Analysis of Reparative Osteogenesis in Augmented Zone Using Allogeneic Lyophilized Cancellous Bone Graft

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

BACKGROUND: Dental implantation is being increasingly adopted in clinical practice. Indications for its use are expanding, including cases of significant alveolar ridge atrophy, in which restoration of bone volume using bone graft materials is required. Under these conditions, the study of metabolic processes remains highly relevant.

AIM: The work aimed to evaluate reparative osteogenesis in the augmented zone using allogeneic lyophilized cancellous bone graft through the analysis of metabolic markers.

METHODS: The study included 41 patients (experimental group) in the osseointegration phase with a follow-up period ranging from 1 to 12 weeks. Oral fluid was used as the biological sample. Allogeneic lyophilized cancellous bone graft was applied in the augmentation zone. The control group consisted of 17 individuals without systemic diseases.

RESULTS: No statistically significant differences in metabolic parameters were observed during weeks 1–2 compared with the control group. However, during weeks 3–4, a slight increase in the concentration of C-terminal telopeptide of type I collagen (β-CrossLaps) and osteocalcin, along with a decrease in alkaline phosphatase activity and parathyroid hormone levels, was noted. These changes indicate the onset of the secondary remodeling phase involving osteoid matrix formation. By week 12, metabolic markers had returned to baseline, consistent with reparative osteogenesis.

CONCLUSION: The use of lyophilized cancellous bone graft in the augmentation zone supports physiologic osteogenesis.

作者简介

Vladimir Tlustenko

Samara State Medical University

编辑信件的主要联系方式.
Email: vlastt@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-7429-9135
SPIN 代码: 8537-5155

MD, Cand. Sci. (Medicine), Associate Professor

俄罗斯联邦, Samara

Frida Gilmiyarova

Samara State Medical University

Email: kaf_biohim@samsmu.ru
ORCID iD: 0000-0001-5992-3609
SPIN 代码: 7638-1812

MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor

俄罗斯联邦, Samara

Valentina Tlustenko

Samara State Medical University

Email: stas-763@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-2756-5277
SPIN 代码: 2737-9657

MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor

俄罗斯联邦, Samara

Larisa Volova

Samara State Medical University

Email: volovalt@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-8510-3118
SPIN 代码: 1499-7910

MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor

俄罗斯联邦, Samara

Vladimir Koshelev

Samara State Medical University

Email: stomvk@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-8479-0342
SPIN 代码: 6886-6628
俄罗斯联邦, Samara

Natalya Nogina

Samara State Medical University

Email: noginanatalya@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8109-8713
SPIN 代码: 1680-9834

