<?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">10.18019/1028-4427-2025-31-3-341-349</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">genort-3253</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>Ремоделирование суставного хряща и субхондральной зоны большеберцовой кости при экзопротезировании конечности</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Remodeling of articular cartilage and subchondral zone of the tibia in exo‑prosthetics of the limb</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3434-0372</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ступина</surname><given-names>Т. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Stupina</surname><given-names>T. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Татьяна Анатольевна Ступина — доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник</p><p>Курган</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Tatyana A. Stupina — Doctor of Biological Sciences, Leading Researcher</p><p>Kurgan</p></bio><email xlink:type="simple">StupinaSTA@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2890-3597</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Еманов</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Emanov</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Андрей Александрович Еманов — кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник</p><p>Курган</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Andrey A. Emanov — Candidate of Veterinary Sciences, Leading Researcher</p><p>Kurgan</p></bio><email xlink:type="simple">a_eman@list.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8949-6345</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кузнецов</surname><given-names>В. П.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kuznetsov</surname><given-names>V. P.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Виктор Павлович Кузнецов — доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией</p><p>Курган, Екатеринбург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Viktor P. Kuznetsov — Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Laboratory</p><p>Kurgan, Ekaterinburg</p></bio><email xlink:type="simple">wpkuzn@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5595-1706</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Овчинников</surname><given-names>Е. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ovchinnikov</surname><given-names>E. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Евгений Николаевич Овчинников — кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе</p><p>Курган</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Evgenij N. Ovchinnikov — Candidate of Biological Sciences, Deputy Director for Research</p><p>Kurgan</p></bio><email xlink:type="simple">omu00@list.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Ilizarov National Medical Research Centre for Traumatology and Orthopedics</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Ilizarov National Medical Research Centre for Traumatology and Orthopedics; Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>28</day><month>06</month><year>2025</year></pub-date><volume>31</volume><issue>3</issue><fpage>341</fpage><lpage>349</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Ступина Т.А., Еманов А.А., Кузнецов В.П., Овчинников Е.Н., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Ступина Т.А., Еманов А.А., Кузнецов В.П., Овчинников Е.Н.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Stupina T.A., Emanov A.A., Kuznetsov V.P., Ovchinnikov E.N.</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/3253">https://www.ilizarov-journal.com/jour/article/view/3253</self-uri><abstract><p>Введение. Экзопротезирование конечностей путем остеоинтеграции открывает новые возможности протезирования. Современные протезы становятся более высокотехнологичными, что требует глубокого понимания анатомо-функциональных особенностей костно-суставной системы.Цель работы — выявить особенности структурной реорганизации суставного хряща и субхондральной зоны большеберцовой кости при протезировании голени имплантатом с кальций-фосфатным покрытием и имплантатом без дополнительного покрытия.Материалы и методы. Исследование выполнено на пяти интактных (контроль) и шести опытных собаках мужского пола (возраст — (1,8 ± 0,5) г, масса — (19,0 ± 1,2) кг). Животным моделировали культю большеберцовой кости на границе средней и верхней трети диафиза, через 2,5 мес. устанавливали имплантат типа Press–Fit. В зависимости от материала имплантата животные разделены на группы: группа 1 — сплав Ti6Al4V (n = 3); группа 2 — сплав Ti6Al4V с кальций-фосфатным покрытием (n = 3). Срок эксперимента — 180 сут. после протезирования. Гистоморфометрическое исследование суставного хряща и субхондральной зоны выполнено по парафиновым срезам с помощью микроскопа AxioScope. A1 с камерой AxioCam и программного обеспечения Zenblue (CarlZeissMicroImagingGmbH, Германия).