ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚
АнтистрСссовый сСрвис

ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ in vitro Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… трансплантатов костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ Π½Π° основС ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Π·Π΅Π½Ρ…ΠΈΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° ΠΈ ΠΈΡ… использованиС ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

XXI Π²Π΅ΠΊΠ°" (ΠŸΡƒΡ‰ΠΈΠ½ΠΎ, 2010) — Π½Π° ΠœΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎ-практичСской ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ, Московского ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ конгрСсса «Π‘ΠΈΠΎΡ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ: состояниС ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ развития» (Москва, 2010) — Π½Π° IV ВсСроссийском симпозиумС с ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ участиСм «ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ вопросы Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ трансплантологии» (Π‘Π°Π½ΠΊΡ‚-ΠŸΠ΅Ρ‚Π΅Ρ€Π±ΡƒΡ€Π³, 2010) — 14-ΠΌ ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ биотСхнологичСском симпозиумС ΠΈ Π²Ρ‹ΡΡ‚Π°Π²ΠΊΠ΅… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ in vitro Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… трансплантатов костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ Π½Π° основС ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Π·Π΅Π½Ρ…ΠΈΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° ΠΈ ΠΈΡ… использованиС ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Бписок сокращСний
  • 1. ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹
    • 1. 1. ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ для восстановлСния костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ
      • 1. 1. 1. Ауто-, Π°Π»Π»ΠΎ- ΠΈ ΠΊΡΠ΅Π½ΠΎΡ‚рансплантаты
      • 1. 1. 2. БинтСтичСскиС матриксы
    • 1. 2. ΠœΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Π·Π΅Π½Ρ…ΠΈΠΌΠ½Ρ‹Π΅ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ — пСрспСктивный ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π» для Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅Ρ€ΠΈΠΈ костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ
      • 1. 2. 1. ΠœΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ММБК
      • 1. 2. 2. Π˜ΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΡ„Π΅Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏ ММБК
      • 1. 2. 3. Π˜ΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ свойства ММБК
      • 1. 2. 4. ΠŸΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π» ММБК ΠΊ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ†ΠΈΡ‚ΠΎΠ΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ΅
    • 1. 3. ВканСвая инТСнСрия костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ
    • 1. 4. Π‘ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΊ Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ костных Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ²

ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Π΅ΠΌΡ‹

БущСствуСт мноТСство клиничСских случаСв, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π»Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅Ρ‚ заполнСния достаточно ΠΎΠ±ΡˆΠΈΡ€Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ². НапримСр, Π»Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Ρ€Π°Π²ΠΌ, Π½Π΅ ΡΡ€Π°ΡΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π»ΠΎΠΌΠΎΠ², рСконструкция костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ послС удалСния ΠΈΠΌΠΏΠ»Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ², Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π° послС удалСния ΠΎΠΏΡƒΡ…ΠΎΠ»ΠΈ Π² Ρ‚Ρ€Π°Π²ΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΎΡ€Ρ‚ΠΎΠΏΠ΅Π΄ΠΈΠΈ, ΠΈΠ»ΠΈ ΡƒΠ΄Π»ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠ³ для эстСтичСской Ρ…ΠΈΡ€ΡƒΡ€Π³ΠΈΠΈ. Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ стандартных ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² лСчСния Π½Π΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ эффСктивному Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ², ΠΈ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅Ρ‚ примСнСния спСцифичСских ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² лСчСния.

ΠšΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΈ Ρ‚канСвая инТСнСрия ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»ΠΎΠ² Π±ΠΈΠΎΡ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ²ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ направлСния ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Ρ‹ Π² ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ 20-Π³ΠΎ — Π½Π°Ρ‡Π°Π»Π΅ 21-Π³ΠΎ Π²Π΅ΠΊΠ°. БыстроС Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… областСй Π½Π°ΡƒΠΊΠΈ способствуСт появлСнию Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… соврСмСнных ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² лСчСния Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°, ΠΊΠ°ΠΊ Π²Ρ€ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ…, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΎΠ±Ρ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ….

Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±Π°Ρ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ способы восстановлСия костных Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ², срСди ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ нСсколько: ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠΌΠΏΠ»Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Ρ‹ (Mastrogiacomo М. et al., 2005), Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² роста (Nordsletten L. et al., 2006) ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΡ‹, ΠΎΠ±ΠΎΠ³Π°Ρ‰Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°ΠΌΠΈ (Kasten Π . et al., 2008). Π”Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Ρ‹ костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ нСбольшой Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹, Π½ΠΎ Π΄Π»Ρ восстановлСния ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈΡ… ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ сниТаСтся, Ρ‡Ρ‚ΠΎ связано Π»ΠΈΠ±ΠΎ с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΉ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° (Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ роста), Π»ΠΈΠ±ΠΎ с ΠΎΡ‚сутствиСм Ρƒ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° остСогСнного ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° (ΠΏΠ»Π°Π·ΠΌΠ°, обогащСнная Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ±ΠΎΡ†ΠΈΡ‚Π°ΠΌΠΈ, ΠΈΠΌΠΏΠ»Π°Π½Ρ‚Ρ‹).