MD, Cand. Sci. (Medicine), Associate Professor

俄罗斯联邦, Samara

参考

  1. Kulakov АА, Gvetadze RSh, Brailovskaya TV, et al. Modern approaches to dental implants placement in deficient alveolar bone. Stomatology. 2017;96(1):43–45. doi: 10.17116/stomat201796143-45 EDN: YGDILR
  2. Popov N. Clinical aspects application of the individual reconstructive implant from the material lyophilized by allogennogo at the expressed atrophy of the bone tissue of jaws. Actual Problems in Dentistry. 2018;14(2):86–92. doi: 10.18481/2077-7566-2018-14-2-86-92 EDN: XTXLRJ
  3. Avila-Ortiz G, Vegh D, Mukaddam K, et al. Treatment alternatives for the rehabilitation of the posterior edentulous maxilla. Periodontol 2000. 2023;93(1):183–204. doi: 10.1111/prd.12507 EDN: JTMLSG
  4. Canullo L, Del Fabbro M, Colantonio F, et al. Sinus floor augmentation using crestal approach in conjunction with hydroxyapatite/cross-linked collagen sponge: A pilot study. Clin Implant Dent Relat Res. 2023;25(5):974–983. doi: 10.1111/cid.13236
  5. Dam VV, Trinh HA, Rokaya D, Trinh DH. Bone augmentation for implant placement: Recent advances. Int J Dent. 2022;2022:8900940. doi: 10.1155/2022/8900940 EDN: SANIPW
  6. Chatzopoulos GS, Wolff LF. Dental implant failure and bone augmentation: A retrospective study. J Clin Exp Dent. 2023;15(3):e195–e204. doi: 10.4317/jced.60171 EDN: QXFOWC
  7. Ghasemirad M, Chitsazi MT, Faramarzi M, et al. Histological examination of the effect of concentrated growth factor (CGF) on healing outcomes after maxillary sinus floor augmentation surgery. J Med Life. 2023;16(2):267–276. doi: 10.25122/jml-2021-0294 EDN: ICTJIO
  8. Calciolari E, Corbella S, Gkranias N, et al. Efficacy of biomaterials for lateral bone augmentation performed with guided bone regeneration. A network meta-analysis. Periodontol 2000. 2023;93(1):77–106. doi: 10.1111/prd.12531 EDN: RSRMKG
  9. Mateo GD, Mazón-Esteve JP, Pineda-Villacorta CR, et al. Frequency of surgical bone augmentation methods complementary to dental implant placement: A study evaluated with cone beam computed tomography. J Clin Exp Dent. 2023;15(12):e1029–e1034. doi: 10.4317/jced.61148 EDN: FWSHTJ
  10. Morgan N, Meeus J, Shujaat S, et al. CBCT for diagnostics, treatment planning and monitoring of sinus floor elevation procedures. Diagnostics (Basel). 2023;13(10):1684. doi: 10.3390/diagnostics13101684 EDN: MJUQBH
  11. Gatin E, Nagy P, Iordache SM, et al. Preliminary assessment of in vivo Raman spectroscopy technique for bone quality evaluation of augmented maxillary sinus floor. Int J Environ Res Public Health. 2023;20(6):4789. doi: 10.3390/ijerph20064789 EDN: JYIOVG
  12. Tavelli L, Barootchi S, Rodriguez MV, et al. Characterization of oral biomarkers during early healing at augmented dental implant sites. J Periodontal Res. 2025;60(3):206–214. doi: 10.1111/jre.13328 EDN: FSMKTW
  13. Slesarev OV, Malchikova DV, Yunusova YuR, et al. Influence of soft tissue on the reparative abilities of the jaw bone tissue in patients with dentoalveolar lesions. Russian Journal of Dentistry. 2023;27 (2):111–119. doi: 10.17816/dent217214 EDN: TFAQLS
  14. Lumbikananda S, Srithanyarat SS, Mattheos N, Osathanon T. Oral fluid biomarkers for peri-implantitis: A scoping review. Int Dent J. 2024;74(3):387–402. doi: 10.1016/j.identj.2023.11.005 EDN: UMAXEQ
  15. Mitronin AV, Antonova OA. Biomarkers of mixed saliva as indicators of body condition. Russian Journal of Stomatology. 2022;(15)1:61–62. (In Russ.) EDN: WVMZVG
  16. Fadli NA, Abdul Rahman M, Karsani SA, Ramli R. Oral and gingival crevicular fluid biomarkers for jawbone turnover diseases: A scoping review. Diagnostics (Basel). 2024;14(19):2184. doi: 10.3390/diagnostics14192184 EDN: BDZSQE
  17. Tlustenko VP, Gil’miyarova FN, Golovina ES, et al. Preclinical diagnosis of dental periimplantitis. Russian Journal of Dentistry. 2011;(2):28–29. EDN: NWFCPH
  18. Kuzmina DA, Voroncov PV. Biochemical methods of assessment of bone metabolism. Markers and their clinical value. Medicine: Theory and Practice. 2018;3(S):99–106. EDN: YPUSCT
  19. Selezneva IA, Gilmiyarova FN, Kuzmicheva VI, et al. Secretor status of A and В antigens in saliva of healthy volunteers. Science of the Young (Eruditio Juvenium). 2019;7(4):548–556. doi: 10.23888/HMJ201974548-556 EDN: JPHIWP
  20. Stockmann W, Bablok W, Luppa P. Analytical performance of Elecsys 2010 — a multicentre evaluation. Wien Klin Wochenschr. 1998;110 Suppl. 3:10–21.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2. Fig. 1. Concentration of C-telopeptide of collagen type I oral fluid (β-CrossLaars) in the main and control groups at different follow-up periods.

下载 (130KB)
3. Fig. 2. Oral fluid osteocalcin concentration in the main and control groups at different follow-up periods.

下载 (115KB)
4. Fig. 3. Activity of alkaline phosphatase of oral fluid in the main and control different periods of observation.

下载 (134KB)
5. Fig. 4. Oral fluid parathormone concentration in the main and control groups at different follow-up periods.

下载 (139KB)
6. Fig. 5. Orthopantomograms of patient C.: a - initial clinical situation; b - augmentation with lyophilised cancellous bone tissue was performed; c - dental implants were placed, osseointegration stage; d - clinical situation after 3 years.

下载 (648KB)
7. Fig. 6. Orthopantomograms of patient B.: a - initial clinical situation; b - augmentation with lyophilised cancellous bone tissue was performed; c - dental implants were placed, osseointegration stage.

下载 (416KB)

版权所有 © Eco-Vector, 2025


 


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».