<?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">Kazan medical journal</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Kazan medical journal</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Казанский медицинский журнал</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0368-4814</issn><issn publication-format="electronic">2587-9359</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">1629</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17750/KMJ2015-1000</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Experimental medicine</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Экспериментальная медицина</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 rationale for autologous modification of dental implants based on nonwoven titanium material with through porosity</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Экспериментальное обоснование применения аутологичного модифицирования дентальных имплантатов на основе нетканого титанового материала со сквозной пористостью</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shcherbovskikh</surname><given-names>A E</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Щербовских</surname><given-names>Алексей Евгеньевич</given-names></name></name-alternatives><email>scherbowskih@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Samara State Medical University, Samara, Russia</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Самарский государственный медицинский университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2015-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2015</year></pub-date><volume>96</volume><issue>6</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 96, NO6 (2015)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 96, №6 (2015)</issue-title><fpage>1000</fpage><lpage>1003</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2016-03-28"><day>28</day><month>03</month><year>2016</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2015, Shcherbovskikh A.E.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2015, Щербовских А.Е.</copyright-statement><copyright-year>2015</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Shcherbovskikh A.E.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Щербовских А.Е.</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-nc-sa/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/1629">https://kazanmedjournal.ru/kazanmedj/article/view/1629</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>Aim.</bold> To provide the experimental rationale for technology of autologous modification of dental implants based on non-woven titanium material with a through porosity considering the indicators of peg-spacer primary stability.</p> <p><bold>Methods.</bold> Randomised study included 20 preparations of mandible of pigs aged form 9 to 13 months. Periotest method was used for comparative assessment of stability indicators of dental implants models based on non-tissue titanium material with a through porosity that were installed using the conventional technology and by autologous modification using pin spacer diameters of 1.8, 2.0 and 2.3 mm.</p> <p><bold>Results.</bold> Increasing the pin spacer diameter from 2.0 to 2.2 mm increases the indicators of stability by 13.33 PT in models of dental implants with sleeve of nonwoven titanium material with a through porosity, by 2.7 PT - with sleeve of nonwoven titanium material modified by autologous bone. Modification of nonwoven titanium material with a through porosity by autologous bone increases implant stability by 13.49 PT with pin spacer diameter of 2.0 mm, by 2.86 PT - with pin spacer diameter of 2.3 mm.</p> <p><bold>Conclusion.</bold> The stability of the dental implant model depends on the pin spacer diameter of the intraosseous part and the density of nonwoven titanium material with a through porosity, which is regulated by autologous bone modification. Study results suggest using the technology of autologous modification of dental implants based on nonwoven titanium material with a through porosity widely in clinical practice.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Цель.</bold> Экспериментальное обоснование применения технологии аутологичного модифицирования дентальных имплантатов на основе нетканого титанового материала со сквозной пористостью с учётом показателей первичной стабильности штифта-распорки.</p> <p><bold>Методы.</bold> В рандомизированном исследовании использовано 20 препаратов нижней челюсти свиньи в возрасте от 9 до 13 мес. Методом периотестометрии проведена сравнительная оценка показателей стабильности моделей дентальных имплантатов на основе нетканого титанового материала со сквозной пористостью, установленных по традиционной технологии и с применением технологии аутологичного модифицирования с диаметрами штифтов-распорок 2,2 и 2,0 мм, выполненных в виде монолитных титановых стержней с гладкой поверхностью.</p> <p><bold>Результаты.</bold> Увеличение диаметра штифта-распорки с 2,0 до 2,2 мм в моделях дентальных имплантатов с втулкой из нетканого титанового материала со сквозной пористостью увеличивает показатели стабильности на 13,33 PT, с втулкой из нетканого титанового материала, модифицированного аутологичной костной тканью, - на 2,7 PT. Аутологичное модифицирование костной тканью нетканого титанового материала со сквозной пористостью увеличивает показатели стабильности имплантатов при диаметре штифта-распорки 2,0 мм на 13,49 PT, при 2,3 мм - на 2,86 PT.</p> <p><bold>Вывод.</bold> Стабильность модели дентального имплантата зависит от диаметра штифта-распорки внутрикостной части и плотности нетканого титанового материала со сквозной пористостью, регулируемой через аутологичную костную модификацию; результаты исследования позволяют шире использовать технологию аутологичного модифицирования дентальных имплантатов на основе нетканого титанового материала со сквозной пористостью в клинической практике.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>dental implant</kwd><kwd>primary stability</kwd><kwd>autobone</kwd><kwd>bone integration</kwd><kwd>nonwoven titanium material with a through porosity</kwd><kwd>metal rubber</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>дентальный имплантат</kwd><kwd>первичная стабильность</kwd><kwd>аутокость</kwd><kwd>остеоинтеграция</kwd><kwd>нетканый титановый материал со сквозной пористостью</kwd><kwd>металлорезина</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Щербовских А.Е. Оценка биологической совместимости нетканого титанового материала со сквозной пористостью на культуре мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток в эксперименте. Аспирант. вестн. Поволжья. 2014; 1-2: 210-213.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Щербовских А.Е., Байриков И.М., Мизина П.Г. Дентальный имплантат (варианты). Патент на полезную модель №143685. Бюлл. №21 от 27.07.2014.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Albrektsson T., Branemark P.I., Hansson H.A., Lindstrom J. Osseointegrated titanium implants. Requirements for ensuring a long-lating direct bone-to-implant anchorage in man. Acta Orthop. Scand. 1981; 52: 155-170. http://dx.doi.org/10.3109/17453678108991776</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Franchi M., Fini M., Martini D. et al. Biological fixation of endosseous implants. Micron. 2005; 36: 665-671. http://dx.doi.org/10.1016/j.micron.2005.05.010</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Joos U., Wiesmann H.P., Szuwart T., Meyer U. Mineralization at the interface of implants. Intern. J. Oral Maxillofacial Surg. 2006; 35: 783-790. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijom.2006.03.013</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Kim J.E., Kang S.S., Choi K.H. et al. The effect of anodized implants coated with combined rhBMP-2 and recombinant human vascular endothelial growth factors on vertical bone regeneration in the marginal portion of the peri-implant. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. 2013; 115: 24-31. http://dx.doi.org/10.1016/j.oooo.2011.10.040</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Lee J.K., Cho L.R., Um H.S. et al. Bone formation and remodeling of three different dental implant surfaces with Escherichia coli-derived recombinant human bone morphogenetic protein 2 in a rabbit model. Int. J. Oral Maxillofac. Impants. 2013; 28: 424-430. http://dx.doi.org/10.11607/jomi.2751</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Saber-Samandari S., Alamara K., Gross K.A. Micro-Raman spectroscopy shows how the coating process affects the characteristics of hydroxylapatite. Acta Biomater. 2013; 9: 9538-9546. http://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2013.08.021</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Wennerberg A., Albrektsson T. Effects of titanium surface topography on bone integration: a systematic review. Clin. Oral Implants Res. 2009; 20: 172-184. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0501.2009.01775.x</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Wennerberg A., Albrektsson T. On implant surfaces: a review of current knowledge and opinions. Int. J. Oral Maxillofac. Impants. 2010; 25: 63-74.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
