DOI:

10.37988/1811-153X_2026_2_184

Результаты применения метода костнопластических операций перед выполнением последующей дентальной имплантации

Загрузки

Авторы

  • Т.В. Брайловская 1, 2, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник; профессор
    ORCID: 0000-0003-0407-0885, AuthorID: 689531
  • В.И. Путляев 3, к.х.н., доцент химического факультета
    ORCID: 0000-0001-7601-6787, AuthorID: 46039
  • П.В. Евдокимов 3, к.х.н., с.н.с. химического факультета
    ORCID: 0000-0003-4398-054X, AuthorID: 604061
  • 1 ЦНИИСиЧЛХ, 119021, Москва, Россия
  • 2 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 115409, Москва, Россия
  • 3 МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991, Москва, Россия

Аннотация

Выполнена сравнительная и комплексная оценка, представляющая собой подготовительный этап перед последующей дентальной имплантацией, от исхода которого в значительной степени зависит долговременный успех ортопедического лечения. Анализируется инновационный метод, основанный на использовании заранее спроектированных для каждого клинического случая биорезорбируемых трехмерных каркасов из трикальцийфосфатного композита с заданными остеокондуктивными и остеоиндуктивными характеристиками, выполняемых с применением прогрессивной технологии аддитивного производства, известной как быстрое прототипирование. Клиническая часть исследования, базирующаяся на проспективном наблюдении и статистической обработке полученных сведений, свидетельствует о значительной эффективности предложенной авторской методики. Основным критерием успешности стало увеличение объема костной ткани в зоне атрофированного альвеолярного гребня. Количественная оценка, выполненная с помощью компьютерной томографии, в динамике показала прирост высоты альвеолярного отростка от 35 до 43% по сравнению с исходными значениями, что статистически значимо превышает результаты, полученные в контрольной группе, где использовали стандартные барьерные мембраны и гранулированные остеопластические материалы. Аргументированный вывод сделан на основании всестороннего анализа совокупности клинических наблюдений, включившего оценку послеоперационного восстановления, частоты осложнений и данных рентгенологического контроля, которые подтвердили образование зрелой васкуляризированной костной структуры с оптимальной плотностью. Использование индивидуализированных биорезорбируемых трехмерных конструкций является не только технически осуществимой, но и высокоперспективной, научно обоснованной стратегией в современной челюстно-лицевой хирургии и дентальной имплантации, позволяющей решать сложные клинические проблемы, связанные с существенным дефицитом костной ткани, что в конечном счете создает новые возможности для полноценной стоматологической реабилитации пациентов со значительной атрофией альвеолярной кости.

Ключевые слова:

направленная костная регенерация, дентальная имплантация, атрофия альвеолярного отростка, трикальцийфосфат, биорезорбируемые материалы, 3D-прототипирование, остеопластический материал, костная мозоль

Для цитирования

[1]
Брайловская Т.В., Путляев В.И., Евдокимов П.В. Результаты применения метода костнопластических операций перед выполнением последующей дентальной имплантации. — Клиническая стоматология. — 2026; 29 (2): 184—191. DOI: 10.37988/1811-153X_2026_2_184

Список литературы

  1. Owen G.Rh., Dard M., Larjava H. Hydoxyapatite/beta-tricalcium phosphate biphasic ceramics as regenerative material for the repair of complex bone defects. — J Biomed Mater Res B Appl Biomater. — 2018; 106 (6): 2493—2512. PMID: 29266701
  2. He F., Lu T., Fang X., Feng S., Feng S., Tian Y., Li Y., Zuo F., Deng X., Ye J. Novel extrusion-microdrilling approach to fabricate calcium phosphate-based bioceramic scaffolds enabling fast bone regeneration. — ACS Appl Mater Interfaces. — 2020; 12 (29): 32340—32351. PMID: 32597161
  3. Oberdiek F., Vargas C.I., Rider P., Batinic M., Görke O., Radenković M., Najman S., Baena J.M., Jung O., Barbeck M. Ex vivo and in vivo analyses of novel 3d-printed bone substitute scaffolds incorporating biphasic calcium phosphate granules for bone regeneration. — Int J Mol Sci. — 2021; 22 (7): 3588. PMID: 33808303
  4. Seo Y.W., Park J.Y., Lee D.N., Jin X., Cha J.K., Paik J.W., Choi S.H. Three-dimensionally printed biphasic calcium phosphate blocks with different pore diameters for regeneration in rabbit calvarial defects. — Biomater Res. — 2022; 26 (1): 25. PMID: 35706067
  5. Thuaksuban N., Pannak R., Boonyaphiphat P., Monmaturapoj N. In vivo biocompatibility and degradation of novel polycaprolactone—biphasic calcium phosphate scaffolds used as a bone substitute. — Biomed Mater Eng. — 2018; 29 (2): 253—267. PMID: 29457598
  6. Kang H.J., Makkar P., Padalhin A.R., Lee G.H., Im S.B., Lee B.T. Comparative study on biodegradation and biocompatibility of multichannel calcium phosphate based bone substitutes. — Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. — 2020; 110: 110694. PMID: 32204008
  7. Yang C., Unursaikhan O., Lee J.S., Jung U.W., Kim C.S., Choi S.H. Osteoconductivity and biodegradation of synthetic bone substitutes with different tricalcium phosphate contents in rabbits. — J Biomed Mater Res B Appl Biomater. — 2014; 102 (1): 80—8. PMID: 23852942
  8. Saha A., Sathish R., Setty S., Maji A., Saha J., Chatterjee A. A radiological evaluation of bone healing in postextraction sockets following bone grafting using beta-tricalcium phosphate and calcium phosphosilicate: A controlled comparative study. — J Pharm Bioallied Sci. — 2021; 13 (Suppl 2): S1240—S1243. PMID: 35017963

Загрузки

Поступила

18.11.2025

Принята

02.06.2026

Опубликовано

04.07.2026