DOI:

10.37988/1811-153X_2026_2_192

Формирование поверхности дентальных имплантатов: методы модификации, их клинические преимущества и различия

Загрузки

Авторы

  • С.С. Иванов 1, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии
    ORCID: 0000-0002-4058-1706, AuthorID: 1073711
  • Л.Л. Бороздкин 2, к.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии
    ORCID: 0000-0002-6403-2621, AuthorID: 1221736
  • К.А. Щербаков 3, ведущий инженер лаборатории «Бионанофотоника»
    ORCID: 0009-0001-5626-9733, AuthorID: 993758
  • Д.И. Целиков 3, ассистент, инженер лаборатории «Бионанофотоника»
    ORCID: 0009-0002-6454-9353, AuthorID: 1218724
  • С.М. Климентов 3, к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, начальник Центра нанобиомедицины
    ORCID: 0000-0002-3632-4096
  • Д.Д. Краснер 2, аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии
    ORCID: 0009-0005-0754-8284
  • 1 РУДН, 117198, Москва, Россия
  • 2 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 119991, Москва, Россия
  • 3 НИЯУ МИФИ, 115409, Москва, Россия

Аннотация

Несмотря на обилие методов модификации поверхности дентальных имплантатов, существует разрыв между их лабораторной эффективностью и уровнем доказательных клинических данных, что затрудняет выбор оптимальной технологии для конкретных клинических сценариев. Цель — провести сравнительный анализ современных методов модификации поверхности (химическое травление, анодирование, плазменное напыление, лазерная обработка, нанотехнологии) с оценкой их клинических преимуществ, ограничений и перспектив применения на основе систематического обзора литературы.
Материалы и методы. Проведен анализ публикаций за 2015—2025 гг. из баз данных PubMed, Scopus, Web of Science, eLibrary, РИНЦ. Применены критерии включения/исключения для отбора рецензируемых статей, включая оригинальные исследования, обзоры, мета-анализы и клинические испытания.
Результаты. Установлено, что каждый метод формирует поверхность с уникальными параметрами (микро- и нанотопография, химический состав, биоактивность), что определяет различия в их клинической эффективности. Химическое травление и анодирование демонстрируют высокую остеоинтеграцию и подтверждены долгосрочными исследованиями. Плазменное напыление гидроксиапатита эффективно в сложных случаях, но имеет риски деградации покрытия. Лазерная обработка и нанотехнологии предлагают высочайшую точность и многофункциональность, но требуют дальнейших долгосрочных клинических исследований.
Выводы. Выбор метода модификации поверхности должен быть основан на учете его доказательных преимуществ и ограничений для конкретных клинических условий. Перспективы развития связаны с комбинированием технологий и созданием интеллектуальных поверхностей с управляемыми свойствами. Для интеграции передовых методов в практику необходима разработка стандартов и долгосрочные рандомизированные исследования.

Ключевые слова:

дентальные имплантаты, модификация поверхности, остеоинтеграция, химическое травление, анодирование, плазменное напыление, лазерная обработка, нанотехнологии, биосовместимость, клинические преимущества

Для цитирования

[1]
Иванов С.С., Бороздкин Л.Л., Щербаков К.А., Целиков Д.И., Климентов С.М., Краснер Д.Д. Формирование поверхности дентальных имплантатов: методы модификации, их клинические преимущества и различия. — Клиническая стоматология. — 2026; 29 (2): 192—201. DOI: 10.37988/1811-153X_2026_2_192

Список литературы

  1. Салеев Р.А., Гришин П.О., Салеева Г.Т., Калинникова Е.А., Мубаракова Л.Н. Факторы, влияющие на долговременный успех проведения дентальной имплантации. — Проблемы стоматологии. — 2021; 1: 91—98. eLIBRARY ID: 45699803
  2. Мельников Ю.А., Жолудев С.Е., Владимирова Е.В., Заикин Д.А. Прецизионность изготовления провизорной коронки с помощью технологии 3d-печати. Немедленная временная реставрация после дентальной имплантации. — Проблемы стоматологии. — 2020; 4: 109—114. eLIBRARY ID: 44667786
  3. Мирсаева Ф.З., Ханов Т.В., Байкова А.Ю. Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения больных хроническим генерализованным пародонтитом, ассоциированным грибами рода Candida. — Проблемы стоматологии. — 2022; 2: 131—138. eLIBRARY ID: 49318686
  4. Челышев Ю.А., Гришин П.О., Савранский Ф.З., Гафуров М.Р., Калинникова Е.А., Чигарина С.Е. Изучение методом электронного парамагнитного резонанса влияния физико-химических и структурных характеристик костной ткани на процессы остеоинтеграции дентальных имплантатов с различной микроструктурой поверхности. — Проблемы стоматологии. — 2020; 4: 122—129. eLIBRARY ID: 44667788
  5. Тарасенко С.В., Калинин С.А., Абросимов Д.С. Вестибулопластика со свободным десневым трансплантатом в области дентальных имплантатов с применением лазерных технологий. — Проблемы стоматологии. — 2024; 4: 144—149. eLIBRARY ID: 80315649
  6. Smeets R., Stadlinger B., Schwarz F., Beck-Broichsitter B., Jung O., Precht C., Kloss F., Gröbe A., Heiland M., Ebker T. Impact of dental implant surface modifications on osseointegration. — Biomed Res Int. — 2016; 2016: 6285620. PMID: 27478833
  7. Седов Ю.Г., Аванесов А.М., Салеев Р.А., Салеева Г.Т., Ярулина З.И. Классификация вариантов применения хирургических направляющих шаблонов для дентальной имплантации. — Стоматология. — 2021; 1: 84—88. eLIBRARY ID: 44618892
  8. Мураев А.А., Мурзабеков А.И., Орлов Е.А., Тарасов Ю.В. Плазменное электролитическое оксидирование для формирования поверхности дентальных имплантатов. — Гены и Клетки. — 2022; 3: 156—157. eLIBRARY ID: 49902644
  9. Jemat A., Ghazali M.J., Razali M., Otsuka Y. Surface modifications and their effects on titanium dental implants. — Biomed Res Int. — 2015; 2015: 791725. PMID: 26436097
  10. Сманалиев М.Д., Юлдашев И.М. Возможности покрытия поверхности дентальных титановых имплантатов нано частицами из нано раствора серебра. — Бюллетень науки и практики. — 2021; 9: 308—314. eLIBRARY ID: 46616859
  11. Menhall A., Lahoud P., Yang K.R., Park K.B., Razukevicius D., Traini T., Makary C. The mineral apposition rate on implants with either a sandblasted acid-etched implant surface (SLA) or a nanostructured calcium-incorporated surface (XPEED®): A histological split-mouth, randomized case/control human study. — Materials (Basel). — 2024; 17 (13): 3341. PMID: 38998421
  12. Liu Y., Rath B., Tingart M., Eschweiler J. Role of implants surface modification in osseointegration: A systematic review. — J Biomed Mater Res A. — 2020; 108 (3): 470—484. PMID: 31664764
  13. Xu Y., et al. iTRAQ-based proteomic analysis reveals potential osteogenesis-promoted role of ATM in strontium-incorporated titanium implant. — J Biomed Mater Res A. — 2022; 110 (4): 964—975. PMID: 34897987