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, ΠΎΡΠΎΠ±ΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠΎΠ±Ρ€Π΅Π»ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅Ρ€ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ. Π“Π»Π°Π²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅Ρ€ΠΈΠΈ являСтся ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π», Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ, стволовыС ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ большими потСнциями ΠΊ Ρ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ ΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ². Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ, с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, стала Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΠΉ благодаря Π±ΡƒΡ€Π½ΠΎΠΌΡƒ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΡŽ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ. Π’ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠΈ стволовыС ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ особой популяциСй Π½Π΅ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, способных ΠΊ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΈ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Π²ΠΈΠ΄Ρ‹ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ. ΠžΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ Π² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ ΠΎΠ½ΠΈ находятся Π² ΡΠΎΡΡ‚оянии покоя. ΠŸΡ€ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΠΈ нСобходимости восстановлСния ΠΏΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΎΠ², ΠΈΠ»ΠΈ восполнСния ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ состава Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ запускаСтся ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ каТдая стволовая ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ° Π½Π°Ρ‡ΠΈΠ½Π°Π΅Ρ‚ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎ Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ, образуя Π΄Π²Π΅ Π΄ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π½ΠΈΠ΅, ΠΎΠ΄Π½Π° сохраняСт свойства стволовой, Π° Π΄Ρ€ΡƒΠ³Π°Ρ диффСрСнцируСтся ΠΈ ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ Π² Ρ€Π΅Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ. Π¨ΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊ Ρ€Π΅Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ ΠΌΠ΅Π·Π΅Π½Ρ…ΠΈΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ происхоТдСния ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ΠΎΡ‚Π° получСния ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Π·Π΅Π½Ρ…ΠΈΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ (ММБК) ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΈ ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ΠΌ Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ этот ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π» ΠΊΠ°ΠΊ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ пСрспСктивный Π² Ρ€Π΅Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π΅. Π’Π°ΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅Ρ€ΠΈΠΈ являСтся матрикс, с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ осущСствляСтся направлСнная доставка ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π°. УспСхи Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСских Π½Π°ΡƒΠΊ способствовали появлСнию Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΎΡ‚ Π½Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ…, ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ΠΌΠΈ свойствами. Π’Π°ΠΊ, ΠΏΡ€ΠΈ создании синтСтичСских ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², стало Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ Π·Π°Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ матриксам ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ свойства, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°, ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡƒΠ³Π°Π΄Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°. Π‘ΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ способы Π·Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ ММБК Π² ΠΏΠΎΡ€ΠΈΡΡ‚Ρ‹Π΅ носитСли ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ засСлСния матриксов ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ. Π‘Π»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, для Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ заполнСния трСбуСтся большСС число ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ матрикса ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠΌ являСтся Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π΅ΠΉ для получСния эффСктивных Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… трансплантатов костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ.

ИсслСдования эффСктивного совмСстного примСнСния ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ ΠΈ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΡƒΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² для лСчСния костных Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ этиологии являСтся основным Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ развития Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅Ρ€ΠΈΠΈ для примСнСния Π² Ρ€Π΅Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π΅ ΠΈ ΠΎΡ€Ρ‚ΠΎΠΏΠ΅Π΄ΠΈΠΈ. Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя вСдутся интСнсивныС исслСдования ΠΏΠΎ Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… in vitro трансплантатов Π½Π° ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ… модСлях (CanceddaaR. et al., 2007).

ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… биологичСских эквивалСнтов костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ остСокондуктивных ΠΈ ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΎΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… свойств, остСогСнными характСристиками, ΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΡ… Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΡ Π½Π° ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ ΠΎΠ²Ρ†Ρ‹ являСтся пСрспСктивным Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ для примСнСния Π² Π²Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ½Π°Ρ€ΠΈΠΈ, Ρ€Π΅Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π΅ ΠΈ ΠΎΡ€Ρ‚ΠΎΠΏΠ΅Π΄ΠΈΠΈ.

Π¦Π΅Π»ΠΈ ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ исслСдований. ЦСлью исслСдований являлось in vitro ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… трансплантатов костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Π·Π΅Π½Ρ…ΠΈΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΡ… ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ для замСщСния костных Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² критичСского Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°. Для достиТСния Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ†Π΅Π»ΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΈ поставлСны ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ:

1. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ источник ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Π·Π΅Π½Ρ…ΠΈΠΌΠ½Ρ‹Ρ… ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ (ММБК) для создания Π½Π° ΠΈΡ… ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… трансплантатов костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ (ВВКВ).

2. ΠžΡ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ, Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ·Π³Π° ΠΎΠ²Ρ†Ρ‹, с Ρ„Π΅Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹ΠΌ ММБК.

3. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅ΡΡ‚ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ ММБК костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° ΠΎΠ²Ρ†Ρ‹ ΠΊ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ in vitro.

4. ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ срСду для Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ ММБК костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° ΠΎΠ²Ρ†Ρ‹ in vitro.

5. ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ способ Π·Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ ММБК Π² ΠΊΠ°Π»ΡŒΡ†ΠΈΠΉ-фосфатный матрикс для создания Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… трансплантатов костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ in vitro.

6. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅ΡΡ‚ΠΈ доклиничСскоС ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… трансплантатов костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ Π½Π° ΠΎΠ²Ρ†Π°Ρ… (Π±Π°Ρ€Π°Π½Π°Ρ…).

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π°. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΎΡ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ морфологичСскиС ΠΈ ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ свойства ММБК, Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ·Π³Π° ΠΎΠ²Ρ†Ρ‹. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ ММБК ΠšΠœ ΠΎΠ²Ρ†Ρ‹ ΠΊ ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ (93±0,05%), Ρ…ΠΎΠ½Π΄Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ (90±0,2%) ΠΈ Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ (83±0,2%) Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΠΎΠ΄ΠΎΠ±Ρ€Π°Π½Π° ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ срСда для Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π°Π΄ΠΈΠΏΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ.

Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ эффСктивного (93,9±0,01%) засСлСния пористых Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π»ΡŒΡ†ΠΈΠΉ-фосфатных матриксов ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ для восстановлСния костных Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² критичСской Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π° ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΎΡ€Π±ΠΈΡ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡˆΠ΅ΠΉΠΊΠ΅Ρ€Π° для Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ эффСктивного заполнСния пористого матрикса ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ. Π”ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ in vitro ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ММБК костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° Π² ΠΌΠ°Ρ‚риксС Π² ΡΡ€Π΅Π΄Π΅ с Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² остСогСнной Π΄ΠΈΡ„Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΊΠΈ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ биологичСскиС структуры костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ.

Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Π² Π ΠΎΡΡΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ доклиничСскиС испытания, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… in vitro костных трансплантатов, ΠΏΠΎ Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ in vivo. Π’ ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π° костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ критичСской Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ использовались Π±Π°Ρ€Π°Π½Ρ‹ с Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ остСотомиСй Π±ΠΎΠ»Ρ‹ΠΈΠ΅Π±Π΅Ρ€Ρ†ΠΎΠ²ΠΎΠΉ кости. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠΈ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… трансплантатов костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ММБК костного ΠΌΠΎΠ·Π³Π° Π½Π° ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ ΠΎΠ²Ρ†Ρ‹.

ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ получСния эффСктивных Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… трансплантатов костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ прСдставляСт практичСский интСрСс для Π±ΠΈΠΎΡ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΈ Π²Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ½Π°Ρ€ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ позволяСт ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ эффСктивный биологичСский эквивалСнт костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ стоимости Π΅Π³ΠΎ изготовлСния.

На Π±Π°Π·Π΅ ООО «Π‘ΡŒΡŽΡ‚ΠΈ Плаза» Π½Π°Π»Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΎ созданиС Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… трансплантатов костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π°Ρ….

Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ эффСктивной Π·Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π»ΡŒΡ†ΠΈΠΉ-фосфатных матриксов ММБК ΠšΠœ для создания ВВКВ с ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ 93,9 ±0,01%.

ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ доклиничСскиС испытания ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ВВКВ Π½Π° ΠΎΠ²Ρ†Π°Ρ….

ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ получСния ΠΈ Π½Π°Ρ€Π°Ρ‰ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ ММБК костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ ΠΎΠ²Ρ†Ρ‹ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ Π½Π° ΠΊΠ°Ρ„Π΅Π΄Ρ€Π΅ ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, Π° ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΈΠΌΠΏΠ»Π°Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ВВКВ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ Π½Π° ΠΊΠ°Ρ„Π΅Π΄Ρ€Π΅ Ρ…ΠΈΡ€ΡƒΡ€Π³ΠΈΠΈ Π€Π“ΠžΠ£ Π’ΠŸΠž ΠœΠ“ΠΠ’ΠœΠΈΠ‘ Π² Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎ-ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΠΊΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ ΠΈ ΡƒΡ‡Π΅Π±Π½ΠΎΠΌ процСссС.

ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ биотрансплантаты костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π² Π€Π“Π£ «Π¦Π˜Π’О ΠΈΠΌ. H.H. ΠŸΡ€ΠΈΠΎΡ€ΠΎΠ²Π°» ΠœΠΈΠ½Π·Π΄Ρ€Π°Π²ΡΠΎΡ†Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΡ России для клиничСского изучСния.

На Π±Π°Π·Π΅ ООО «Π‘ΡŒΡŽΡ‚ΠΈ Плаза» создан ΠΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π±Π°Π½ΠΊ стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, с Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ криоконсСрвации ММБК ΠšΠœ для создания ВВКВ ΠΈ ΠΈΡ… Π΄Π°Π»ΡŒΠ½Π΅ΠΉΡˆΠ΅Π³ΠΎ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠ½ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ примСнСния.

Π›ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ соискатСля. Автору ΠΏΡ€ΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ нСпосрСдствСнноС осущСствлСниС Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… исслСдований, ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ доклиничСских испытаний, Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·, ΠΎΠ±ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‚СрпрСтация ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ². Π‘Ρ‹Π»ΠΈ сдСланы Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈ Π΄Π°Π½Ρ‹ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Π΄Π°Π»ΡŒΠ½Π΅ΠΉΡˆΠ΅ΠΌΡƒ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ. ДоклиничСскоС испытаниС Π±Ρ‹Π»ΠΎ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΎ совмСстно с Π°ΡΠΏΠΈΡ€Π°Π½Ρ‚ΠΎΠΌ ΠΊΠ°Ρ„Π΅Π΄Ρ€Ρ‹ ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ Π”Π΅Π²Ρ€ΠΈΡˆΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ P.C. Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² ΡΠΎΠ°Π²Ρ‚орствС со ΡΡ‚Π°Ρ€ΡˆΠΈΠΌ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ сотрудником Π¦Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π° ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΉ ООО «Π‘ΡŒΡŽΡ‚ΠΈ Плаза», ΠΊΠ°Π½Π΄. Π±ΠΈΠΎΠ». Π½Π°ΡƒΠΊ ΠšΠΎΡ€ΠΆΠΈΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ C.B.

Апробация Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² диссСртации. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ диссСртационной Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π»ΠΈ прСдставлСны Π½Π° 14-ΠΉ ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠŸΡƒΡ‰ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ школС-ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄Ρ‹Ρ… ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹Ρ… «Π‘иология — Наука.

XXI Π²Π΅ΠΊΠ°" (ΠŸΡƒΡ‰ΠΈΠ½ΠΎ, 2010) — Π½Π° ΠœΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎ-практичСской ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ, Московского ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ конгрСсса «Π‘ΠΈΠΎΡ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ: состояниС ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ развития» (Москва, 2010) — Π½Π° IV ВсСроссийском симпозиумС с ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ участиСм «ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ вопросы Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ трансплантологии» (Π‘Π°Π½ΠΊΡ‚-ΠŸΠ΅Ρ‚Π΅Ρ€Π±ΡƒΡ€Π³, 2010) — 14-ΠΌ ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ биотСхнологичСском симпозиумС ΠΈ Π²Ρ‹ΡΡ‚Π°Π²ΠΊΠ΅ (Π˜Ρ‚Π°Π»ΠΈΡ, 2010), Π½Π° Π’сСроссийской школС-ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ для ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄Ρ‹Ρ… ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹Ρ… «Π‘Ρ‚Π²ΠΎΠ»ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΠΈ Ρ€Π΅Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ‚ивная ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π°» (Москва, 2010).

ΠŸΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ. По Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌ диссСртации ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ 9 Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС 3 ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠΈ Π² ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π»Π°Ρ…, Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π’ΠΠš, российских ΠΈ Π·Π°Ρ€ΡƒΠ±Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠΉ, Π° Ρ‚Π°ΠΊ ΠΆΠ΅ 5 статСй Π² ΡΠ±ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΊΠ°Ρ… Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ².

ОбъСм ΠΈ ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° диссСртации. ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ диссСртации ΠΈΠ·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ‹ Π½Π° 133 страницах машинописного тСкста ΠΈ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‚ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹, собствСнныС исслСдования, обсуТдСния, Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹, Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ичСском использовании Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ², Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², список использованной Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ (191 источник, ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… 8 отСчСствСнных ΠΈ 183 иностранных). Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π° ΠΈΠ»Π»ΡŽΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ 6-ю Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌΠΈ, 24-мя рисунками ΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΡ‚ 6 страниц ΠΏΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ.

Π’Π«Π’ΠžΠ”ΠžΠ’.

1. Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ мСтодологичСскиС ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ‹ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ ВВКВ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ММБК ΠšΠœ для использования Π² Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² восстановлСния костных Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² с Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ ускорСния процСсса Ρ€Π΅Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ костной Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ Ρƒ Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° ΠΈ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ….

2. Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ использованиС Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² ΡƒΡ‡Π΅Π±Π½ΠΎΠΌ процСссС Π½Π° Π±Π°Π·Π΅ Π²Ρ‹ΡΡˆΠΈΡ… ΡƒΡ‡Π΅Π±Π½Ρ‹Ρ… Π·Π°Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ дисциплин «Π˜ΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ», «Π‘иотСхнология», «Π₯ирургия».

