ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛИЗОВАННОГО КОСТНОГО МАТРИКСА



Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

В эксперименте на 50 крысах линии Вистар при использовании гистологических методов, сканирующей электронной микроскопии и рентгеновского электронно-зондового микроанализа исследованы особенности репаративного костеобразования при имплантации в дефект большеберцовой кости гранулированного минерализованного костного матрикса (МКМ), полученного без применения термической и деминерализующей обработки. Установлено, что МКМ обладает выраженными остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами, при имплантации наблюдаются пролонгированная активизация репаративного костеобразования, глубокое прорастание костной ткани в имплантат, ускорение органотипического ремоделирования регенерата, интенсивный ангиогенез и раннее восстановление поврежденной кости.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Юрий Михайлович Ирьянов

Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия им. акад. Г. А. Илизарова»

Email: irianov@mail.ru
лаборатория морфологии экспериментального отдела травматологии и ортопедии 640014, Курган, ул. М. Ульяновой, 6

Список литературы

  1. Деев Р. В., Исаев А. А., Кочиш А. Ю. и Тихилов P. М. Пути развития клеточных технологий в костной хирургии. Травматол. и ортопед. России, 2008, т. 47, № 1, с. 65–74.
  2. Европейская конвенция по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей. Вопр. реконструктивной и пластической хирургии, 2003, № 4, с. 34–36.
  3. Ирьянов Ю. М. и Ирьянова Т. Ю. Влияние гамма-излучения на минерализацию длинных трубчатых костей у крыс. Морфол. ведомости, 2005, № 3–4, с. 38–40.
  4. Корж Н. А., Кладченко Л. А. и Малышкина С. В. Имплантационные материалы и остеогенез. Роль оптимизации и стимуляции в реконструкции кости. Ортопед. травматол., 2008, № 4, с. 5–14.
  5. Леонтьев В. К. и Литвинов С. Д. Имплантационные материалы для замещения дефектов костной и хрящевой ткани. Рос. вестн. дентальной имплантологии, 2003, № 2, с. 10–19.
  6. Лысенок Л. Н. Биоматериаловедение: вклад в прогресс современных медицинских технологий. Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. 2005, т. 1, № 2, с. 56–61.
  7. Путляев В. И. Современные биокерамические материалы. Соровский образовательный журн., 2004, т. 8, № 1, с. 44–49.
  8. Хенч Л. и Джонс Л. Биоматериалы, искусственные органы и инжиниринг тканей. М., Техносфера, 2007.
  9. Шишацкая Е. И. Клеточные матриксы из резорбируемых полигидроксиалканоатов. Клеточная трансплантология и тканевая инженерия, 2007, т. 2, № 2, с. 68–75.
  10. Duguy N., Petite А. and Arnaud Е. Biomaterials and osseous regeneration. Ann. Chir. Plast. Esthet. 2000, v. 45. № 3, p. 364–376.
  11. Eberli D. and Atala А. Tissue engineering using adult stem cells. Methods In Enzymology, 2006, v. 420, p. 287–302.
  12. Marion N. W. and Мао J. J. Bone reconstruction with bone marrow stromal cells. Methods in Enzymology, 2006, v. 420, p. 362–380.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Эко-Вектор, 2013



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: № 0110212 от 08.02.1993.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах