<?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">10.52575/2687-0940-2026-49-2-199-207</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">289</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>СТОМАТОЛОГИЯ</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Лабораторная оценка элементного состава поверхности дентальных имплантатов по данным рентгеноспектрального анализа с картированием</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Laboratory Assessment of the Elemental Composition of Dental Implant Surfaces Based on X-Ray Spectral Analysis with Mapping</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Азарова</surname><given-names>Наталья Сергеевна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Azarova</surname><given-names>Natalia S.</given-names></name></name-alternatives><email>natazarova@yandex.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Харитонов</surname><given-names>Илья Дмитриевич</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Kharitonov</surname><given-names>Ilya D.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Агапов</surname><given-names>Борис Львович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Agapov</surname><given-names>Boris L.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Степанов</surname><given-names>Илья Вячеславович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Stepanov</surname><given-names>Ilya V.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Квашнин</surname><given-names>Дмитрий Викторович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Kvashnin</surname><given-names>Dmitry V.</given-names></name></name-alternatives></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Антонян</surname><given-names>Арпине Бронислави</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Antonyan</surname><given-names>Arpine B.</given-names></name></name-alternatives></contrib></contrib-group><pub-date pub-type="epub"><year>2026</year></pub-date><volume>49</volume><issue>2</issue><fpage>0</fpage><lpage>0</lpage><self-uri content-type="pdf" xlink:href="/media/journal-medicine/2026/2/199-207.pdf" /><abstract xml:lang="ru"><p>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.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Dental implantation is a current solution of dental surgery problem related to alveolar bone defects occurring after tooth extraction. The effectiveness of dental implant integration is the full osseointegration within the jawbone provides by the cleanliness of the implant surface. The research purpose of the study was a comparative laboratory assessment of the elemental chemical composition of the dental implants surface using X-ray spectral analysis in order to improve the efficiency of osseointegration. Materials and Methods. The chemical composition of the dental implants surface was studied using X-ray spectral analysis. Results and Discussion. The results obtained through high-tech methods allow substantiating the advantage of a dental implant without contamination surface areas in terms of its biocompatibility and long-term stability.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>остеоинтеграция</kwd><kwd>дентальный имплантат</kwd><kwd>рентгеноспектральный анализ</kwd><kwd>картирование</kwd><kwd>контаминация</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>osseointegration</kwd><kwd>dental implant</kwd><kwd>X-ray spectral analysis</kwd><kwd>mapping</kwd><kwd>contamination</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>Список литературы</title><ref id="B1"><mixed-citation>Список литературы</mixed-citation></ref><ref id="B2"><mixed-citation>Азарова Н.С. Харитонов И.Д. 2025. Лабораторная оценка морфологических параметров остеоинтеграции отечественных дентальных имплантатов. Прикладные информационные аспекты медицины, 28(1): 4&amp;ndash;9. doi:10.18499/2070-9277-2025-28-1-4-9</mixed-citation></ref><ref id="B3"><mixed-citation>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&amp;ndash;136.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><mixed-citation>Моисеева Н.С. 2022. Клинико-лабораторный анализ элементного состава челюстной костной ткани и остеопластических материалов по данным рентгеноспектрального микроанализа / Н.С.&amp;nbsp;Моисеева // Вестник новых медицинских технологий, 29(1): 59&amp;ndash;62. doi: 10.24412/1609-2163-2022-1-59-62</mixed-citation></ref><ref id="B5"><mixed-citation>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&amp;ndash;201. doi: 10.14498/vsgtu1976</mixed-citation></ref><ref id="B6"><mixed-citation>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&amp;ndash;61. doi: 10.24412/1609-2163-2022-4-57-61</mixed-citation></ref><ref id="B7"><mixed-citation>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&amp;ndash;68. doi: 10.52575/2687-0940-2025-48-1-59-68</mixed-citation></ref><ref id="B8"><mixed-citation>Шакало Д.Н., Гончаров А.В., Иванюга Т.В. 2025. Основы статистического анализа. СпБ., Лань, 92.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><mixed-citation>Callejas J.A., Gil J., Brizuela A., P&amp;eacute;rez 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</mixed-citation></ref><ref id="B10"><mixed-citation>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&amp;ndash;734. doi: 10.11607/jomi.11082. PMID: 40512528</mixed-citation></ref><ref id="B11"><mixed-citation>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</mixed-citation></ref><ref id="B12"><mixed-citation>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&amp;ndash;1640. doi: 10.1007/s00784-021-03785-z. Epub 2021 Feb 22. PMID: 33616805</mixed-citation></ref><ref id="B13"><mixed-citation>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</mixed-citation></ref><ref id="B14"><mixed-citation>Wu X., Cai C., Gil J., Jantz E., Al Sakka Y., Padial-Molina M., Su&amp;aacute;rez-L&amp;oacute;pez 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</mixed-citation></ref><ref id="B15"><mixed-citation>References</mixed-citation></ref><ref id="B16"><mixed-citation>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&amp;ndash;9 (in Russian). doi:10.18499/2070-9277-2025-28-1-4-9</mixed-citation></ref><ref id="B17"><mixed-citation>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&amp;ndash;136 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="B18"><mixed-citation>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&amp;ndash;62 (in Russian). doi: 10.24412/1609-2163-2022-1-59-62</mixed-citation></ref><ref id="B19"><mixed-citation>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&amp;ndash;201 (in Russian). doi: 10.14498/vsgtu1976</mixed-citation></ref><ref id="B20"><mixed-citation>Ryzhova I.P., Pogosyan N.M., Gontarev S.N., Chuev I.S., Gontareva I.S., Novozhilova M.S., Denisova&amp;nbsp;V.Yu. 2022. The Role of Direct Prosthetics in the Process of Bone Augmentation for Implantation. Journal of New Medical Technologies. 29(4): 57&amp;ndash;61 (in Russian). doi: 10.24412/1609-2163-2022-4-57-61</mixed-citation></ref><ref id="B21"><mixed-citation>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&amp;ndash;68 (in Russian). DOI: 10.52575/2687-0940-2025-48-1-59-68</mixed-citation></ref><ref id="B22"><mixed-citation>Shakalo D.N., Goncharov A.V., Ivanyuga T.V. 2025. Fundamentals of Statistical Analysis. SPb., Lan, 92 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="B23"><mixed-citation>Callejas J.A., Gil J., Brizuela A., P&amp;eacute;rez 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</mixed-citation></ref><ref id="B24"><mixed-citation>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&amp;ndash;734. doi: 10.11607/jomi.11082. PMID: 40512528</mixed-citation></ref><ref id="B25"><mixed-citation>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</mixed-citation></ref><ref id="B26"><mixed-citation>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&amp;ndash;1640. doi: 10.1007/s00784-021-03785-z. Epub 2021 Feb 22. PMID: 33616805</mixed-citation></ref><ref id="B27"><mixed-citation>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</mixed-citation></ref><ref id="B28"><mixed-citation>Wu X., Cai C., Gil J., Jantz E., Al Sakka Y., Padial-Molina M., Su&amp;aacute;rez-L&amp;oacute;pez 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</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>