Сверхупругие безникелевые сплавы титана как материалы для дентальных имплантатов (экспериментальное обоснование)

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Сверхупругие сплавы титана (титан-ниобий-цирконий и титан-ниобий-тантал) более благоприятны в сравнении с титаном для дентальных имплантатов из-за более близких к костной ткани физико-механических свойств. Проведены на животных морфологические исследования биосовместимости указанных сплавов в сравнении с титаном. Контроль взаимодействия с костной тканью образцов титановых сплавов составил 30 и 90 суток; методы исследования – сканирующая электронная микроскопия и микрозондовый элементный анализ ткани по границе с титановыми сплавами. Показана близость морфологической картины и элементного состава костной ткани по границе с титаном и сверхупругими сплавами титана как при сроке контроля 30 суток (в контакте со сплавами обнаружена маломинерализованная соединительная ткань), так и при контроле 90 суток (граница с титановыми сплавами покрыта минерализованной костной тканью, схожей по составу с окружающей костной тканью).

Об авторах

Валентина Николаевна Олесова

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» ФМБА России

Автор, ответственный за переписку.
Email: olesova@implantat.ru

д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующая кафедрой клинической стоматологии Института последипломного профессионального образования ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Россия, г. Москва

Наринэ Адольфовна Узунян

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» ФМБА России

Email: uzunyan.narina@mail.ru

к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии Медицинского института ФГОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

Россия, г. Москва

Раис Габбасович Хафизов

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» ФМБА России

Email: implantstom@bk.ru

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии и имплантологии Казанского (Приволжского) федерального университета

Россия, г. Москва

Александр Сергеевич Иванов

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» ФМБА России

Email: implantstom@bk.ru

к.м.н., главный врач МБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Ростова-на-Дону»

Россия, г. Москва

Егор Евгеньевич Олесов

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» ФМБА России

Email: olesov_georgiy@mail.ru

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой клинической стоматологии и имплантологии

Россия, г. Москва

Филипп Геннадиевич Шумаков

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» ФМБА России

Email: olesov_georgiy@mail.ru

аспирант кафедры клинической стоматологии Института последипломного профессионального образования ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Россия, г. Москва

Список литературы

  1. Загорский В.А., Робустова Т.Г. Протезирование зубов на имплантатах. 2-е изд., доп. М: Бином, 2016.
  2. Кулаков А.А., Лосев Ф.Ф., Гветадзе Р.Ш. Зубная имплантация: основные принципы, современные достижения. М: МИА, 2006.
  3. Лебеденко И.Ю., Арутюнов С.Д., Ряховский А.Н. и др. Ортопедическая стоматология: Национальное руководство. М: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
  4. Григорьян А.С., Филонов М.Р., Архипов А.В. и др. Возможности применения сплава титана с памятью упругости в стоматологии // Стоматология. 2013. № 1. С. 4–8.
  5. Жукова Ю.С., Петржик М.И., Прокошкин С.Д. Оценка кристаллографического ресурса деформации при обратимом мартенситном превращении β в α’’ в титановых сплавах с эффектом памяти формы // Металлы. 2010. № 6. С. 77–84.
  6. Клопотов А.А., Гюнтер В.Э., Марченко Е.С., Байгонакова Г.А. Влияние термической обработки на физические и структурные свойства сплава TI50NI47,7MO0,3V 2 с эффектами памяти формы // Известия высших учебных заведений. Физика. 2015. № 58 (7-2). С. 68–74.
  7. Сысолятин П.Г., Гюнтер В.Э., Сысолятин С.П. и др. Имплантаты с памятью формы в челюстно-лицевой хирургии. Томск: Изд-во МИЦ, 2012.
  8. Olesov E.E., Shugailov I.A., Mirgazizov M.Z. et al. Experimental study of changes in the electric potential of implants made of titanium alloys under the influence of functional dynamic load // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences September. 2016. No. 7(5). P. 1118–1124.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Граница контакта костной ткани с образцом из титан-ниобий-циркония (срок эксперимента 30 суток, ув. ×100)

Скачать (197KB)
3. Рис. 2. Спектрограмма элементного микрозондового анализа ткани в контакте с образцом из титан-ниобий-циркония (срок эксперимента 30 суток)

Скачать (41KB)
4. Рис. 3. Костная ткань в контакте с образцом из титан-ниобий-циркония (срок эксперимента 90 суток, ув. ×5000)

Скачать (149KB)
5. Рис. 4. Спектрограмма элементного микрозондового анализа костной ткани в контакте с титан-ниобий-цирконием (срок эксперимента 90 дней)

Скачать (39KB)
6. Рис. 5. Граница контакта костной ткани с титаном (срок эксперимента 30 суток, ув. ×100)

Скачать (136KB)
7. Рис. 6. Костная ткань в контакте с титаном (срок эксперимента 90 суток, ув. ×5000)

Скачать (124KB)

© Олесова В.Н., Узунян Н.А., Хафизов Р.Г., Иванов А.С., Олесов Е.Е., Шумаков Ф.Г., 2018

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

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

О куки-файлах