  14. Li N., Shang Z., Zhao Y., Wang H., Min Q. Optimization of surface roughness for titanium alloy based on multi-strategy fusion snake algorithm. — PLoS One. — 2025; 20 (1): e0310365. PMID: 39820785
  15. Pandey C., Rokaya D., Bhattarai B.P. Contemporary concepts in osseointegration of dental implants: A review. — Biomed Res Int. — 2022; 2022: 6170452. PMID: 35747499
  16. Marković A., Đinić A., Calvo Guirado J.L., Tahmaseb A., Šćepanović M., Janjić B. Randomized clinical study of the peri-implant healing to hydrophilic and hydrophobic implant surfaces in patients receiving anticoagulants. — Clin Oral Implants Res. — 2017; 28 (10): 1241—1247. PMID: 27539149
  17. Mombelli A., Hashim D., Cionca N. What is the impact of titanium particles and biocorrosion on implant survival and complications? A critical review. — Clin Oral Implants Res. — 2018; 29 Suppl 18: 37—53. PMID: 30306693
  18. Hameed H.A., Hasan H.A., Alam M.K. Evaluation of corrosion behavior by measuring passivation current density of dental implant coated with bioceramic materials. — Biomed Res Int. — 2021; 2021: 9934073. PMID: 34222489
  19. Messous R., Henriques B., Bousbaa H., Silva F.S., Teughels W., Souza J.C.M. Cytotoxic effects of submicron- and nano-scale titanium debris released from dental implants: an integrative review. — Clin Oral Investig. — 2021; 25 (4): 1627—1640. PMID: 33616805
  20. Pou P., Riveiro A., del Val J., Comesaña R., Penide J., Arias-González F., Soto R., Lusquiños F., Pou J. Laser surface texturing of titanium for bioengineering applications. — Procedia Manufacturing. — 2017; 13: 694—701. DOI: 10.1016/j.promfg.2017.09.102
  21. Mishra S.K., Kumar M.A., Chowdhary R. Anodized dental implant surface. — Indian J Dent Res. — 2017; 28 (1): 76—99. PMID: 28393822
  22. Blanco A.F., Crecente-Campo J., Alonso M.J. Functionalization of implantable systems for controlled drug delivery and beyond. — Regenerative Engineering and Translational Medicine. — 2025; 11: 831—848. DOI: 10.1007/s40883-025-00401-4
  23. Мураев А.А., Мурзабеков А.И., Иванов С.Ю., Тарасов Ю.В., Орлов Е.А., Долгалев А.А. Модификация поверхности дентальных имплантатов с помощью плазменного электролитического оксидирования. — Современные технологии в медицине. — 2023; 3: 18—25. eLIBRARY ID: 54092419
  24. Cheng A., Schwartz Z., Kahn A., Li X., Shao Z., Sun M., Ao Y., Boyan B.D., Chen H. Advances in porous scaffold design for bone and cartilage tissue engineering and regeneration. — Tissue Eng Part B Rev. — 2019; 25 (1): 14—29. PMID: 30079807
  25. Li X., Chen T., Hu J., Li S., Zou Q., Li Y., Jiang N., Li H., Li J. Modified surface morphology of a novel Ti-24Nb-4Zr-7.9Sn titanium alloy via anodic oxidation for enhanced interfacial biocompatibility and osseointegration. — Colloids Surf B Biointerfaces. — 2016; 144: 265—275. PMID: 27100853
  26. Graziani G., Bianchi M., Sassoni E., Russo A., Marcacci M. Ion-substituted calcium phosphate coatings deposited by plasma-assisted techniques: A review. — Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. — 2017; 74: 219—229. PMID: 28254288
  27. Ohtsu N., Kuji T., Hirano M., Yamasaki K. Predominant surface property of an anodized titanium that enhances the cell response. — Biointerphases. — 2019; 14 (4): 041002. PMID: 31357867
