DOI:
10.37988/1811-153X_2026_2_192Формирование поверхности дентальных имплантатов: методы модификации, их клинические преимущества и различия
Загрузки
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 преимуществаДля 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- Pandey C., Rokaya D., Bhattarai B.P. Contemporary concepts in osseointegration of dental implants: A review. — Biomed Res Int. — 2022; 2022: 6170452. PMID: 35747499
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- Mishra S.K., Kumar M.A., Chowdhary R. Anodized dental implant surface. — Indian J Dent Res. — 2017; 28 (1): 76—99. PMID: 28393822
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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





