Radiologic evaluation of reparative osteogenesis in experimental animals during implantation of different compositions of osteoplastic materials

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

Aim – to study the effectiveness of reparative osteogenesis during the operation of guided bone tissue regeneration using various combinations of osteoplastic materials by cone-beam computed tomography.

Material and methods. In experimental animals, various ratios of compositions of autogenous osteoplastic compositions from bone chips of the lower jaw or ilium, xenogenic osteoplastic material and bioresorbable membrane were used.

Results. The optical density of the bone regenerate was estimated by computed tomography after the method of guided tissue regeneration. Reparative osteogenesis was studied using various combinations of autogenous bone and xenogenic material.

Conclusions. The obtained results allow us to recommend the use of compositions of osteoplastic materials from autogenous bone and xenogenic material for practical use. It has been experimentally proven that high rates of bone tissue regeneration are achieved using a mixture consisting of 25% autogenous bone (angle of mandible, internal mouth cavity of donor) and 75% xenogenic material.

About the authors

Diana Yu. Avedova

Center “Avicenna” LLC

Email: sar-kafedra-terstom@yandex.ru

dentist

Russian Federation, Armavir

Yulia L. Osipova

Saratov State Medical University

Author for correspondence.
Email: osipova-sgmu@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0669-2867
SPIN-code: 6219-1210
Scopus Author ID: 6603352420
ResearcherId: Y-9513-2018

Doctor of Medical Sciences, Professor Department of Therapeutic Dentistry

Russian Federation, Saratov

References

  1. Kuster I, Osterwalder L, Valdec S. et al. Autogenous bone augmentation from the zygomatic alveolar crest: a volumetric retrospective analysis in the maxilla. Int J Implant Dent. 2020;6:59. doi: 10.1186/s40729-020-00258-y
  2. Shukparov AB, Shomurodov KE, Mirkhusanova RS. Principles of directed bone regeneration: critical preoperative factors and success criteria. Integrative dentistry and maxillofacial surgery. 2022;1(1):10-13. [Шукпаров А.Б., Шомуродов К.Э., Мирхусанова Р.С. Принципы направленной костной регенерации: критические предоперационные факторы и критерии успеха. Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. 2022;1(1):10-13].
  3. Litvinov YuYu. Production of bone implants and implant preparations with antimicrobial properties based on sterile demineralized bone matrix. Problems of Biological, Medical and Pharmaceutical Chemistry. 2019;22(3):21-30. (In Russ.). [Литвинов Ю.Ю. Получение костных имплантатов и имплантационных препаратов с антимикробными свойствами на основе стерильного деминерализованного костного матрикса. Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2019;22(3):21-30. doi: 10.29296/25877313-2019-03-04
  4. Avedova DYu, Osipova YuL, Zyulkina LA, et al. Optimization of bone grafting in patients with jaw bone atrophy. Modern Science: actual problems of theory and practice. 2024;10(2):128-130. [Аведова Д.Ю., Осипова Ю.Л., Зюлькина Л.А., и др. Оптимизация костной пластики у пациентов с атрофией челюстных костей. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. 2024;10(2):128-130. doi: 10.37882/2223-2966.2024.10-2.01
  5. Iryanov YuM, Kiryanov NA, Dyuryagina OV. The effect of mineralized bone matrix on reparative osteogenesis. Advances in current natural sciences. 2014;4:24-28. [Ирьянов Ю.М., Кирьянов Н.А., Дюрягина О.В. Влияние минерализованного костного матрикса на репаративный остеогенез. Успехи современного естествознания.2014;4:24-28. URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=33315
  6. Pankratov AS, Fadeeva IS, Yurasova YuB, Grinin VM, Cherkesov IV, Korshunov VV. The Osteoinductive Potential of Partially Demineralized Bone Matrix and the Possibility of Its Use in Clinical Practice. Annals of the Russian academy of medical sciences. 2022;77(2):143-151. [Панкратов А.С., Фадеева И.С., Юрасова Ю.Б., и др. Остеоиндуктивный потенциал частично деминерализованного костного матрикса и возможности его использования в клинической практике. Вестник РАМН. 2022;77(2):143-151. doi: 10.15690/vramn1722
  7. Nagieva SE, Ismailova FE, Nagiev ER. Prospects of bone tissue transplantation in the replacement of mandibular defects (Literature review). Scientific review. Medical sciences. 2016;4:69-77. (In Russ.). [Нагиева С.Э., Исмаилова Ф.Э., Нагиев Э.Р. Перспективы трансплантации костной ткани при замещении дефектов нижней челюсти (Обзор литературы). Научное обозрение. Медицинские науки. 2016;4:69-77. URL: https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=914

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2025 Avedova D.Y., Osipova Y.L.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».