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Π•. Π‘., Π‘ΡƒΡ€Π°Π²ΠΊΠΎΠ²Π° Π›. Π‘. Π“Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ-ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡˆΠ΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ², Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ·Π³Π° крыс // Цитология. -2007. -№ 49(1). -Π‘. 40−47
  2. Π’. Π›. Цитология ΠΈ ΠΎΠ±Ρ‰Π°Ρ гистология // Π‘. Пб: Ботис. 2000. — 520 с.
  3. Н. И., Π§Π΅Ρ€Ρ‚ΠΊΠΎΠ² И. Π›. «ΠŸΠ»Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ» костномозговых стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ // ВСрапСвтичСский Π°Ρ€Ρ…ΠΈΠ². 2004. — № 7. — Π‘. 5−11.
  4. Π‘. Π›., ΠœΡƒΡˆΠΊΠ°ΠΌΠ±Π°Ρ€ΠΎΠ² Н. Н. Гистология, цитология ΠΈ ΡΠΌΠ±Ρ€ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ // М: МИА. 2007. — 602 с.
  5. А. А., Иванов Π . А. ΠšΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Π°Ρ тСрапия // М.:МИА. 2008.240 с.
  6. Уотсон-ДТонс Π . ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Π»ΠΎΠΌΡ‹ костСй ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ суставов // М.: ΠœΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π°. 1972. — 672 с.
  7. Н. И., Ростовская М. Π‘., Π¨Π°Ρ€ΠΈΡ„ΡƒΠ»Π»ΠΈΠ½Π° Π‘. 3. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Π·Π΅Π½Ρ…ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… стволовых ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ·Π³Π° Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° ΠΈ ΠΈΡ… Ρ…арактСристика //Цитология. 2004. — № 46(10).- Π‘. 947.
  8. Abdel-Aal А. М. Bone Transport for Massive Tibial Bone Defects // Orthopedics. 2006. — № 29(1). — P. 70−74.
  9. Aggarwal S., Pittenger M. F. Human mesenchymal stem cells modulate allogeneic immune cell responses // Blood. 2005. — № 105(4). — P. 1815−1822.
  10. Aho A. J., Hirn M., Aro H. T. et al. Bone bank service in Finland. Experience of bacteriologic, serologic and clinical results of the Turku Bone Bank 1972−1995 // Acta Orthop Scand. 1998. — № 69(6). — P. 559−565.
  11. Alvarez K., Camero S., Alarcon M. E. et al. Physical and mechanical properties evaluation of Acropora palmata coralline species for bone substitution applications // J Mater Sei Mater Med. 2002. — № 13(5). — P. 509−515.
  12. Arinzeh T. L., Tran T., Mcalary J. et al. A comparative study of biphasic calcium phosphate ceramics for human mesenchymal stem-cell-induced bone formation //Biomaterials. 2005. — № 26(17). — P. 3631−3638.
  13. Arinzeh T. L., Peter S. J., Archambault M. P. et al. Allogeneic mesenchymal stem cells regenerate bone in a critical-sized canine segmental defect // J Bone Joint Surg Am. 2003. — № 85-A (10). — P. 1927−1935.
  14. Arnhold S. J., Goletz I., Klein H. et al. Isolation and characterization of bone marrow-derived equine mesenchymal stem cells // Am J Vet Res. 2007. -№ 68(10).-P. 1095−1105.
  15. Arnsdorf E. J., Tummala P., Jacobs C. R. Non-canonical Wnt signaling and N-cadherin related beta-catenin signaling play a role in mechanically induced osteogenic cell fate //PLoS. 2009. -№ 4(4). — P. 5388.
  16. Arlington E. D., Smith W. J., Chambers H. G. et al. Complications of iliac crest bone graft harvesting // Clin Orthop Relat Res. 1996. — № 329. — P. 300−309.
  17. Bai K., Huang Y., Jia X. et al. Endothelium oriented differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells under chemical and mechanical stimulations //JBiomech. -2010. -№ 43(6). P. 1176−1181.
  18. Balamurugan A., Balossier G., Kannan S. Development and in vitro characterization of sol-gel derived Ca0-P205-Si02-Zn0 bioglass // Acta Biomater. 2007. — № 3(2). — P. 255−262.
  19. Ban S., Maruno S., Iwata H. Calcium phosphate precipitation on the surface of HA-G-Ti composite under physiologic conditions // J Biomed Mater Res. 1994. -№ 28(1). — P. 65−71.
  20. Barry F., Boynton R. E., Liu B. et al. Chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells from bone marrow: differentiation-dependent gene expression of matrix components // Exp Cell Res. 2001. — № 268. — P 189−200.
  21. Barry F. P., Boynton R. E., Haynesworth S. et al. The monoclonal antibody SH-2, raised against human mesenchymal stem cells, recognizes an epitope on endoglin (CD 105) // Biochem Biophys Res Commun. 1999. — № 265(1).-P. 134−139.
  22. Bellows C. G., Heersche J. N., Aubin J. E. Determination of the capacity for proliferation and differentiation of osteoprogenitor cells in the presence and absence of dexamethasone // Dev Biol. 1990. — № 140(1). — P. 1328.
  23. Bellows C. G., Heersche J. N. M. et al. Inorganic phosphate added exogenously or released from P-glycerolphosphate initiates mineralization of osteoid nodules in vitro // Bone Min. 1992. — № 17. — P. 15−29.
  24. Bensaid W., Oudina K., Viateau V. et al. De novo reconstruction of functional bone by tissue engineering in the metatarsal sheep model // Tissue Eng. -2005. -№ 11(5−6).-P. 814−824.
  25. Bergsma J. E., de Bruijn W. C., Rozema F. R. et al. Late degradation tissue response to poly (L-lactide) bone plates and screws // Biomaterials. 1995. -№ 16(1).-P. 25−31.
  26. Betz, R.R. Limitations of autograft and allograft: new synthetic solutions // Orthopedics. 2002. — № 25(5). — P. 561−570
  27. Billiard J., Moran R. A., Whitley M. Z. et al. Transcriptional profiling of human osteoblast differentiation // J Cell Biochem. 2003. — № 89(2). — P. 389 400.
  28. Bostman O. M., Pihlajamaki H. K. Late foreign-body reaction to an intraosseous bioabsorbable polylactic acid screw. A case report // J Bone Joint Surg Am. 1998. — № 80(12). — P. 1791−4.