Результаты. Ремоделирование костной ткани выражалось истончением субхондральной костной пластинки, остеолизисом, изменением архитектоники костных трабекул в субхондральной трабекулярной кости, снижением минерализации костной ткани. Наблюдаемые признаки интенсивнее выражены в группе 1. Признаки репаративного остеогенеза, остеобласты на поверхности костных трабекул, отмечены в группе 2. Зарегистрировано снижение параметра «толщина субхондральной костной пластинки» в группе 1 в два раза, в группе 2 — в 1,5 раза относительно контроля. Значения параметра «площадь трабекул» снижены в группе 1 на 17 %, в группе 2 — на 10 %. Статистически значимое снижение значений толщины суставного хряща зарегистрировано в группе 1 и сопровождалось бóльшей (в 1,8 раза) частотой встречаемости сосудов в глубокой зоне хряща по сравнению с группой 2.Обсуждение. Выявленные изменения субхондральной зоны соответствовали стадии 0 (по классификации O-M. Aho et al., 2017), — очень ранние признаки остеоартроза, когда субхондральный склероз не выражен, субхондральная костная пластина — тонкая. Структурные изменения суставного хряща соответствовали степени 0–1 по гистологической классификации Международного общества изучения остеоартроза OARSI.Заключение. Гистоморфометрические изменения остеохондрального компонента большеберцового плато при протезировании голени (истончение субхондральной костной пластинки, рарефикация субхондральной трабекулярной кости, проникновение сосудов в некальцифицированный хрящ) являются предикторами артроза. Применение имплантатов группы 2 способствует снижению интенсивности процессов резорбции костной ткани и активации процессов репаративного остеогенеза.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Introduction Exo-prosthetics of limbs through osseointegration opens up new possibilities in prosthetics. Modern prostheses are becoming more high-tech, which requires deep understanding of the anatomical and functional features of the bone-joint system.Aim To identify features of structural reorganization of articular cartilage and subchondral zone of the tibia in lower leg prosthetics using an implant with calcium phosphate coating and an implant without additional coating.Materials and methods The study was performed on 5 intact (control) and 6 experimental dogs (age 1.8 ± 0.5 years, weight 19 ± 1.2 kg). A tibial stump was modeled in the animals at the border of the middle and  upper third of the diaphysis. After 2.5 months a PressFit type implant was installed. Depending on  the  Press‑Fit type, the animals were divided into groups: group 1 made of Ti6Al4V alloy (n = 3); group 2 of Ti6Al4V alloy with calcium phosphate coating (n = 3). Duration of the experiment was 180 days after prosthesis fitting. Histomorphometric study of the articular cartilage and subchondral zone was performed on paraffin sections using an AxioScope.A1 microscope supplied with AxioCam camera and Zenblue software (CarlZeissMicroImagingGmbH, Germany).Results Bone tissue remodeling was expressed by thinning of the subchondral bone plate, osteolysis, changes in the architecture of bone trabeculae in the subchondral trabecular bone, and a decrease in bone tissue mineralization. These signs were more intense in group 1. Signs of reparative osteogenesis with osteoblasts on the surface of bone trabeculae were noted in group 2. Subchondral bone plate thickness reduced twofold in  group  1, and by 1.5 times in group 2 relative to the control. The values of the parameter of trabecular area were reduced in group 1 by 17 % and in group 2 by 10 %. Statistically significant decrease in the values of  articular cartilage thickness was recorded in group 1 and was accompanied by a higher (by 1.8 times) frequency of vessels been found in the deep zone of cartilage compared to group 2.Discussion The identified changes in the subchondral zone corresponded to stage 0 (according to the O‑M classification. Aho et al., 2017): very early signs of osteoarthritis, when subchondral sclerosis is not pronounced, the subchondral bone plate is thin. Structural changes in articular cartilage corresponded to  grade  0–1 according to the histological classification of the International Society for the Study of Osteoarthritis OARSI.Conclusion Histomorphometric changes in the osteochondral component of the tibial plateau during lower leg prosthetics (thinning of the subchondral bone plate, rarefaction of the subchondral trabecular bone, penetration of vessels into non-calcified cartilage) are predictors of arthrosis. The use of implants made of Ti6Al4V alloy coated with a calcium phosphate provides reduction of bone resoption intensity and activates reparative osteogenesis.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>экзопротезирование</kwd><kwd>титановый имплантат</kwd><kwd>кальций-фосфатное покрытие</kwd><kwd>суставной хрящ</kwd><kwd>субхондральная кость</kwd><kwd>гистоморфометрия</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>exo-prosthetics</kwd><kwd>titanium implant</kwd><kwd>calcium phosphate coating</kwd><kwd>articular cartilage</kwd><kwd>subchondral bone</kwd><kwd>histomorphometry</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа поддержана программой МЗ РФ в рамках государственного задания ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. акад. Г.А. Илизарова» для выполнения НИР на 2024-2026 гг.</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The work was supported by the program of the Ministry of Health of the Russian Federation within the framework of the state assignment to the Federal State Budgetary Institution Ilizarov National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics for the implementation of research in 2024-2026.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Li Y, Lindeque B. Percutaneous Osseointegrated Prostheses for Transfemoral Amputations. Orthopedics. 2018;41(2):75-80. doi: 10.3928/01477447-20180227-03.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li Y, Lindeque B. Percutaneous Osseointegrated Prostheses for Transfemoral Amputations. Orthopedics. 2018;41(2):75‑80. doi: 10.3928/01477447-20180227-03.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ontario Health (Quality). Osseointegrated Prosthetic Implants for People With Lower-Limb Amputation: A Health Technology Assessment. Ont Health Technol Assess Ser. 2019;19(7):1-126.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ontario Health (Quality). Osseointegrated Prosthetic Implants for People With Lower-Limb Amputation: A Health Technology Assessment. Ont Health Technol Assess Ser. 2019;19(7):1-126.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hoellwarth JS, Tetsworth K, Rozbruch SR, et al. Osseointegration for Amputees: Current Implants, Techniques, and Future Directions. JBJS Rev. 2020;8(3):e0043. doi: 10.2106/JBJS.RVW.19.00043.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hoellwarth JS, Tetsworth K, Rozbruch SR, et al. Osseointegration for Amputees: Current Implants, Techniques, and Future Directions. JBJS Rev. 2020;8(3):e0043. doi: 10.2106/JBJS.RVW.19.00043.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bates TJ, Fergason JR, Pierrie SN. Technological Advances in Prosthesis Design and Rehabilitation Following Upper Extremity Limb Loss. Curr Rev Musculoskelet Med. 2020;13(4):485-493. doi: 10.1007/s12178-020-09656-6.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bates TJ, Fergason JR, Pierrie SN. Technological Advances in Prosthesis Design and Rehabilitation Following Upper Extremity Limb Loss. Curr Rev Musculoskelet Med. 2020;13(4):485-493. doi: 10.1007/s12178-020-09656-6.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Raschke SU. Limb Prostheses: Industry 1.0 to 4.0: Perspectives on Technological Advances in Prosthetic Care. Front Rehabil Sci. 2022;3:854404. doi: 10.3389/fresc.2022.854404.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Raschke SU. Limb Prostheses: Industry 1.0 to 4.0: Perspectives on Technological Advances in Prosthetic Care. Front Rehabil Sci. 2022;3:854404. doi: 10.3389/fresc.2022.854404.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Varaganti P, Seo S. Recent Advances in Biomimetics for the Development of Bio-Inspired Prosthetic Limbs. Biomimetics (Basel). 2024;9(5):273. doi: 10.3390/biomimetics9050273.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Varaganti P, Seo S. Recent Advances in Biomimetics for the Development of Bio-Inspired Prosthetic Limbs. Biomimetics (Basel). 2024;9(5):273. doi: 10.3390/biomimetics9050273.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов В.П., Еманов А.А., Горбач Е.Н., Горгоц В.Г. Имплантаты для одноэтапной остеоинтеграции с механобиологическим стимулированием костеобразования. Materials. Technologies. Design. 2021;3(5):23-30. doi: 10.54708/26587572_2021_33523.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov VP, Emanov AA, Gorbach EN, Gorgots VG. Implants for one-stage osteointegration with mechanobiological stimulation of bone formation. Materials. Technologies. Design. 2021;3(5):23-30. (In Russ.) doi: 10.54708/26587572_2021_33523.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ступина Т.А., Еманов А.А., Кузнецов В.П., Овчинников Е.Н. Оценка риска развития остеоартроза коленного сустава при протезировании голени (пилотное экспериментально-морфологическое исследование). Гений ортопедии. 2021;27(6):795-799. doi: 10.18019/1028-4427-2021-27-6-795-799.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stupina TA, Emanov AA, Kuznetsov VP, Ovchinnikov EN. Assessment of knee osteoarthritis risk following canine tibial prosthetics (pilot experimental morphological study). Genij Ortopedii. 2021;27(6):795-799. doi: 10.18019/1028-4427-2021-27-6-795-799.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Li G, Yin J, Gao J, et al. Subchondral bone in osteoarthritis: insight into risk factors and microstructural changes. Arthritis Res Ther. 2013;15:223. doi: 10.1186/ar4405.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li G, Yin J, Gao J, et al. Subchondral bone in osteoarthritis: insight into risk factors and microstructural changes. Arthritis Res Ther. 2013;15:223. doi: 10.1186/ar4405.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Stupina TA, Stepanov MA, Teplen’kii MP. Role of subchondral bone in the restoration of articular cartilage. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2015;158(6): 820-823. doi: 10.1007/s10517-015-2870-4.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stupina TA, Stepanov MA, Teplen’kii MP. Role of subchondral bone in the restoration of articular cartilage. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2015;158(6): 820-823. doi: 10.1007/s10517-015-2870-4.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., Кудашев Д.С. и др. Патогенетические и клинические аспекты остеоартроза и остеоартроз-ассоциированных дефектов хряща коленного сустава с позиций представлений о роли субхондральной кости. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2023;30(2):219-231. doi: 10.17816/vto346679.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kotelnikov GP, Lartsev YV, Kudashev DS, et al. Pathogenetic and clinical aspects of osteoarthritis and osteoarthritisassociated defects of the cartilage of the knee joint from the standpoint of understanding the role of the subchondral bone. N.N. Priorov Journal of Traumatology and Orthopedics. 2023;30(2):219-231. doi: 10.17816/vto346679.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nagira K, Ikuta Y, Shinohara M, et al. Histological scoring system for subchondral bone changes in murine models of joint aging and osteoarthritis. Sci Rep. 2020;10(1):10077. doi: 10.1038/s41598-020-66979-7.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nagira K, Ikuta Y, Shinohara M, et al. Histological scoring system for subchondral bone changes in murine models of joint aging and osteoarthritis. Sci Rep. 2020;10(1):10077. doi: 10.1038/s41598-020-66979-7.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dudaric L, Dumic-Cule I, Divjak E, et al. Bone Remodeling in Osteoarthritis-Biological and Radiological Aspects. Medicina (Kaunas). 2023;59(9):1613. doi: 10.3390/medicina59091613.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dudaric L, Dumic-Cule I, Divjak E, et al. Bone Remodeling in Osteoarthritis-Biological and Radiological Aspects. Medicina (Kaunas). 2023;59(9):1613. doi: 10.3390/medicina59091613.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang YY, Zhu Y, Lu DZ, et al. Evaluation of osteogenic and antibacterial properties of strontium/silver-containing porous TiO2 coatings prepared by micro-arc oxidation. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2021;109(4):505-516. doi: 10.1002/jbm.b.34719.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhang YY, Zhu Y, Lu DZ, et al. Evaluation of osteogenic and antibacterial properties of strontium/silver-containing porous TiO2 coatings prepared by micro-arc oxidation. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2021;109(4):505-516. doi: 10.1002/jbm.b.34719.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang YR, Yang NY, Sun H, et al. The effect of strontium content on physicochemical and osteogenic property of Sr/Ag-containing TiO2 microporous coatings. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2023;111(4):846-857. doi: 10.1002/jbm.b.35195.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang YR, Yang NY, Sun H, et al. The effect of strontium content on physicochemical and osteogenic property of Sr/Ag-containing TiO2 microporous coatings. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2023;111(4):846-857. doi: 10.1002/jbm.b.35195.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Drevet R, Fauré J, Benhayoune H. Bioactive calcium phosphate coatings for bone implant applications: a review. Coatings. 2023;13(6):1091. doi: 10.3390/coatings13061091.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Drevet R, Fauré J, Benhayoune H. Bioactive calcium phosphate coatings for bone implant applications: a review. Coatings. 2023;13(6):1091. doi: 10.3390/coatings13061091.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Стогов М.В., Еманов А.А., Кузнецов В.П. и др. Влияние цинксодержащего кальций-фосфатного покрытия на остеоинтеграцию чрескожных имплантатов для протезирования конечностей. Гений ортопедии. 2024;30(5):677-686. doi: 10.18019/1028-4427-2024-30-5-677-686.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stogov MV, Emanov AA, Kuznetsov VP, et al. The effect of zinc-containing calcium phosphate coating on the osseointegration of transcutaneous implants for limb prosthetics. Genij Ortopedii. 2024;30(5):677-686. doi: 10.18019/1028-4427-2024-30-5-677-686.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ивашенко С.В., Остапович А.А., Джамаль А. Экспериментальное обоснование применения магнитофореза лекарственных веществ для улучшения остеоинтеграции дентальных имплантатов. Современная стоматология. 