metallography the architectonics of cellular implants, produced with the method of stereolithography; to compare the structure of different materials and the degree of their fixation to the bone in (cellular titanium, Uglecon-M and porous titanium) experimental conditions. Materials and methods. The results of modeling and production of implants based on cellular structures (Wigner-Seitz cell) are presented in the paper. Three-dimensional systems were used for modeling, stereolithographic technology - for production. The results of studying cellular implants from titanium using the universal metallographic microscope Altami MET-5D with enlargement from 50X to 200X are indicated. Results. It was revealed that the surface of cellular dams is not smooth, but uneven at the expense of microscopic deepenings and protrusion of metal. There are microtubules, clearly seen on the section, which are chaotically located; some of them are through, the others are blindly closed. In the implant dam microtubule, there is a grown connective tissue, filling all its space, which does not yield by its density to the connective tissue in the cells. It was established that the degree IV fixation of cellular implants was registered in 55,6 % of animals, porous Uglecon-M implants - in 28,6 %, porous titanium implants - in 41,6 %, that proves high reparative properties of cellular constructions. Conclusions. Dams, forming the cells of implants, have the structure of porous titanium, which possesses reparative properties. The degree IV cellular implant fixation was determined in 55,6 % of animals that indicates high reparative properties of cellular constructions.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Цель. 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). Материалы и методы. В работе представлены результаты моделирования, изготовления имплантатов из ячеистых структур (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. Результаты. Было выявлено, что поверхность перегородок не гладкая, а бугристая за счет микроскопических углублений и выпячивания металла. На шлифе четко прослеживаются микроканальцы, хаотично расположенные, 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 %, из пористого титана - у 41,6 %, что указывает на высокие репаративные свойства ячеистых конструкций. Выводы. Перемычки, образующие ячейки имплантатов, по строению имеют структуру пористого титана, обладающую репаративными свойствами. IV степень фиксации ячеистых имплантатов определена у 55,6 % животных, т.е. можно говорить о высоких репаративных свойствах ячеистых конструкций.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Cellular titanium implants</kwd><kwd>stereolithography</kwd><kwd>metallography</kwd><kwd>three-dimensional system</kwd><kwd>microtubules</kwd><kwd>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></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Иванов П.Ю., Журавлев В.П. Сравнительная характеристика показателей репаративного остеогенеза при пластике альвеолярных отростков челюстей. Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии и стоматологии: материалы 1-й междунар. науч.-практ. конф. СПб. 2011.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>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>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>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>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. стоматологич. конф. Красноярск 2012; 95-98.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Сысолятин П.Г., Гюнтер В.Э., Сысолятин С.П. Медицинские материалы и имплантаты с памятью формы. Имплантаты с памятью формы в челюстно-лицевой хирургии. Томск: МИЦ 2012; 4: 384.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Hawrinson R.T. DDS, MS, FACP Implant reconstruct of a Nonossifuiuq fibroma. J Prosthodont 2011; 6: 520-522.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Mazzoli A. Selective laser sintering in biomedical engineering. Medical&amp;Biological Engineering&amp;Computing 2013; 51 (3): 245-256, available at: http:// dx.doi.org/10.1007/ s11517-012-1001-x.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