  29. Boyle A. J., McNiece I. K., Hare J. M. Mesenchymal stem cell therapy for cardiac repair // Methods Mol Biol. 2010. — № 660. — P. 65−84.
  30. Brodke D. S., Gollogly S., Mohr R. A. et al. Dynamic cervical plates: biomechanical evaluation of load sharing and stiffness // Spine. 2001. — № 26(12). — P. 1324−1329.
  31. Byers P.H. Disorders of collagen biosynthesis and structure, in The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease / C. Scriver, A. Beaudet, W. Sly, D. Valle (Eds.) // 1995. P. 4029−4077.
  32. Canceddaa R., Giannoni P., Mastrogiacomoa M. A tissue engineering approach to bone repair in large animal models and in clinical practice // Biomaterials. 2007. — № 28. — P. 4240−4250.
  33. Casado-Diaz A., Santiago-Mora R., Jimenez R. et al. Cryopreserved human bone marrow mononuclear cells as a source of mesenchymal stromal cells: application in osteoporosis research // Cytotherapy. 2008. — № 10(5). — P. 460 468.
  34. Castro-Malaspina H., Gay R. E., Resnick G. et al. Characterisation of human bone marrow fibroblast colony-forming cells (CFU-F) and their progeny // Blood. 1980. — № 56. — P. 289−301
  35. Cedola A., Mastrogiacomo M., Burghammer M. et al. Engineered bone from bone marrow stromal cells: a structural study by an advanced x-ray microdiffraction technique // Phys Med Biol. 2006 — № 51(6). — P. 109−116.
  36. Chagastelles P. C., Nardi N. B., Camassola M. Biology and applications of mesenchymal stem cells // Sci Prog. 2010. — № 93 (Pt 2). — P. 113−127.
  37. Chattopadhyay P., Pal S., Wahi A. et al. Synthesis of Crystalline Hydroxyapatite from Coral (Gergonacea sp) and Cytotoxicity Evaluation // Trends Biomater. Artif. Organs. 2007. — № 20(2). — P. 142−144.
  38. Chaudhary L. R., Hofineister A. M., Hruska K. A. Differential growth factor control of bone formation through osteoprogenitor differentiation // Bone. -№ 34:33.-P. 402−411.
  39. Chen J., Shapiro H. S., Sodek J. Development expression of bone sialoprotein mRNA in rat mineralized connective tissues // Bone Miner Res. -1992.-№ 7(8).-P. 987−97.
  40. Cirpar M., Cetik O., Uslu M. et al. Common complications of segmental bone transport with Ilizarov technique in defective tibia pseudoarthrosis: a review // Europ. J. of Orthop. Surg, and Traum. 2006. — № 16(4). — P. 380−385.
  41. Colter D. C., Sekiya I., Prockop D. J. Identification of a subpopulation of rapidly self-renewing and multipotential adult stem cells in colonies of human marrow stromal cells // Proc Natl Acad Sci U S A. 2001. — № 98(14). — P. 78 417 845.
  42. Cora?a D. C.5 Duek E. A., Padovani C. A. et al. Osteointegration of poly (L: -lactic acid) PLLA and poly (L: -lactic acid) PLLA/poly (ethylene oxide) PEO implants in rat tibiae // J Mater Sci Mater Med. 2008. — № 19(7). — P. 2699−2704.
  43. Corcione A., Benvenuto F., Ferretti E. et al. Human mesenchymal stem cells modulate B-cell functions // Blood. 2006. — № 107(1). — P. 367−372.
  44. Cricchio G., Lundgren S. Donor site morbidity in two different approaches to anterior iliac crest bone harvesting // Clin Implant Dent Relat Res. -2003.-№ 5(3).-P. 161−169.
  45. D’Agostino B., Sullo N., Siniscalco D. et al. Mesenchymal stem cell therapy for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease // Expert Opin Biol Ther. 2010. — № 10(5). — P. 681−687.
  46. De Ugarte D. A., Morizono K.- Elbarbary A. et al. Comparison of multi-lineage cells from human adipose tissue and bone marrow // Cells Tissues Organs. 2003. -№ 174(3). — P. 101−109.
  47. DeLise A. M., Tuan R. S. Analysis of N-cadherin function in limb mesenchymal chondrogenesis in vitro // Develop Dyn. 2002. — № 225(2). — P. 195−204.
  48. Delorme B., Ringe J., Gallay N. et al. Specific plasma membrane protein phenotype of culture-amplified and native human bone marrow mesenchymal stem cells // Blood. 2008. — № 111(5). — P. 2631−2635.
  49. Demers C., Hamdym C. R., Corsi K. et al. Natural coral exoskeleton as a bone graft substitute: a review // Biomed Mater Eng. 2002. — № 12(1). — P. 15−35.
  50. Di Nicola M., Carlo-Stella C.5 Magni M. et al. Human bone marrow stromal cells suppress T-lymphocyte proliferation induced by cellular or nonspecific mitogenic stimuli // Blood. 2002. — № 99(10). — P 3838−3843.
  51. Dragoo J. L., Choi J. Y., Lieberman J. R. et al. Bone induction by BMP-2 transduced stem cells derived from human fat // Orthop Res. 2003. — № 21(4). — P. 622−629.
  52. Dunsmuir R. A., Gallacher G. Microwave sterilization of femoral head allograft // J Clin Microbiol. 2003. — № 41(10). — P. 4755−4757.
  53. Elks M. L., Manganiello V. C. A role for soluble cAMP phosphodiesterases in differentiation of 3T3-L1 adipocytes // Cell Physiol. 1985. -№ 124(2).-P. 191−198.
  54. Eslaminejad M. B., Nazarian H., Falahi F. et al. Ex vivo Expansion and Differentiation of Mesenchymal Stem Cells from Goat Bone Marrow // Iranian J of Basic Med Sc. 2009. — № 12(2). — P. 70−79.
  55. Fadilah A., Zuki A. B., Loqman M. Y. et al. Microscopic evaluation of the natural coral (Porites spp.) post-implantation in sheep femur // Med J Malaysia. 2004. — № 59(B). — P. 127−128.
  56. Gang E. J., Bosnakovski D., Figueiredo C. A. et al. SSEA-4 identifies mesenchymal stem cells from bone marrow // Blood. 2007. — № 109(4). — P. 1743−1751.
  57. Gigante A., Cappella M., Manzotti S. et al. Osteoinduction properties of different growth factors on cells from non-union patients: in vitro study for clinical application I I Biol Regul Homeost Agents. 2010. — № 24(1). — P. 51−62.
