RU2527167C1 - Способ предоперационной подготовки деминерализованного костного трансплантата к пластике в эксперименте - Google Patents

Способ предоперационной подготовки деминерализованного костного трансплантата к пластике в эксперименте Download PDF

Info

Publication number
RU2527167C1
RU2527167C1 RU2013107139/14A RU2013107139A RU2527167C1 RU 2527167 C1 RU2527167 C1 RU 2527167C1 RU 2013107139/14 A RU2013107139/14 A RU 2013107139/14A RU 2013107139 A RU2013107139 A RU 2013107139A RU 2527167 C1 RU2527167 C1 RU 2527167C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bone
vct
bone graft
chloride solution
experiment
Prior art date
Application number
RU2013107139/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013107139A (ru
Inventor
Александр Григорьевич Волков
Ирина Игоревна Ромашевская
Леонид Борисович Ящинский
Original Assignee
Александр Григорьевич Волков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Григорьевич Волков filed Critical Александр Григорьевич Волков
Priority to RU2013107139/14A priority Critical patent/RU2527167C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2527167C1 publication Critical patent/RU2527167C1/ru
Publication of RU2013107139A publication Critical patent/RU2013107139A/ru

Links

Landscapes

  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Prostheses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для предоперационной подготовки деминерализованного костного трансплантата (ДКТ) к пластике в эксперименте. Для этого до имплантации ДКТ в течение 2-х часов выдерживают в 0,9% растворе хлористого натрия при комнатной температуре. После чего ДКТ в течение 10 минут подвергают воздействию ультразвука частотой 44±4,4 кГц и амплитудой колебаний от 30 до 50 мкм в 0,9% растворе хлористого натрия, подогретом до температуры 36°C. Способ позволяет ускорить репаративные процессы при трансплантации фрагмента ДКТ заданной формы у экспериментальных животных и существенно повысить скорость остеогенеза на участке плоской кости черепа после трансплантации.

Description

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для предоперационной подготовки деминерализованного костного трансплантата (ДКТ) к имплантации в плоские кости черепа экспериментальных животных.
Важным элементом восстановления поврежденных костных структур является трансплантация гомо - или гетеротрансплантатов. Прекрасным гомогенным трансплантатом являются деминерализованные костные трансплантаты (ДКТ), другое название - костный матрикс. В последние годы клиницисты стали использовать для пластики ДКТ, которые в послеоперационном периоде стимулируют эндохондральный остеогенез и замещение дефекта костной стенки аутотканью (Neigel J.M., Ruzicka PO. Use of demineralized bone implants in orbital and craniofacial reconstruction and a review of the literature. [Review] [63 refs]. Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery. 1996. 12(2); 108-20). Кроме того, ДКТ являются гомотрансплантатами, изготавливаются из костных структур человека или животного, после специальной обработки теряют свои антигенные свойства, обладают одновременно пластичностью, возможностью моделировать их, при достаточной толщине имеют значительную жесткость.
Целостный анализ остеогенеза после ранений, переломов и других повреждений, поиск и обоснованное применение средств, управляющих регенерацией костной ткани, возможны только на основании углубленных знаний общих закономерностей гистогенеза, а также реактивных изменений костной ткани в процессе регенерации. Все эти данные можно получить, преимущественно, в эксперименте.
Проведенными исследованиями по научно-медицинской и патентной литературе выявлены следующие способы предоперационной подготовки ДКТ к пластике.
Так, в патенте РФ №2372892 «Биоимплант для восстановления структуры и объема костной ткани» (опубл. 20.11.2009) способ подготовки ДКТ к пластике, предусматривающий обработку ультразвуком ДКТ, и получение из отходов деминерализованной костной ткани порошка, состоящего на 60-70% из частиц размером 10-100 нм.
В патенте РФ №2023433 «Способ подготовки кости к пересадке» (опубл. 30.11.1994) на поверхность заготавливаемой для пластики кости наносят не проникающие через всю толщу слоя углубления, которые заполняют во время операции размельченной деминерализованной костной тканью, обработанной в 0,9%-ном растворе метилурацила.
Недостатком указанных аналогов является использование в качестве трансплантата измельченной до состояния порошка деминерализованной костной ткани, что исключает формирование с его помощью полноценной костной пластины, соприкасающейся с краями операционной раны и позволяющей восполнять дефекты плоских костей черепа.
Наиболее близким по технической сущности и принятым нами за прототип является описанный в патенте РФ №2393794 «Способ лечения зубосодержащих кист челюстей у детей» (опубл. 10.07.2010) способ подготовки ДКТ к пластике: лиофилизированную губчатую аллокость обрабатывают раствором антибиотика широкого спектра действия с помощью ультразвуковых волн с частотой 24000-29000 Гц в течение 1-3 мин.
К недостаткам прототипа относится значительное время процессов репаративного остеогенеза после пластики ДКТ, подготовленного к имплантации в плоские кости черепа согласно прототипу.
Задачей данного изобретения является разработка способа предоперационной подготовки ДКТ к имплантации в плоские кости черепа экспериментальных животных.
Техническим результатом, объективно проявляющимся при осуществлении данного способа, является ускорение репаративных процессов, обусловленное воздействием физического фактора - ультразвука, на трансплантат при определенных условиях.
Указанный технический результат достигается тем, что до имплантации ДКТ в течение 2-х часов выдерживают в 0,9% растворе хлористого натрия при комнатной температуре. Затем ДКТ в течение 10 минут подвергают воздействию низкочастотного ультразвука с частотой 44±4,4 кГц и амплитудой колебаний от 30 до 50 мкм в 0,9% растворе хлористого натрия, подогретом до температуры 36°C.
Подробное описание способа
Из заготовки ДКТ формируют фрагмент, предназначенный для пластики костного дефекта определенной формы. Затем фрагмент ДКТ погружают и до имплантации в течение 2-х часов выдерживают в 0,9% растворе хлористого натрия при комнатной температуре. После этого фрагмент ДКТ в течение 10 минут подвергают воздействию низкочастотного ультразвука с частотой 44±4,4 кГц и амплитудой колебаний от 30 до 50 мкм в 0,9% растворе хлористого натрия, подогретом до температуры 36°C. Подготовленным таким образом фрагментом ДКТ выполняют пластику костного дефекта.
Из наших ранних исследований мы наблюдали, что без озвучивания костного фрагмента ДКТ через 30 суток после его имплантации морфологически появление фокусов остеогенеза за счет активации функции остебластов с формированием примитивных остеоидных структур и молодых костных балочек. Остеоидные незрелые костные структуры слабо воспринимали окраску, более зрелые костные балки окрашивались более интенсивно, приобретая умеренную базофилию.
В нашем наблюдении через 30 дней после имплантации озвученного ДКТ животных выводили из опыта и при гистологическом исследовании отметили наличие сформировавшейся пластинчатой костной ткани с появлением элементов костномозгового канала, заполненного костным мозгом. При этом структура костного вещества была достаточно зрелой, характеризовалась выраженной минерализацией основного матрикса, содержала значительное количество зрелых остеоцитов. Новообразованное костное вещество имело пластинчатое строение, костные пластинки были прочно фиксированы между собой, а питание новой кости обнспечивали новообразованные сосуды. Костные пластинки содержали большое количество остеоцитов и остеобластов, наряду с которыми встречались одиночные многоядерные гигантские клетки типа остеокластов. Сформировавшийся костный мозг был богат клетками миелоидного ряда, среди которых визуализировались в большом количестве плюрипотентные гигантские многоядерные клетки, морфологически сходные как с мегалобластами, так и остеокластами. Среди клеток костного мозга новообразованной кости регистрировались множественные гигантские многоядерные клетки типа мегалобластов, морфологически сходные с остеокластами.
Наши морфологические заключения основывались на следующих критериях зрелости новообразованной костной ткани (по сравнению с препаратами животных контрольной группы):
1. развитие пластинчатой костной ткани в месте трансплантации;
2. формирование костномозгового канала, заполненного костным мозгом;
3. появление пула плюрипотентных гигантских многоядерных клеток, наличие которых можно связать как с процессом созревания костных пластинок с остеолизом неполноценных костных структур, остатков ДКТ, так и с функционированием новообразованной кости, ее костно-мозговых структур.
Приведенные данные указывают на значительно большую степень зрелости участков трансплантации ДКТ в искусственно сформированный дефект лобных костей экспериментального животного.
Предлагаемый способ апробирован у 15 животных следующим образом. Приводим выписку из журнала экспериментальных исследований животных.
Животное подготовлено типично - на препаратном столике дан эфирный наркоз и после обработки кожи и местной анестезии проведен разрез мягких тканей центральной части лобной области. Мягкие ткани отсепарованы от кости на протяжении 20 мм. Фрезой сформировано отверстие в наружной пластинке лобной кости по средней линии, затем хирургической ложкой удалено губчатое вещество. С помощью пуансона из заготовки деминерализованного костного трансплантата (ДКТ) сформирован фрагмент, предназначенный для пластики костного дефекта округлой формы по диаметру используемой фрезы. До имплантации фрагмент ДКТ был на 2 часа помещен в 0,9% раствор хлористого натрия при комнатной температуре. Далее данный фрагмент ДКТ помещают в 0,9% раствор хлористого натрия, подогретый до температуры 36°C, и в течение 10 подвергают воздействию низкочастотного ультразвука с частотой 44±4,4 кГц и амплитудой колебаний от 30 до 50 мкм, например, используя аппарат «ЛОРа-ДОН 3».
После озвучивания фрагмент ДКТ помещают в искусственно сформированное костное ложе, а мягкие ткани ушивают наглухо.
Через 30 дней животное выводят из опыта, рассекают мягкие ткани лобной области и фрагмент лобной кости с участком имплантации отдают для гистологического исследования.
По сравнению с прототипом, заявляемый способ обладает следующим преимуществом - значительно ускоряет репаративный остеогенез после трансплантации ДКТ.

