<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20190208//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="ru" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="issn">2687-0940</journal-id><journal-title-group><journal-title>Актуальные проблемы медицины</journal-title></journal-title-group><issn pub-type="epub">2687-0940</issn></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.52575/2687-0940-2024-47-2-237-247</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">198</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>СТОМАТОЛОГИЯ</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>&lt;strong&gt;Инновационный подход к оценке качества органолептических свойств базисных полимеров в ортопедической стоматологии&lt;/strong&gt;</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>&lt;strong&gt;An Innovative Approach to Assessing the Quality of Organoleptic Properties of Base Polymers in Orthopedic Dentistry&lt;/strong&gt;</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Рыжова</surname><given-names>Ирина Петровна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Ryzhova</surname><given-names>Irina P.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Штана</surname><given-names>Виктория Станиславовна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Shtana</surname><given-names>Victoria S.</given-names></name></name-alternatives><email>yakovleva_v@bsu.edu.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Чуев</surname><given-names>Валентин Владимирович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Chuev</surname><given-names>Valentin V.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Кучменко</surname><given-names>Татьяна Анатольевна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Kuchmenko</surname><given-names>Tatyana A.</given-names></name></name-alternatives></contrib></contrib-group><pub-date pub-type="epub"><year>2024</year></pub-date><volume>47</volume><issue>2</issue><fpage>0</fpage><lpage>0</lpage><self-uri content-type="pdf" xlink:href="/media/journal-medicine/2024/2/АПМ_2024_237-247.pdf" /><abstract xml:lang="ru"><p>Современные технологии с использованием &amp;laquo;электронного носа&amp;raquo;, имитирующее человеческое обоняние, открывают новые перспективы к объективной оценке органолептических свойств полимерных материалов. Целью исследования было сравнение уровня эмиссии летучих органических соединений из современных базисных материалов, используемых в различных технологических процессах изготовления съемных конструкций зубных протезов, а также оценка возможных органолептических свойств готовых протезов по сравнению с известными аналогами с применением анализатора газов типа &amp;laquo;электронный нос&amp;raquo;. Для этого были изготовлены образцы из разных полимерных базисных материалов в количестве 26 штук, которые были изучены с применением анализатора газов типа &amp;laquo;электронный нос&amp;raquo; с применением авторского способа [Кучменко и др., 2023]. Исследование подтвердило эффективность предложенной усовершенствованной технологии в снижении показателей уровня шумов летучих органических соединений у образцов, изготовленных из базисного материала &amp;laquo;Белакрил-Э ГО&amp;raquo; на 29&amp;nbsp;% по сравнению с аналогичными образцами, произведенными по стандартной технологии. Снижение количества летучих органических соединений, способных вызывать нежелательные запахи, подтверждает более высокую чистоту и качество полимера и будет способствовать более комфортной адаптации пациентов к съемным протезам, выполненных из данного полимера.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Modern technologies using an &amp;laquo;electronic nose&amp;raquo; imitating the human sense of smell open up new prospects for the objective assessment of the organoleptic properties of polymer materials. The purpose of the study was to compare the level of emissions of volatile organic compounds from modern base materials used in various technological processes for the manufacture of removable denture structures, as well as to assess the possible organoleptic properties of the finished dentures in comparison with known analogues using an &amp;laquo;electronic nose&amp;raquo; gas analyzer. For this purpose, samples were made from different polymer base materials in the amount of 26 pieces, which were studied using an &amp;ldquo;electronic nose&amp;rdquo; gas analyzer using the author&amp;rsquo;s method [Kuchmenko et al., 2023]. The study confirmed the effectiveness of the proposed improved technology in reducing the noise level of volatile organic compounds in samples made from the &amp;laquo;Belakril-E GO&amp;raquo; base material by 29&amp;nbsp;% compared to similar samples produced using standard technology. A reduction in the amount of volatile organic compounds that can cause unwanted odors confirms the higher purity and quality of the polymer and will contribute to a more comfortable adaptation of patients to removable dentures made from this polymer.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>ортопедическая стоматология</kwd><kwd>базисные пластмассы</kwd><kwd>беспрекурсорный базисный материал</kwd><kwd>«Белакрил-Э ГО»</kwd><kwd>электронный нос</kwd><kwd>органолептические свойства</kwd><kwd>остаточные мономеры</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>orthopedic dentistry</kwd><kwd>base plastics</kwd><kwd>precursor-free base material</kwd><kwd>«Belakril-E GO»</kwd><kwd>electronic nose</kwd><kwd>organoleptic properties</kwd><kwd>residual monomers</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ack><p>Работа выполнена без внешних источников финансирования.</p></ack><ref-list><title>Список литературы</title><ref id="B1"><mixed-citation>Кучменко Т.А., Умарханов Р.У., Звягина О.В. 2023. Разработка множественных аналитических меток для летучих органических соединений по результатам сорбции на квантовых точках CdS в хитозане без и с модификацией родамином 6Ж. Аналитика и контроль. 27(37): 129&amp;ndash;140. doi: 10.15826/analitika.2023.27.3.001</mixed-citation></ref><ref id="B2"><mixed-citation>Чижов Ю.В., Маскадынов Л.Е., Маскадынов Е.Н., Алямовский В.В., Багинский А.Л., Жидкова С.В., Корякина О.С., Моисеенко С.А. 2015. Контроль содержания свободных акриловых мономеров в отечественных базисных пластмассах съемных зубных протезов (экспериментальное исследование). Сибирское медицинское обозрение. 6(96): 69&amp;ndash;73.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><mixed-citation>Чуев В.В., Джанашия В.Т., Рыжова И.П., Штана В.С., Денисова В.Ю. 2019. Технологические аспекты работы с беспрекурсорными стоматологическими полимерами. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. 42(3): 356&amp;ndash;363. doi: 10.18413/2075-4728-2019-42-3-356-363</mixed-citation></ref><ref id="B4"><mixed-citation>Штана В.С., Рыжова И.П. 2019. Обзор современных базисных полимеров в ортопедической стоматологии. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. 42(2): 224&amp;ndash;234. doi: 10.18413/2075-4728-2019-42-2-224-234</mixed-citation></ref><ref id="B5"><mixed-citation>Kuchmenko T. A., Lvova L.B. 2019. A Perspective on Recent Advances in Piezoelectric Chemical Sensors for Environmental Monitoring and Foodstuffs Analysis. 7(3): 39&amp;ndash;45.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><mixed-citation>Kuchmenko T. A., Lvova L.B. 2022. Chemoresponsive Materials: Smart Materials for Chemical and Biological Stimulation. Piezelectric Chemosensors and Multisensory Systems. 16(2): 567&amp;ndash;603.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>