<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">genort</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Гений ортопедии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Genij Ortopedii</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1028-4427</issn><issn pub-type="epub">2542-131X</issn><publisher><publisher-name>ЦЕНТР ИЛИЗАРОВА</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.18019/1028-4427-2016-4-81-87</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">genort-2266</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Оригинальные статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Original articles</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Результаты применения различных видов имплантов при замещении остеомиелитических дефектов длинных костей в эксперименте</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Results of using various types of implants in experimental management of long bone osteomyelitic defects</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Резник</surname><given-names>Л.Б.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Reznik</surname><given-names>L.B.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">leo-reznik@yandex.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Стасенко</surname><given-names>И.В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Stasenko</surname><given-names>I.V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">stasenko-iv@yandex.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Негров</surname><given-names>Д.А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Negrov</surname><given-names>D.A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">negrov_d_a@mail.ru</email></contrib></contrib-group><pub-date pub-type="collection"><year>2016</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>28</day><month>12</month><year>2016</year></pub-date><issue>4</issue><issue-title>№ 4 (2016)</issue-title><fpage>81</fpage><lpage>87</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Резник Л., Стасенко И., Негров Д., 2016</copyright-statement><copyright-year>2016</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Резник Л., Стасенко И., Негров Д.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Reznik L., Stasenko I., Negrov D.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.ilizarov-journal.com/jour/article/view/2266">https://www.ilizarov-journal.com/jour/article/view/2266</self-uri><abstract><p>Актуальность. В структуре заболеваний опорно-двигательного аппарата хронический остеомиелит составляет около 10–25 %. При этом рецидивы остеомиелита отмечаются у 20-30 % больных, что приводит к высокой частоте вторичных ампутаций и функциональной неполноценности конечности в 10,3-57 % наблюдений. Замещение образовавшихся вторичных полостей и дефектов в таких условиях представляется сложной проблемой, до настоящего времени не имеющей однозначного решения. Нанокомпозитные углеродные материалы совмещают достаточные прочностные параметры с возможностью биологической интеграции, что делает их перспективными с точки зрения возможного замещения костных дефектов остеомиелитического происхождения. Цель. Изучить в эксперименте результаты применения нанокомпозитного углеродного материала в сравнении с аллокостным и пористым керамическим имплантами для замещения остеомиелитических дефектов длинных костей. Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводились на 20 здоровых кроликах. В области передней поверхности диафиза левой лучевой кости выполняли перфорацию одного кортикального слоя путем рассверливания. Затем вводили в костномозговой канал по 0,5 мл суспензии St.aureus в концентрации 10–5 КОЕ/мл. К 7-ым суткам у всех животных наблюдались явления местной воспалительной реакции в виде отека, местной гиперемии, повышения температуры, формирования свищей. Через 2 недели выполняли некрсеквестрэктомию и получали стандартный дефект размером 0,5 см, который замещали тремя различными материалами. Использовали углеродный наноструктурный имплант, керамический имплант, биоимплант аллогенный костный. Результаты. При оценке данных рентгенологических и биомеханических исследований в ходе эксперимента обнаружено, что использование углеродного импланта для замещения остеомиелитических дефектов обеспечило оптимизацию регенерации костной ткани в сравнении с использованием аллокостного и керамического импланта. При этом полная консолидация и образование блока на границе имплант – кость у животных наступала к исходу 4 недели, а к исходу 6 недели отмечали исчезновение рентгенологических границ между костью и наноуглеродным имплантом. При проведении биомеханического исследования получены результаты, показавшие сопоставимые параметры усилия на разрыв в 1 группе и контрольной группе здоровых животных и существенное снижение усилия во 2 и 3 группах. Заключение. Использование наноструктурного углеродного материала для замещения остеомиелитических дефектов ускорило в сравнении с другими исследуемыми типами остеозамещающих материалов формирование костного регенерата и обеспечило позитивную остеоинтеграцию на границе «кость-имплантат».</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Relevance Chronic osteomyelitis makes about 10 to 25 % in the structure of locomotion system diseases. Moreover, osteomyelitis recurs in 20 to 30 % of the affected patients and results in secondary amputations and limb functional deficiency in 10.3 to 57 % of them. Management of secondary cavities and defects under such conditions is a challenge that does not have a uniform solution to date. Nano-composite carbon materials combine sufficient strength with possible biological integration and seem to be promising materials for filling bone defects of osteomyelitic origin. Purpose To study experimentally the results of using a nano-composite carbon-based material and compare it with allologous bone and porous ceramic implants for filling osteomyelitic long bone defects. Materials and method Experimental studies were performed on 20 normal rabbits. One cortical layer of the anterior shaft surface of their left radius was perforated by drilling. St. Aureus suspension of 0.5 ml in the concentration of 10–5 CFU/ml was injected into the medullary canal. The events of a local inflammatory reaction such as swelling, local hyperemia, temperature elevation, fistula formation were observed by day 7 in all the animals. Necrosequestrectomy was performed two weeks later. A standard defect of 0.5-cm was filled in with three different materials. A carbon nanostructured implant, a ceramic implant and allogenic bone bio-implant were used. Results X-ray and biomechanical studies during the experiment found that the use of the carbon implant for filling osteomyelitic defects provided optimization of bone tissue regeneration as compared with the use of allogenic bone and ceramic implants. Complete consolidation and formation of a block at the implant to bone border occurred by the end of week 4. Radiographic borders between the bone and the nano-carbon implant disappeared by week 6. The results of the biomechanical study revealed the comparable parameters of the breaking force in Group 1 and the control group of normal animals but a significant reduction in breaking force in Groups 2 and 3. Conclusion The use of nano-structured carbon material for filling osteomyelitic defects accelerated regenerated bone formation and provided positive osseointegration at the boneto-implant border when compared with the other bone-substitute materials studied.</p></trans-abstract></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