  58. Goshima J., Goldberg V. M., Caplan A. I. The osteogenic potential of culture-expanded rat marrow mesenchymal cells assayed in vivo in calcium phosphate ceramic blocks // Clin Orthop Relat Res. -1991. № 262. — P. 298−311.
  59. Green S. A., Jackson J. M., Wall D. M. et.al. Management of segmental defects by the Ilizarov intercalary bone transport method // Clin Orthop Relat Res. 1992. — № 280. — P. 136−142.
  60. Gronthos S., Graves S. E., Ohta S. et al. The STRO-1+ fraction of adult human bone marrow contains the osteogenic precursors // Blood. 1994. — № 84(12).-P. 4164−73.
  61. Guillemin G., Patat J. L., Fournie J. The use of coral as a bone graft substitute // J Biomed Mater Res. 1987. — № 21(5). — P. 557−567.
  62. Gunatillake P. A., Adhikari R. Biodegradable synthetic polymers for tissue engineering //Eur Cell Mater. 2003. — № 5. — P. 1−16.
  63. Hamm J. K., Park B. H., Farmer S. R. A role for C/EBPbeta in regulating peroxisome proliferator-activated receptor gamma activity during adipogenesis in 3T3-L1 preadipocytes // Biol Chem. 2001. — № 276(21). — P. 18 464−18 471.
  64. Hata R. I., Senoo H. J. L-ascorbic acid 2-phosphate stimulates collagen accumulation, cell proliferation, and formation of a three dimensional tissue-like substance by skin fibroblasts // Cell Physiol. 1989. — № 138. P. 8−16.
  65. Hattori H., Sato M., Masuoka K. et al. Osteogenic potential of human adipose tissue-derived stromal cells as an alternative stem cell source // Cells Tissues Organs. -2004. № 178(1). — P. 2−12.
  66. Haynesworth S. E., Baber M. A., Caplan A. I. Cell surface antigens on human marrow-derived mesenchymal cells are detected by monoclonal antibodies //Bone. 1992. — № 13(1). — P. 69−80.
  67. Hench L. L. Bioactive ceramics // Ann N Y Acad Sci. 1988. — № 523.-P. 54−71
  68. Hench L. L. Bioceramics: From concept to clinic // J American Ceramic Society. -1991. № 74(7). — P. 1487−1510.
  69. Hench L. L., Splinter R. J. M., Allen W. C. et al. Bonding mechanisms at the interface of ceramic prosthetic materials // J Biomed Mater Res. 1971.-№ 5.-P. 117−141.
  70. Horwitz E. M., Prockop D. J., Fitzpatrick L. A. et al. Transplantability and therapeutic effects of bone marrow-derived mesenchymal cells in children with osteogenesis imperfecta // Nat Med. 1999. — № 5(3). — P. 309−313.
  71. Hoshino M., Egi T., Terai H. et al. Repair of long intercalated rib defects in dogs using recombinant human bone morphogenetic protein-2 deliveredby a synthetic polymer and beta-tricalcium phosphate // Biomed Mater Res A. -2009.-№ 90(2).-P. 514−521
  72. Hulbert S. F., Young F. A., Mathews S. F. et al. Potential of ceramic materials as permanently implantable skeletal prostheses // J Biomed Mater Res,/ -1970. -№ 4(3). P. 433−56.
  73. Im G. I., Shin Y. W., Lee K. B. Do adipose tissue-derived mesenchymal stem cells have the same osteogenic and chondrogenic potential as bone marrow-derived cells? // Osteoarthritis Cartilage. 2005. — № 13(10). — P. 845−53.
  74. Issa J. P., Defino H. L., Netto J. C. Evaluation of rhBMP-2 and natural latex as potential osteogenic proteins in critical size defects by histomorphometric methods // Anat Rec. 2010. — № 293(5). — P. 794−801.
  75. Jacobs J. J., Skipor A. K., Patterson L. M. Metal release in patients who have had a primary total hip arthroplasty. A prospective, controlled, longitudinal study // J Bone Joint Surg Am. 1998. — № 80(10). — P. 1447−1458.
  76. Jethva R., Otsuru S., Dominici M. et al. Cell therapy for disorders of bone // Cytotherapy. 2009. — № 11(1). — P. 3−17.
  77. Johnstone B., Hering T. M., Caplan A. I. et al. In vitro chondrogenesis of bone marrow-derived mesenchymal progenitor cells // Exp Cell Res. 1998. -№ 238.-P. 265−272.
  78. Jones E., McGonagle D. Human bone marrow mesenchymal stem cells in vivo //Rheumatology (Oxford). 2008. — № 47(2). — P. 126−131.
  79. Kamalia N., McCulloch C. A. G., Tenebaum H. C. et al. Dexamethasone recruitment of self-renewing osteoprogenitor cell in chick bone marrow stromal cultures // Blood. 1992. — № 79. — P. 320- 326.
  80. Kasten P., Vogel J., Geiger F. et al. The effect of platelet-rich plasma on healing in critical-size long-bone defects // Biomaterials. 2008. — № 29(29). -P. 3983−3992.
  81. Katz A. J., Tholpady A., Tholpady S. S. et al. Cell surface and transcriptional characterization of human adipose-derived adherent stromal (hADAS) cells // Stem Cells. 2005. — № 23(3). — P. 412−423.
  82. Kern S., Eichler H., Stoeve J. et al. Comparative analysis of mesenchymal stem cells from bone marrow, umbilical cord blood, or adipose tissue // Stem Cells. 2006. — № 24(5). — P. 1294−1301.
  83. Kestendjieva S., Kyurkchiev D., Tsvetkova G. et al. Characterization of mesenchymal stem cells isolated from the human umbilical cord // Cell Biol Int.- 2008. № 32(7). — P. 724−732.
  84. Khan M. T., Stockley I., Ibbotson C. Allograft bone transplantation: a Sheffield experience // Ann R Coll Surg Engl. 1998. — № 80(2). — P. 150−153.
  85. Kim H., Suh H., Jo S. A. et al. In vivo bone formation by human marrow stromal cells in biodegradable scaffolds that release dexamethasone and ascorbate-2-phosphate // Biochem Biophys Res Commun. 2005.- № 332(4). — P. 1053−60.
  86. Kim W. S., Kim H. K. Tissue engineered vascularized bone formation using in vivo implanted osteoblast-polyglycolic acid scaffold // J Korean Med Sei.- 2005. № 20(3). — P.479−482.
  87. Komlev V. S., Peyrin F., Mastrogiacomo M. et al. Kinetics of in vivo bone deposition by bone marrow stromal cells into porous calcium phosphate scaffolds: an X-ray computed microtomography study // Tissue Eng. 2006. -12(12).-P. 3449−3458.
