Experimental rationale for autologous modification of dental implants based on nonwoven titanium material with through porosity

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

Aim. To provide the experimental rationale for technology of autologous modification of dental implants based on non-woven titanium material with a through porosity considering the indicators of peg-spacer primary stability.

Methods. Randomised study included 20 preparations of mandible of pigs aged form 9 to 13 months. Periotest method was used for comparative assessment of stability indicators of dental implants models based on non-tissue titanium material with a through porosity that were installed using the conventional technology and by autologous modification using pin spacer diameters of 1.8, 2.0 and 2.3 mm.

Results. Increasing the pin spacer diameter from 2.0 to 2.2 mm increases the indicators of stability by 13.33 PT in models of dental implants with sleeve of nonwoven titanium material with a through porosity, by 2.7 PT - with sleeve of nonwoven titanium material modified by autologous bone. Modification of nonwoven titanium material with a through porosity by autologous bone increases implant stability by 13.49 PT with pin spacer diameter of 2.0 mm, by 2.86 PT - with pin spacer diameter of 2.3 mm.

Conclusion. The stability of the dental implant model depends on the pin spacer diameter of the intraosseous part and the density of nonwoven titanium material with a through porosity, which is regulated by autologous bone modification. Study results suggest using the technology of autologous modification of dental implants based on nonwoven titanium material with a through porosity widely in clinical practice.

About the authors

A E Shcherbovskikh

Samara State Medical University, Samara, Russia

Author for correspondence.
Email: scherbowskih@mail.ru

References

  1. Щербовских А.Е. Оценка биологической совместимости нетканого титанового материала со сквозной пористостью на культуре мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток в эксперименте. Аспирант. вестн. Поволжья. 2014; 1-2: 210-213.
  2. Щербовских А.Е., Байриков И.М., Мизина П.Г. Дентальный имплантат (варианты). Патент на полезную модель №143685. Бюлл. №21 от 27.07.2014.
  3. Albrektsson T., Branemark P.I., Hansson H.A., Lindstrom J. Osseointegrated titanium implants. Requirements for ensuring a long-lating direct bone-to-implant anchorage in man. Acta Orthop. Scand. 1981; 52: 155-170. http://dx.doi.org/10.3109/17453678108991776
  4. Franchi M., Fini M., Martini D. et al. Biological fixation of endosseous implants. Micron. 2005; 36: 665-671. http://dx.doi.org/10.1016/j.micron.2005.05.010
  5. Joos U., Wiesmann H.P., Szuwart T., Meyer U. Mineralization at the interface of implants. Intern. J. Oral Maxillofacial Surg. 2006; 35: 783-790. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijom.2006.03.013
  6. Kim J.E., Kang S.S., Choi K.H. et al. The effect of anodized implants coated with combined rhBMP-2 and recombinant human vascular endothelial growth factors on vertical bone regeneration in the marginal portion of the peri-implant. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. 2013; 115: 24-31. http://dx.doi.org/10.1016/j.oooo.2011.10.040
  7. Lee J.K., Cho L.R., Um H.S. et al. Bone formation and remodeling of three different dental implant surfaces with Escherichia coli-derived recombinant human bone morphogenetic protein 2 in a rabbit model. Int. J. Oral Maxillofac. Impants. 2013; 28: 424-430. http://dx.doi.org/10.11607/jomi.2751
  8. Saber-Samandari S., Alamara K., Gross K.A. Micro-Raman spectroscopy shows how the coating process affects the characteristics of hydroxylapatite. Acta Biomater. 2013; 9: 9538-9546. http://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2013.08.021
  9. Wennerberg A., Albrektsson T. Effects of titanium surface topography on bone integration: a systematic review. Clin. Oral Implants Res. 2009; 20: 172-184. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0501.2009.01775.x
  10. Wennerberg A., Albrektsson T. On implant surfaces: a review of current knowledge and opinions. Int. J. Oral Maxillofac. Impants. 2010; 25: 63-74.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

© 2015 Shcherbovskikh A.E.

Creative Commons License

This work is licensed
under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.





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».