Регенеративная медицина является одним из приоритетных направлений российской науки. Не-редко в результате операций на лицевом черепе соз-даются обширные дефекты, требующие пластиче-ского закрытия [1,2]. Развитие современных техно-логий трехмерного (3D) моделирования позволяет на основе компьютерной томограммы создавать виртуальные 3D-модели, а затем с помощью 3D-принтера -реплики из пластика в масштабе 1:1, точно отображающие особенности конкретной ана-томической области пациента [3][4][5]. Данный под-ход открывает широкие возможности для персони-фикации аллогенных трансплантатов: виртуальная Цель -разработать персонифицированные аллогенные трансплантаты для восстановления структур лицевого черепа с использованием технологий трехмерного (3D) моделирования и 3D-печати. Материал и методы. В период с 2009 по 2016 г. были прооперированы 108 пациентов. Для создания максимально персонифицированных аллогенных трансплантатов компьютерная томограмма каждого пациента была преобразована в виртуальную 3D-модель методом полуавтоматической сегментации с последующим созданием пластиковой реплики черепа больного с помощью технологии 3D-печати и лазерного моделирования аллогенных трансплантатов. Результаты. Среди 108 пациентов с посттравматическими дефектами переднелатеральной стенки верхнечелюстной пазухи были прооперированы 43 человека; нижней стенки глазницы -15; передней стенки лобной пазухи -22, в том числе 18 больных после удаления остеом лобных пазух; с седловидной деформацией спинки носа -28. По результатам анкетирования пациентов (с помощью опросника SNOT-22) предложенные методы хирургического закрытия дефекта стенки околоносовых пазух персонифицированным аллогенным трансплантатом являются эффективными. Вывод. Применение персонифицированных аллогенных трансплантатов, созданных с ис поль-зованием компьютерного 3D-моделирования и 3D-печати, может быть рекомендовано при проведении ре кон структивно-пластических операций в оториноларингологии. Objective. To design personalized allografts for reconstruction of the structures of the facial skeleton, using a three-dimensional simulation and 3D-printing technologies. Material and methods. A total of 108 patients were operated on in the period 2009 to 2016. To design the most personalized allografts, a computed scan of each patient was converted to a virtual 3D model by a semi-automatic segmentation method, followed by the creation of a plastic replica of a patient's skull, by using 3D-printing technologies and laser allograft modeling. Results. Among the 108 patients there were those who had been operated on for defects of the anterolateral wall of the maxillary sinus (n=43), the bottom wall of the orbit (n=15), the anterior wall of the frontal sinus (n=22, including 18 patients after removal of osteomas in the frontal sinuses, and for saddle nose deformity (n=28). According to the SNOT-22 questionnaire survey of the patients, the proposed methods were effective in surgically closing a sinonasal wall defect with a personalized allograft. Conclusion. The application of personal...