Лабораторная оценка элементного состава поверхности дентальных имплантатов по данным рентгеноспектрального анализа с картированием
Дентальная имплантация является современным решением актуальной проблемы хирургической стоматологии, связанной с костно-деструктивными изменениями альвеолярного отростка челюстей вследствие удаления зубов. Критерием эффективности приживления дентальных имплантатов является их полноценная остеоинтеграция в челюстной кости, на что влияет чистота поверхности используемого имплантата. Целью исследования явилась сравнительная лабораторная оценка элементного химического состава поверхности дентальных имплантатов по данным рентгеноспектрального анализа для обоснования их использования с целью оптимизации процесса остеоинтеграции. Материалы и методы исследования. C помощью рентгеноспектрального анализа был изучен химический состав поверхности дентальных имплантатов. Результаты и их обсуждение.Результаты применения высокотехнологичных методов позволяют обосновать преимущество выбора дентального имплантата с отсутствием участков поверхностной контаминации в плане его биосовместимости и долгосрочной стабильности.
Азарова Н.С., Харитонов И.Д., Агапов Б.Л., Степанов И.В., Квашнин Д.В., Антонян А.Б. 2026. Лабораторная оценка элементного состава поверхности дентальных имплантатов по данным рентгеноспектрального анализа с картированием. Актуальные проблемы медицины, 49(2): 199–207. DOI: 10.52575/2687-0940-2026-49-2-199-207. EDN: IHUWPZ




Пока никто не оставил комментариев к этой публикации.
Вы можете быть первым.
Список литературы
Азарова Н.С. Харитонов И.Д. 2025. Лабораторная оценка морфологических параметров остеоинтеграции отечественных дентальных имплантатов. Прикладные информационные аспекты медицины, 28(1): 4–9. doi:10.18499/2070-9277-2025-28-1-4-9
Азарова Н.С. Харитонов И.Д. 2025. Сравнительный анализ морфохимических параметров дентальных имплантатов по данным сканирующей электронной микроскопии и рентгеноспектрального анализа. Институт стоматологии, 4(109): 134–136.
Моисеева Н.С. 2022. Клинико-лабораторный анализ элементного состава челюстной костной ткани и остеопластических материалов по данным рентгеноспектрального микроанализа / Н.С. Моисеева // Вестник новых медицинских технологий, 29(1): 59–62. doi: 10.24412/1609-2163-2022-1-59-62
Перемультер М.Н. 2023. Влияние плотности костных тканей на напряженно-деформированное состояние вблизи дентальных имплантатов. Вестник Самарского государственного технического университета. Физико-математические науки. 27(1): 189–201. doi: 10.14498/vsgtu1976
Рыжова И.П., Погосян Н.М., Гонтарев С.Н., Чуев И.С., Гонтарева И.С., Новожилова М.С., Денисова В.Ю. 2022. Роль непосредственного протезирования в процессе хирургической подготовки альвеолярной костной ткани к имплантации. Вестник новых медицинских технологий. 29(4): 57–61. doi: 10.24412/1609-2163-2022-4-57-61
Фролов А.М., Погосян Н.М., Рыжова И.П., Денисова В.Ю. 2025. Клинический случай консервативной подготовки альвеолярной костной ткани перед имплантацией во фронтальном отделе. Актуальные проблемы медицины, 48(1): 59–68. doi: 10.52575/2687-0940-2025-48-1-59-68
Шакало Д.Н., Гончаров А.В., Иванюга Т.В. 2025. Основы статистического анализа. СпБ., Лань, 92.
Callejas J.A., Gil J., Brizuela A., Pérez R.A., Bosch B.M. 2022. Effect of the Size of Titanium Particles Released from Dental Implants on Immunological Response. Int. J. Mol. Sci. 30; 23(13): 7333. doi: 10.3390/ijms23137333. PMID: 35806339; PMCID: PMC9266706
Fonseca D., Pons R., de Tapia B., Monje A., Nart J., Aparicio C., Gil J. 2025. Effect Of Electrolytic Cleaning on Mechanical Properties for Titanium Dental Implants with Surface Contamination. Int. J. Oral Maxillofac Implants, 40(6): 725–734. doi: 10.11607/jomi.11082. PMID: 40512528
Jordan A., Smojver I., Budimir A., Gabrić D., Vuletić M. 2024. Evaluation of Different Procedures for Titanium Dental Implant Surface Decontamination-In Vitro Study. Bioengineering (Basel), 11(4): 326. doi: 10.3390/bioengineering11040326. PMID: 38671748; PMCID: PMC11048723
Messous R., Henriques B., Bousbaa H., Silva F.S., Teughels W., Souza J.C.M. 2021. Cytotoxic Effects of Submicron- and Nano-Scale Titanium Debris Released from Dental Implants: An Integrative Review. Clinical Oral Investigations. 25(4): 1627–1640. doi: 10.1007/s00784-021-03785-z. Epub 2021 Feb 22. PMID: 33616805
Sharon E., Pietrokovski Y., Engel I., Assali R., Houri-Haddad Y., Beyth N. 2023. Biocompatibility, Surface Morphology, and Bacterial Load of Dental Implant Abutments following Decontamination Protocols: An In-Vitro Study. Materials (Basel). 16 (11): 4080. doi: 10.3390/ma16114080. PMID: 37297212; PMCID: PMC10254387
Wu X., Cai C., Gil J., Jantz E., Al Sakka Y., Padial-Molina M., Suárez-López Del Amo F. 2022. Characteristics of Particles and Debris Released after Implantoplasty: A Comparative Study. Materials (Basel). 14; 15(2): 602. doi: 10.3390/ma15020602. PMID: 35057319; PMCID: PMC8779414
References
Azarova N.S., Kharitonov I.D. 2025. Clinical and Laboratory Assessment of Dental Implants Morphology to improve the Efficiency of Osseointegration. Applied Information Aspects of Medicine. 28(1): 4–9 (in Russian). doi:10.18499/2070-9277-2025-28-1-4-9
Azarova N.S., Kharitonov I.D. 2025. Comparative Analysis of the Morphochemical Parameters of Dental Implants Based on Scanning Electron Microscopy and X-ray Spectral Analysis. The Dental Institute, 4(109): 134–136 (in Russian).
