1 Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава россии, Москва; 2 российская медицинская академия последипломного образования Минздрава россии, Москва Освещены состояние и основные направления исследований по проблеме остеопластических материалов, используемых для замещения костных дефектов. Приведены типы этих материалов, эффекты и механизмы их взаимодействия с реципиентными тканями. Определены задачи и перспективы дальнейших исследований по проблеме. Разработка материалов, которые позволили бы ис-ключить необходимость использования аутогенной кости для замещения костных дефектов, признана одной из ак-туальнейших проблем теоретических и клинических ис-следований в травматологии и ортопедии, а также в че-люстно-лицевой хирургии [1,7].Прежде чем продолжить, мы сочли полезным вкратце остановиться на чрезвычайно важном для темы нашего обзора понятии биосовместимости. Термины «биологиче-ская индивидуальность организмов» и «биосовмести-мость» были введены французским ученым, нобелевским лауреатом по физиологии и медицине Алексисом Карре-лем (Alexis Carrel) в начале XX столетия. Он писал, что «животный организм защищается от чужеродных тканей (и инородных тел) при помощи той же самой реакции, ко-торая служит ему для борьбы с инфекцией». А. Каррель описал основные признаки реакции отторжения: отек, гиперемию, воспаление и некроз [46]. Эти фундаменталь-ные признаки и сегодня остаются основой для оценки биосовместимости имплантата, с одной стороны, и орга-низма-реципиента -с другой [46].Для оценки степени биосовместимости позже была предложена градация ее уровней, которые корреспонди-руют с характером и выраженностью реакций тканевых структур в области интерфейса [31]. Объективность таких оценок достигается на основе принципов доказательной медицины [56].Биотолерантные материалы. Кость контактирует с этими материалами без выраженных конфликтных реак-ций. Обычно в области контакта формируется фиброзная капсула; примером таких материалов могут служить поли-акрилаты либо сульфат кальция (гипс) [18,31,41].Биоинертные материалы. Контакт между материалом и костью может быть прямым, без образования фиброз-ной прослойки; однако новообразования нового костного вещества не наблюдается. Примером служит остеоинте-грация титановых дентальных имплантатов [11].Биоактивные материалы. В области контакта с остео-пластическим материалом обычно наблюдается исчезно-вение видимой границы (границы остеокоалесценции). Между материалом и костью происходит активный обмен веществами, материал, метаболизируясь, постепенно подвергается резорбции и замещается по мере резорбции вновь образованным костным веществом. Примеры таких материалов -карбонат кальция, некоторые фосфаты кальция или биостекло [9,29,31,34].Остеоиндуктивные материалы. Эти материалы актив-но вступают в обменные процессы в области интерфейса остеопластический материал -кость. В процессе метабо-лических взаимодействий с костью остеопластические
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.