  28. Kim M.H., Park K., Choi K.H., Kim S.H., Kim S.E., Jeong C.M., Huh J.B. Cell adhesion and in vivo osseointegration of sandblasted/acid etched/anodized dental implants. — Int J Mol Sci. — 2015; 16 (5): 10324—36. PMID: 25955650
  29. An H.W., Lee J., Park J.W. Surface characteristics and in vitro biocompatibility of surface-modified titanium foils as a regenerative barrier membrane for guided bone regeneration. — J Biomater Appl. — 2023; 37 (7): 1228—1242. PMID: 36205350
  30. Телегин С.В., Лясников В.Н., Гоц И.Ю. Морфология поверхности титана, модифицированной импульсной лазерной обработкой. — Вестник Саратовского государственного технического университета. — 2015; 1 (80): 101—106. eLIBRARY ID: 25443461
  31. Фурцев Т.В., Зеер Г.М. Сравнительное исследование поверхностей трех типов имплантатов (TiUnite, SLA, RBM) с контрольным образцом, периимплантитом, обработанных лазером Er; Cr; YSGG длиной волны 2780 нм. — Стоматология. — 2019; 3: 52—55. eLIBRARY ID: 39131032
  32. Новиков С.В., Тамазов И.Д., Тополянский П.А., Тополянский А.П. Модификация поверхности титановых дентальных имплантатов и их ортопедических компонентов. — Медико-фармацевтический журнал Пульс. — 2023; 9: 78—84. eLIBRARY ID: 54664134
  33. Bhattacharjee A., Bandyopadhyay A., Bose S. Plasma sprayed fluoride and zinc doped hydroxyapatite coated titanium for load-bearing implants. — Surf Coat Technol. — 2022; 440: 128464. PMID: 36311855
  34. Hou H.H., Lee B.S., Liu Y.C., Wang Y.P., Kuo W.T., Chen I.H., He A.C., Lai C.H., Tung K.L., Chen Y.W. Vapor-induced pore-forming atmospheric-plasma-sprayed zinc-, strontium-, and magnesium-doped hydroxyapatite coatings on titanium implants enhance new bone formation — An in vivo and in vitro investigation. — Int J Mol Sci. — 2023; 24 (5): 4933. PMID: 36902368
  35. Зайнуллина Л.И., Фаррахов Р.Г., Рамазанов И.А., Хаматдинов Р.З., Дюрягин В.С., Парфенов Е.В. Влияние пескоструйной обработки и плазменно-электролитического оксидирования на качество поверхности дентальных имплантатов. — Современные технологии в медицине. — 2023; 6: 40—48. eLIBRARY ID: 59061291
  36. Vahabzadeh S., Roy M., Bandyopadhyay A., Bose S. Phase stability and biological property evaluation of plasma sprayed hydroxyapatite coatings for orthopedic and dental applications. — Acta Biomater. — 2015; 17: 47—55. PMID: 25638672
  37. Ong J.L., Chan D.C.N. A review of hydroxapatite and its use as a coating in dental implants. — Crit Rev Biomed Eng. — 2017; 45 (1—6): 411—451. PMID: 29953385
  38. van Oirschot B.A., Bronkhorst E.M., van den Beucken J.J., Meijer G.J., Jansen J.A., Junker R. A systematic review on the long-term success of calcium phosphate plasma-spray-coated dental implants. — Odontology. — 2016; 104 (3): 347—56. PMID: 26886570
  39. Купряхин С.В. Тестирование поверхностей дентальных имплантатов различной подготовки на цитотоксичность, на мезенхимальных стромальных клетках. — Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»: реабилитация, врач и здоровье. — 2019; 1 (37): 103—108. eLIBRARY ID: 37634609
  40. Auciello O., Renou S., Kang K., Tasat D., Olmedo D. A biocompatible ultrananocrystalline diamond (UNCD) coating for a new generation of dental implants. — Nanomaterials (Basel). — 2022; 12 (5): 782. PMID: 35269268