Moiseeva N.S. 2022. Clinical and Laboratory Analysis of the Elemental Composition of the Jaw Bone and Osteoplastic Materials According to X-ray Spectral Microanalysis / N.S. Moiseeva // Journal of New Medical Technologies, 29(1): 59–62 (in Russian). doi: 10.24412/1609-2163-2022-1-59-62
Perelmuter M.N. 2023. The Effect of Bone Tissue Density on the Stress-Strain State near Dental Implants. Journal of Samara State Technical University, Ser. Physical and Mathematical Sciences. 27(1): 189–201 (in Russian). doi: 10.14498/vsgtu1976
Ryzhova I.P., Pogosyan N.M., Gontarev S.N., Chuev I.S., Gontareva I.S., Novozhilova M.S., Denisova V.Yu. 2022. The Role of Direct Prosthetics in the Process of Bone Augmentation for Implantation. Journal of New Medical Technologies. 29(4): 57–61 (in Russian). doi: 10.24412/1609-2163-2022-4-57-61
Frolov A.M., Pogosian N.M., Ryzhova I.P., Denisova V.Yu. 2025. Clinical Case of Conservative Alveolar Bone Augmentation before Implantation in Esthetic Area. Challenges in Modern Medicine, 48(1): 59–68 (in Russian). DOI: 10.52575/2687-0940-2025-48-1-59-68
Shakalo D.N., Goncharov A.V., Ivanyuga T.V. 2025. Fundamentals of Statistical Analysis. SPb., Lan, 92 (in Russian).
Callejas J.A., Gil J., Brizuela A., Pérez R.A., Bosch B.M. 2022. Effect of the Size of Titanium Particles Released from Dental Implants on Immunological Response. Int. J. Mol. Sci. 30; 23(13): 7333. doi: 10.3390/ijms23137333. PMID: 35806339; PMCID: PMC9266706
Fonseca D., Pons R., de Tapia B., Monje A., Nart J., Aparicio C., Gil J. 2025. Effect Of Electrolytic Cleaning on Mechanical Properties for Titanium Dental Implants with Surface Contamination. Int. J. Oral Maxillofac Implants, 40(6): 725–734. doi: 10.11607/jomi.11082. PMID: 40512528
Jordan A., Smojver I., Budimir A., Gabrić D., Vuletić M. 2024. Evaluation of Different Procedures for Titanium Dental Implant Surface Decontamination-In Vitro Study. Bioengineering (Basel), 11(4): 326. doi: 10.3390/bioengineering11040326. PMID: 38671748; PMCID: PMC11048723
Messous R., Henriques B., Bousbaa H., Silva F.S., Teughels W., Souza J.C.M. 2021. Cytotoxic Effects of Submicron- and Nano-Scale Titanium Debris Released from Dental Implants: An Integrative Review. Clinical Oral Investigations. 25(4): 1627–1640. doi: 10.1007/s00784-021-03785-z. Epub 2021 Feb 22. PMID: 33616805
Sharon E., Pietrokovski Y., Engel I., Assali R., Houri-Haddad Y., Beyth N. 2023. Biocompatibility, Surface Morphology, and Bacterial Load of Dental Implant Abutments following Decontamination Protocols: An In-Vitro Study. Materials (Basel). 16 (11): 4080. doi: 10.3390/ma16114080. PMID: 37297212; PMCID: PMC10254387
Wu X., Cai C., Gil J., Jantz E., Al Sakka Y., Padial-Molina M., Suárez-López Del Amo F. 2022. Characteristics of Particles and Debris Released after Implantoplasty: A Comparative Study. Materials (Basel). 14; 15(2): 602. doi: 10.3390/ma15020602. PMID: 35057319; PMCID: PMC8779414