Claims (1)

  1. Способ предоперационной подготовки деминерализованного костного трансплантата (ДКТ) к пластике в эксперименте, предусматривающий воздействие на ДКТ физическим фактором - ультразвуковыми колебаниями, отличающийся тем, что до имплантации ДКТ в течение 2-х часов выдерживают в 0,9% растворе хлористого натрия при комнатной температуре, после чего ДКТ в течение 10 минут подвергают воздействию ультразвука частотой 44±4,4 кГц и амплитудой колебаний от 30 до 50 мкм в 0,9% растворе хлористого натрия, подогретом до температуры 36°C.
RU2013107139/14A 2013-02-20 2013-02-20 Способ предоперационной подготовки деминерализованного костного трансплантата к пластике в эксперименте RU2527167C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107139/14A RU2527167C1 (ru) 2013-02-20 2013-02-20 Способ предоперационной подготовки деминерализованного костного трансплантата к пластике в эксперименте

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107139/14A RU2527167C1 (ru) 2013-02-20 2013-02-20 Способ предоперационной подготовки деминерализованного костного трансплантата к пластике в эксперименте

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2527167C1 true RU2527167C1 (ru) 2014-08-27
RU2013107139A RU2013107139A (ru) 2014-09-10

Family

ID=51456389

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013107139/14A RU2527167C1 (ru) 2013-02-20 2013-02-20 Способ предоперационной подготовки деминерализованного костного трансплантата к пластике в эксперименте

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2527167C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713593C2 (ru) * 2018-08-01 2020-02-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) Способ подготовки образцов субхондральной костной ткани человека для изучения ее механических характеристик при одноосном сжатии

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU41600U1 (ru) * 2004-06-29 2004-11-10 Государственное учреждение Самарский государственный медицинский университет Деминерализованный костный трансплантат для замещения костных полостей при лечении посттравматического остеомиелита
RU2279281C2 (ru) * 2004-04-22 2006-07-10 Михаил Васильевич Лекишвили Способ получения костного аллотрансплантата для замещения дефектов костей черепа
US20080188945A1 (en) * 1999-02-23 2008-08-07 Boyce Todd M Shaped load-bearing osteoimplant and methods of making same
RU2343934C1 (ru) * 2007-08-16 2009-01-20 ФГУ Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Росмедтехнологий Способ получения костного аллоимплантата с высокими механическими свойствами