2021;1:27-31.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivashenka SV, Astapovich AA, Jamal A. Experimental substantiation of the use of drug magnetophoresis to improve the osseointegration of dental implants. Modern dentistry. 2021;1:27-31. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов В.П., Горгоц В.Г., Аникеев А.В. и др. Имплантат культи трубчатой кости. Патент РФ на полезную модель № 194912. 30.12.2019. Бюл. № 1. Доступно по: https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&amp;DocNumber=194912&amp;TypeFile=html. Ссылка активна на 28.05.2025.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov VP, Gorgots VG, Anikeev AV, et al. Tubular bone stump implant. Patent RF, no. 194912, 2019. Available at: https:// www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&amp;DocNumber=194912&amp;TypeFile=html. Accessed May 28, 2025. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов В.П., Губин А.В., Горгоц В.Г. и др. Устройство для остеоинтеграции имплантата в кость культи нижней конечности. Патент РФ на полезную модель № 185647. 13.12.2018. Бюл. № 35. Доступно по: https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&amp;DocNumber=185647&amp;TypeFile=html. Ссылка активна на 28.05.2025.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov VP, Gubin AV, Gorgots VG, et al. Device for osseointegration of the implant into the bone of the stump of the lower limb. Patent RF, no. 185647, 2018. Available at: https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RU PM&amp;DocNumber=185647&amp;TypeFile=html. Accessed May 28, 2025. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ступина Т.А., Щудло М.М. Способ количественной оценки состояния суставного хряща на разных уровнях структурной организации. Гений ортопедии. 2009;(1):55-57.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stupina TA, Chtchoudlo MM. A technique for quantitative evaluation of articular cartilage condition at different levels of structural organization. Genij Ortopedii. 2009;(1):55-57. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сусляев В.Г., Щербина К.К., Смирнова Л.М. и др. Ранняя протезно-ортопедическая помощь как основа медицинской реабилитации детей с врождёнными и ампутационными дефектами нижних конечностей. Гений ортопедии. 2020;26(2):198-205. doi: 10.18019/1028-4427-2020-26-2-198-205.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Susliaev VG, Shcherbina KK, Smirnova LM, et al. Early prosthetic and orthopedic assistance in medical rehabilitation of children with congenital and amputation defects of the lower limbs. Genij Ortopedii. 2020;26(2):198-205. doi: 10.18019/1028-4427-2020-26-2-198-205.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Макаров МА, Макаров СА, Павлов ВП, Вардикова ГН. Стрессовое ремоделирование костной ткани после эндопротезирования крупных суставов и его консервативная коррекция. Современная ревматология. 2009;3(1):62-67. doi: 10.14412/1996-7012-2009-526.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Makarov MA, Makarov SA, Pavlov VP, Vardikova GN. Stress bone remodeling after endoprosthetic replacement of large joints and its conservative correction. Modern Rheumatology Journal. 2009;3(1):62-67. (In Russ.) doi: 10.14412/1996-7012-2009-526.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Еманов А.А., Ступина Т.А., Борзунов Д.Ю., Шастов А.Л. Особенности структурной реорганизации суставного хряща и синовиальной оболочки коленного сустава при замещении пострезекционного дефекта костей голени в условиях чрескостного остеосинтеза аппаратом Илизарова в эксперименте. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015;12(7):1228-1232.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Emanov AA, Stupina TA, Borzunov DYu, Shastov AL. The features of structural reorganization of the knee articular cartilage and synovial membrane in the process of filling a postresection defect of leg bones under transosseous osteosynthesis with the Ilizarov fixator experimentally. International Journal of Applied and Fundamental Research. 2015;12(7):1228-1232. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ступина Т.А., Еманов А.А., Антонов Н.И. Костное сращение и структурные изменения суставного хряща после срочного и отсроченного остеосинтеза антеградным блокирующим интрамедуллярным стержнем переломов диафиза бедра. Гений ортопедии. 2016;(4):76-80. doi: 10.18019/1028-4427-2016-4-76-80.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Stupina TA, Emanov AA, Antonov NI. Bone union and structural changes in the articular cartilage of the knee joint after immediate and delayed antegrade locked intramedullary nailing of femoral shaft fractures. Experimental findings. Genij Ortopedii. 2016;(4):76-80. doi: 10.18019/1028-4427-2016-4-76-80.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Aho O-M, Finnila M, Thevenot J, et al. Subchondral bone histology and grading in osteoarthritis. PLoS One. 2017;12(3):e0173726. doi: 10.1371/journal.pone.0173726.