  41. Gulati K., Zhang Y., Di P., Liu Y., Ivanovski S. Research to clinics: Clinical translation considerations for anodized nano-engineered titanium implants. — ACS Biomater Sci Eng. — 2022; 8 (10): 4077—4091. PMID: 34313123
  42. Иванов С.Ю., Мураев А.А., Гажва Ю.В., Бунёв А.А., Рукина Е.В. Российская система стоматологических имплантатов: опыт 3 летнего клинического использования. — Российский вестник дентальной имплантологии. — 2016; 1 (33): 60—66. eLIBRARY ID: 53830385
  43. Gulati K., Chopra D., Kocak-Oztug N.A., Verron E. Fit and forget: The future of dental implant therapy via nanotechnology. — Adv Drug Deliv Rev. — 2023; 199: 114900. PMID: 37263543
  44. Guo T., Scimeca J.C., Ivanovski S., Verron E., Gulati K. Enhanced corrosion resistance and local therapy from nano-engineered titanium dental implants. — Pharmaceutics. — 2023; 15 (2): 315. PMID: 36839638
  45. Bergholt N.L., Foss M., Saeed A., Gadegaard N., Lysdahl H., Lind M., Foldager C.B. Surface chemistry, substrate, and topography guide the behavior of human articular chondrocytes cultured in vitro. — J Biomed Mater Res A. — 2018; 106 (11): 2805—2816. PMID: 29907992
  46. Kim C., Lee J.W., Heo J.H., Park C., Kim D.H., Yi G.S., Kang H.C., Jung H.S., Shin H., Lee J.H. Natural bone-mimicking nanopore-incorporated hydroxyapatite scaffolds for enhanced bone tissue regeneration. — Biomater Res. — 2022; 26 (1): 7. PMID: 35216625
  47. Hindy A., Farahmand F., Tabatabaei F.S. In vitro biological outcome of laser application for modification or processing of titanium dental implants. — Lasers Med Sci. — 2017; 32 (5): 1197—1206. PMID: 28451816
  48. Patil S., Bhandi S., Alzahrani K.J., Alnfiai M.M., Testarelli L., Soffe B.W., Licari F.W., Awan K.H., Tanaka E. Efficacy of laser in re-osseointegration of dental implants — A systematic review. — Lasers Med Sci. — 2023; 38 (1): 199. PMID: 37658921
  49. Onder M.E., Culhaoglu A., Ozgul O., Tekin U., Atıl F., Taze C., Yasa E. Biomimetic dental implant production using selective laser powder bed fusion melting: In-vitro results. — J Mech Behav Biomed Mater. — 2024; 151: 106360. PMID: 38194786
  50. Мураев А.А., Иванов С.Ю., Гажва Ю.В., Мухаметшин Р.Ф., Рябова В.М., Мруэ А.Х., Короткова Н.Л. Математическое обоснование и результаты клинического использования коротких имплантатов ИРИС. — Стоматология. — 2018; 5: 65—70. eLIBRARY ID: 36318507
  51. Трунин Д.А., Вырмаскин С.И., Афанасьев В.В. Опыт применения лазеров для вестибулопластики в периимплантатной зоне. — Медико-фармацевтический журнал Пульс. — 2021; 6: 87—92. eLIBRARY ID: 46113079
  52. Hegazy S., Elmekawy N., Emera R.M. Peri-implant outcomes with laser vs nanosurface treatment of early loaded implant-retaining mandibular overdentures. — Int J Oral Maxillofac Implants. — 2016; 31 (2): 424—30. PMID: 27004289
  53. Salou L., Hoornaert A., Louarn G., Layrolle P. Enhanced osseointegration of titanium implants with nanostructured surfaces: an experimental study in rabbits. — Acta Biomater. — 2015; 11: 494—502. PMID: 25449926
  54. Гришин П.Г., Калинникова Е.А., Савранский Ф.З., Чигарина С.Е., Хайкин М.Б. Влияние макро- и микроструктуры поверхности имплантатов на процессы остеоинтеграции и стабилизации. — Вятский медицинский вестник. — 2020; 4 (68): 44—48. eLIBRARY ID: 44292592

Загрузки

Поступила

29.08.2025

Принята

23.06.2026

Опубликовано

04.07.2026