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080188945A1 (en) * 1999-02-23 2008-08-07 Boyce Todd M Shaped load-bearing osteoimplant and methods of making same
RU2279281C2 (ru) * 2004-04-22 2006-07-10 Михаил Васильевич Лекишвили Способ получения костного аллотрансплантата для замещения дефектов костей черепа
RU41600U1 (ru) * 2004-06-29 2004-11-10 Государственное учреждение Самарский государственный медицинский университет Деминерализованный костный трансплантат для замещения костных полостей при лечении посттравматического остеомиелита
RU2343934C1 (ru) * 2007-08-16 2009-01-20 ФГУ Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Росмедтехнологий Способ получения костного аллоимплантата с высокими механическими свойствами

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
САМСОНОВ В.Е. Профилактика деформаций и атрофии альвеолярных отростков челюстей после хирургических методов лечения хронического периодонтита. Медицинские Диссертации, Самара,1997, Найдено в Интернет 05.11.2013http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Aahy56ihy1IJ:http://medical-diss.com/medicina/profilaktika-deformatsiy-i-atrofii-alveolyarnyh-otrostkov-chelyustey-posle-hirurgicheskih-metodov-lecheniya-hronicheskogo . КИРИЛЛОВА И.А. Деминерализованный костный трансплантат. как стимулятор остеогенеза: современные концепции, Хирургия позвоночника, 2004, N3,с.105-110, Найдено в Интернет 05.11.2013http://webcache.googleusercontent.com/search . VAZIRI S, ET al. In vitro assay for osteoinductive activity of different demineralized freeze-dried bone allograft J Periodontal Implant Sci. 2012 Dec;42(6):224-30 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713593C2 (ru) * 2018-08-01 2020-02-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) Способ подготовки образцов субхондральной костной ткани человека для изучения ее механических характеристик при одноосном сжатии

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013107139A (ru) 2014-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101747326B1 (ko) 골 조직 및 연골 조직으로 구성된 융비술을 위한 이식물, 및 그를 사용하는 융비술 방법
Samsonraj et al. A versatile protocol for studying calvarial bone defect healing in a mouse model
RU2616337C1 (ru) Способ пластики альвеолярного отростка челюсти
KR20150126841A (ko) 일관된 칼슘 함량 골 동종이식편 시스템 및 방법
CN112587729B (zh) 一种骨修复材料
JP2024050785A (ja) 有孔虫由来の骨移植材
RU2527167C1 (ru) Способ предоперационной подготовки деминерализованного костного трансплантата к пластике в эксперименте
CN107890586B (zh) 一种同种异体生物乳房补片的制备方法
Castrogiovanni et al. Osteonic organization of limb bones in mammals, including humans, and birds: a preliminary study
Blum Experimental observations of the use of absorbable and non-absorbable plastics in bone surgery
RU86455U1 (ru) Биоинженерная конструкция
RU2570034C1 (ru) Способ наращивания объема костной ткани в зонах дефекта альвеолярного отростка челюсти
RU2721604C1 (ru) Способ получения остеопластических биоматериалов из костной ткани
CN112618798A (zh) 一种骨修复材料的制备方法
RU2640932C2 (ru) Способ получения костно-пластического материала
RU2625002C1 (ru) Способ стимуляции адгезиогенеза в плевральной полости при политравмах с преимущественным поражением грудной клетки
Hiragami et al. Formation of hydroxyapatite-mediated three-dimensional structures by mouse fibroblasts in response to physical stimulation
RU2578818C1 (ru) Способ моделирования остеомиелита
RU165598U1 (ru) Имплант наноуглеродный для замещения сегментарных дефектов длинных костей с антибиотикнесущими вставками из костного цемента
RU2805815C1 (ru) Способ пластики дефектов костной ткани с использованием обогащенной тромбоцитами плазмы в эксперименте
Reshetnyak et al. Reparative histogenesis of bone tissue in femoral fractures in rats using biocomposite material along with immunocorrection
RU2550938C1 (ru) Способ оперативного доступа к лопатке в эксперименте на крысе
RU2720838C1 (ru) Способ моделирования хронического остеомиелита
RU2517037C1 (ru) Способ получения костного минерального компонента и костный минеральный компонент для замещения и восстановления дефектов костной ткани
JP2008029317A (ja) 培養骨の製造方法および装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150221