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aho O-M, Finnila M, Thevenot J, et al. Subchondral bone histology and grading in osteoarthritis. PLoS One. 2017;12(3):e0173726. doi: 10.1371/journal.pone.0173726.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Клементьева В.И., Чернышева Т.В., Корочина К.В., Корочина И.Э. Лабораторно-инструментальное исследование коленных суставов пациентов с гонартрозом ранних стадий: поиск взаимосвязей. Медицинский академический журнал. 2020;20(3):99‑106. doi: 10.17816/MAJ43455.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Klementeva VI, Chernisheva TV, Korochina KV, Korochina IE. Laboratory and instrumntal study of knee joints in patients with early gonarthrosis: search for relationship. Medical academic journal. 2020;20(3):99-106. (In Russ.) doi: 10.17816/MAJ43455.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Burr DB, Gallant MA. Bone remodelling in osteoarthritis. Nat Rev Rheumatol. 2012;8(11):665-673. doi: 10.1038/nrrheum.2012.130.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Burr DB, Gallant MA. Bone remodelling in osteoarthritis. Nat Rev Rheumatol. 2012;8(11):665-673. doi: 10.1038/nrrheum.2012.130.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hu Y, Chen X, Wang S, Jing Y, Su J. Subchondral bone microenvironment in osteoarthritis and pain. Bone Res. 2021;9(1):20. doi: 10.1038/s41413-021-00147-z.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hu Y, Chen X, Wang S, Jing Y, Su J. Subchondral bone microenvironment in osteoarthritis and pain. Bone Res. 2021;9(1):20. doi: 10.1038/s41413-021-00147-z.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Павлова В.Н., Павлов Г.Г., Шостак Н.А., Слуцкий Л.И. Сустав: Морфология, клиника, диагностика, лечение. М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агенство»; 2011:552.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pavlova VN, Pavlov GG, Shostak NA, Slutsky LI. Joint: Morphology, clinic, diagnosis, treatment. Moscow: Medical Information Agency Publ.; 2011:552. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Madry H, Orth P, Cucchiarini M. Role of the Subchondral Bone in Articular Cartilage Degeneration and Repair. J Am Acad Orthop Surg. 2016;24(4):e45-e46. doi: 10.5435/JAAOS-D-16-00096.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Madry H, Orth P, Cucchiarini M. Role of the Subchondral Bone in Articular Cartilage Degeneration and Repair. J Am Acad Orthop Surg. 2016;24(4):e45-e46. doi: 10.5435/JAAOS-D-16-00096.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Imhof H, Sulzbacher I, Grampp S, et al. Subchondral bone and cartilage disease: a rediscovered functional unit. Invest Radiol. 2000;35(10):581-588. doi: 10.1097/00004424-200010000-00004.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Imhof H, Sulzbacher I, Grampp S, et al. Subchondral bone and cartilage disease: a rediscovered functional unit. Invest Radiol. 2000;35(10):581-588. doi: 10.1097/00004424-200010000-00004.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bäuerle T, Roemer FW. Dynamic contrast-enhanced MRI for assessment of subchondral bone marrow vascularization in an experimental osteoarthritis model: a major step towards clinical translation? Osteoarthritis Cartilage. 2021;29(5):603-606. doi: 10.1016/j.joca.2021.03.001.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bäuerle T, Roemer FW. Dynamic contrast-enhanced MRI for assessment of subchondral bone marrow vascularization in an experimental osteoarthritis model: a major step towards clinical translation? Osteoarthritis Cartilage. 2021;29(5):603-606. doi: 10.1016/j.joca.2021.03.001.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dorraki M, Muratovic D, Fouladzadeh A, et al. Hip osteoarthritis: A novel network analysis of subchondral trabecular bone structures. PNAS Nexus. 2022;1(5):pgac258. doi: 10.1093/pnasnexus/pgac258. 35. Pritzker KP, Gay S, Jimenez SA, et al. Osteoarthritis cartilage histopathology: grading and staging. Osteoarthritis Cartilage. 2006;14(1):13-29. doi: 10.1016/j.joca.2005.07.014.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dorraki M, Muratovic D, Fouladzadeh A, et al. Hip osteoarthritis: A novel network analysis of subchondral trabecular bone structures. PNAS Nexus. 2022;1(5):pgac258. doi: 10.1093/pnasnexus/pgac258.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pritzker KP, Gay S, Jimenez SA, et al. Osteoarthritis cartilage histopathology: grading and staging. Osteoarthritis Cartilage. 2006;14(1):13-29. doi: 10.1016/j.joca.2005.07.014.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pritzker KP, Gay S, Jimenez SA, et al. Osteoarthritis cartilage histopathology: grading and staging. Osteoarthritis Cartilage. 2006;14(1):13-29. doi: 10.1016/j.joca.2005.07.014.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></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>
