Архив номеров
Медицинская Техника / Медицинская техника №1, 2025 / с. 10-13

Актуальные вопросы в задачах диагностики и лечения опорно-двигательного аппарата

                                

В.В. Розанов, И.В. Матвейчук, А.В. Жданов


Аннотация 

Представлен тематический обзор актуальных проблем и результатов научных разработок по материалам докладов, ставших предметом обсуждения на секции «Биомеханика, проблемы коррекции и лечения опорно-двигательного аппарата» XVI Международной научной конференции «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии – ФРЭМЭ'2024». Особое внимание акцентировано на вопросах разработки и применения новых подходов, технологий, обеспечивающих высокое качество пластического материала для эффективного проведения реконструктивно-восстановительных оперативных вмешательств, создания современных имплантируемых элементов, бионических протезов и других используемых в имплантологии изделий. Внедрение этих разработок призвано способствовать созданию новых здоровьесберегающих технологий и их широкому использованию в современной клинической практике.


Сведения об авторах

Владимир Викторович Розанов, д-р биолог. наук, профессор, ведущий научный сотрудник, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», гл. научный сотрудник, Научно-исследовательский и учебно-методический центр биомедицинских технологий, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений», 
Игорь Васильевич Матвейчук, д-р биолог. наук, профессор, гл. научный сотрудник, Научно-исследовательский и учебно-методический центр биомедицинских технологий, ФГБНУ «Всероссийский научно- исследовательский институт лекарственных и ароматических растений», г. Москва,
Алексей Валерьевич Жданов, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир, 

Список литературы

1. Коробушкин Г.В. Отчет о Международной конференции «Травма 2020: мультидисциплинарный подход» // Политравма / Рolytrauma. 2020. № 4. С. 78-80. 
2. Arts J.J., Geurts J., van Vugt T.A. Clinical application of antimicrobial bone graft substitute in osteomyelitis treatment: A systematic review of different bone graft substitutes available in clinical treatment of osteomyelitis // Biomed. Res. Int. 2016. Art. 6984656. Epub. 
3. Achenbach S.J., Amin S., Atkinson E.J., Khosla S., Melton L.J. Trends in fracture incidence: A population-based study over 20 years // J. Bone Miner. Res. 2014. Vol. 29. № 3. PP. 581-589. 
4. Жданов А.В., Довбыш Н.С., Новикова Е.А. Этапы моделирования и производства протезов нижних конечностей / Доклады XVI Международной научной конференции «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии – ФРЭМЭ’2024». Владимир-Суздаль, 2024. С. 286-290. 
5. Разносчиков А.С. Материалы для биомедицинского применения, получаемые методом селективного лазерного плавления / Доклады XVI Международной научной конференции «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии – ФРЭМЭ’2024». Владимир-Суздаль, 2024. С. 282-285. 
6. Wang W., Yeung W.K. Bone grafts and biomaterials substitutes for bone defect repair: A review // Bioactive Materials. 2017. Jun 7. Vol. 2. № 4. PP. 224-247. 
7. Ahmed N., Brune J., Eras V., Perka C. Allografts: Expanding the surgeon’s armamentarium // Cell and Tissue Banking. 2023. Vol. 24. РР. 273-283. 
8. Хуцистова А.О., Розанов В.В., Матвейчук И.В., Черняев А.П. Повышение эффективности радиационной стерилизации костных имплантатов с помощью компьютерного моделирования / Доклады XVI Международной научной конференции «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии – ФРЭМЭ’2024». Владимир-Суздаль, 2024. С. 272-276. 
9. Кирилова И.А., Подорожная В.Т., Легостаева Е.В., Шарке- ев Ю.П., Уваркин П.В., Аронов А.М. Костно-пластические биоматериалы и их физико-механические свойства // Хирургия позвоночника. 2010. № 1. С. 81-87. 
10. Воробьев К.А., Божкова С.А., Тихилов Р.М., Черный А.Ж. Современные способы обработки и стерилизации аллогенных костных тканей // Травмат. ортопед. России. 2017. Т. 23. № 3. С. 134. 
11. Надеждин С.В., Зубарева Е.В., Бурда Ю.Е., Колобов Ю.Р., Иванов М.Б., Храмов Г.В., Афанасьев А.Ю. Влияние свойств поверхности имплантатов на формирование костной ткани в тесте эктопического остеогенеза // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2016. № 12. С. 118-121. 
12. Матвейчук И.В., Розанов В.В. Биомеханические тест-системы оценки качества костной ткани для решения задач диагностики и лечения опорно-двигательного аппарата / Доклады XVI Международной научной конференции «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии – ФРЭМЭ’2024». Владимир-Суздаль, 2024. С. 245-251. 
13. Конев В.П., Московский С.Н., Шестель И.Л., Шишкина Ю.О., Коршунов А.С. Исследование минерального компонента и органического матрикса костной ткани с использованием методов атомно-силовой микроскопии // Судебная меди- цина. 2018. Т. 4. № 1. С. 22-25. 
14. Розанов В.В., Николаева Н.А., Матвейчук И.В., Черняев А.П., Хуцистова А.О. Стерилизация и консервация ископаемых биообъектов с использованием комбинированных радиационных технологий / Доклады XVI Международной научной конференции «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии – ФРЭМЭ’2024». Владимир-Суздаль, 2024. С. 260-266. 
15. Кузнецова Т.Г. Наноструктурная организация минерального матрикса костной ткани // Проблемы здоровья и экологии. 2006. № 2. С. 107-112. 
16. Герк С.А., Голованова О.А. Элементный состав костной ткани человека в норме и при патологии // Вестник Омского университета. 2015. № 4. С. 39-44. 
17. Лунева С.Н., Талашова И.А., Осипова Е.В., Накоскин А.Н. Качественный и структурный анализ кальцийфосфатных материалов и их влияние на элементный состав костной ткани // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 8 (часть 3). С. 95-100. 
18. Tzaphlidou M. Bone Architecture: Collagen Structure and Calcium/Phosphorus Maps // J. Biol. Phys. 2008. Vol. 34. РР. 39-49. 
19. Fountos G., Yasumura S., Glaros D. The skeletal calcium/ phosphorus ratio: A new in vivo method of determination // Med. Phys. 1997. Vol. 24. РР. 1303-1310. 
20. Fountos G., Tzaphlidou M., Kounadi E., Glaros D. In vivo measurement of radius calcium/phosphorus ratio by X-ray absorptiometry // Appl. Radiat. Isotopes. 1999. Vol. 51. РР. 273-278. 
21. Селищев С.В. На пути к отечественному имплантируемому нейроинтерфейсу, блокирующему передачу болевых сигналов в спинном мозге / Доклады XVI Международной научной конференции «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии – ФРЭМЭ’2024». Владимир-Суздаль, 2024. С. 23-27. 
22. Feiner D., Dvir T. Tissue-electronics interfaces: From implantable devices to engineered tissues // Nature Reviews Material. 2017. Vol. 3. Art. 17076. 
23. Rezapourian M., Jasiuk I., Saarna M., Hussainova I. Selective laser melted Ti6Al4V split-P TPMS lattices for bone tissue engineering // International Journal of Mechanical Sciences. 2023. Vol. 251. Art. 108353. 
24. Jin N., Yan Z., Wang Y., Cheng H., Zhang H. Effects of heat treatment on microstructure and mechanical properties of selective laser melted Ti-6Al-4V lattice materials // International Journal of Mechanical Sciences. 2021. Vol. 190. Art. 106042. P. 42. 
25. Karimi J., Suryanarayana C., Okulov I., Prashanth K.G. Selective laser melting of Ti6Al4V: Effect of laser re-melting // Materials Science and Engineering: A. 2021. Vol. 805. Art. 140558. 
26. Ju X., Xua S., Hu X., Liu R., Sun K., Zhang W., Wang W. Parameter Design and Study of Microstructure, Mechanical Properties and Permeability of 316l Porous Scaffolds Fabricated by Selective Laser Melting Technology // Materials Research. 2024. Vol. 27. Epub. 
27. Zou Z., Liu Z., Yang L., Tang Y., Qiao Y., Lu D. Corrosion behavior of different building planes of selective laser melting 316L stainless steel in 0.1 M HCl solution // Journal of Materials Research and Technology. 2024. Vol. 28. РР. 4738-4753. 
28. Жданов А.В. Получение деталей насосов ОЛЖС комплексной технологией процессов СЛП и ГИП порошковых отечественных материалов / Доклады XVI Международной научной конференции «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии – ФРЭМЭ’2024». Владимир-Суздаль, 2024. С. 267-271. 
29. Довбыш Н.С., Гаврилов Д.И., Жданов А.В., Морозов В.В. Изучение распределения микротвердости в покрытии на основе карбидов вольфрама, полученном методом лазерной наплавки на поверхности нержавеющей стали // Известия РАН. Серия физическая. 2023. Т. 87. № 11. С. 1626-1630. 
30. Петрунина Е.В., Пшеничный А.Е., Ермаков Д.А., Филист С.А. Бионические протезы с моделями машинного обучения, полученными на основе погружения пациентов в виртуальную реальность / Доклады XVI Международной научной конференции «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии – ФРЭМЭ’2024». Владимир-Суздаль, 2024. С. 276-282.