  88. Kon E., Muraglia A., Corsi A. et al. Autologous bone marrow stromal cells loaded onto porous hydroxyapatite ceramic accelerate bone repair in critical-size defects of sheep long bones // Biomed Mater Res. 2000. — № 49(3). — P. 328 337.
  89. Kon E., Filardo G., Delcogliano M. et al. Platelet autologous growth factors decrease the osteochondral regeneration capability of a collagen-hydroxyapatite scaffold in a sheep model // BMC Musculoskelet Disord. 2010. -№ 27.-P. 11−220.
  90. Koshihara Y., Kawamura M., Oda H. et al. In vitro calcification in human osteoblastic cell line derived from periosteum // Biochem Biophys Res Commun. 1987. — № 145. — P. 651.
  91. Krampera M., Glennie S., Dyson J. et al. Bone marrow mesenchymal stem cells inhibit the response of naive and memory antigen-specific T cells to their cognate peptide // Blood. 2003. — № 101(9). — P. 3722−3729.
  92. Kroeze R. J., Helder M. N., Govaert L. E. et al. Biodegradable Polymers in Bone Tissue Engineering // Materials. 2009. — № 2. — P. 833−856.
  93. Kruyt M. C., Dhert W. J., Oner C. et al. Optimization of bone-tissue engineering in goats // J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2004. — № 69(2). -P. 113−120.
  94. Le Blanc K., Tammik C., Rosendahl K. et al. HLA expression and immunologic properties of differentiated and undifferentiated mesenchymal stem cells // Exp Hematol. 2003. — № 31(10). — P. 890−896.
  95. Lee C. H., Singla A., Lee Y. Biomedical applications of collagen // Int J Pharm. 2001. — № 221(1−2). — P. 1−22.
  96. Lee R. H., Kim B., Choi I. et al. Characterization and expression analysis of mesenchymal stem cells from human bone marrow and adipose tissue // Cell Physiol Biochem. 2004. — № 14(4−6). — P. 311−324.
  97. Ling L., Victor N., Cool S. M. Wnt signaling controls the fate of mesenchymal stem cells // Gene. -2009. -№ 433(1−2). P. 1−7.
  98. Lucarelli E., Fini M., Beccheroni A. et al. Stromal stem cells and platelet-rich plasma improve bone allograft integration // Clin Orthop Relat Res. -2005. -β„–(435).-P.62−68.
  99. Luria E. A., Owen M. E., Friedenstein A. J. et al. Bone formation in organ cultures of bone marrow // Cell Tissue Res. 1987. — № 248. — P. 449.
  100. Mackay A. M., Beck S. C., Murphy J. M. et al Chondrogenic differentiation of cultured human mesenchymal stem cells from marrow // Tissue Eng. 1998. -№ 4. — P. 415−428
  101. Majumdar M. K., Wang E., Morris E. A. BMP-2 and BMP-9 promotes chondrogenic differentiation of human multipotential mesenchymal cells and overcomes the inhibitory effect of IL-1 // JCell Physiol. 2001. — № 189. — P. 275−284.
  102. Majumdar M. K., Keane-Moore M., Buyaner D. et al. Characterization and functionality of cell surface molecules on human mesenchymal stem cells //J Biomed Sci. 2003. — № 10(2). — P. 228−41.
  103. Maniatopoulos C., Sodek J., Melcher A. H. Bone formation in vitro by stromal cells obtained from the bone marrow of young rats // Cell Tissue Res. -1988.-№ 254.-P. 317.
  104. Mark M. P., Prince C. W., Oosawa T. et al. Immunohistochemical demonstration of a 44-KD phosphoprotein in developing rat bones // Histochem Cytochem. 1987. — № 35(7). — P. 707−15.
  105. Marmor L. BONE BANKS—A New Concept in Procurement and Storage for Homologous Grafts // Calif Med. 1960. — № 92(6). — P. 407−408.
  106. Massague J., Blain S. W., Lo R. S. TGFbeta signaling in growth control, cancer, and heritable disorders // Cell. 2000. — № 103(2). — P. 295−309.
  107. Mastrogiacomo M., Muraglia A., Komlev V. et al. Tissue engineering of bone: search for a better scaffold // R. Orthod Craniofac Res. 2005. — № 8(4). -P. 277−284.
  108. Mudali K., Sridhar T., Baldev R. Corrosion of bio implants // Sadhana. 2003. — № 28 (3, 4). — P. 601−637.
  109. Nakae J., Kitamura T., Kitamura Y. et al. The forkhead transcription factor Foxol regulates adipocyte differentiation // Dev Cell. 2003. — № 4(1). — P. 119−129.
  110. Niemeyer P., Szalay K., Luginbtihl R. et al. Transplantation of human mesenchymal stem cells in a non-autogenous setting for bone regeneration in a rabbit critical-size defect model // Acta Biomater. 2010. — β„–. 6(3). — P. 900−8.
  111. Nordsletten L. Recent developments in the use of bone morphogenetic protein in orthopaedic trauma surgery // Curr Med Res Opin. 2006. — № 22. — P. 13−17- 23.
  112. Paley D., Maar D. C. Ilizarov bone transport treatment for tibial defects // J Orthop Trauma. 2000. — № 14(2). — P. 76−85.
  113. Palmer S. H., Gibbons C. L., Athanasou N. A. The pathology of bone allograft // J Bone Joint Surg Br. 1999. — № 81(2). — P. 333−335.
  114. Pelker R. R., Friedlaender G. E., Markham T. C. Biomechanical properties of bone allografts // Clin Orthop Relat Res. 1983. — β„–(174). — P. 54−57.
  115. Petite H., Viateau V., Bensaid W. et al. Tissue-engineered bone regeneration // Nature Biotechnology. 2000. — № 18. — P. 959 — 963.
  116. Phinney D. G., Kopen G., Righter W. et al. Donor variation in the growth properties and osteogenic potential of human marrow stromal cells // J Cell Biochem. 1999. — № 75(3). — P. 424−36.
  117. Pietrzak W. S., Woodell-May J., McDonald N. Assay of bone morphogenetic protein-2, -4, and -7 in human demineralized bone matrix // J Craniofac. Surg. 2006. — № 17(1). — P. 84−90
  118. Pietrzak W. S., Perns S. V., Keyes J. et al. Demineralized Bone Matrix Graft: A Scientific and Clinical Case Study Assessment // J. of Foot and Ankle Surg. 2005. — № 44(5). — P. 345−353.
  119. Pittenger M. F., Mackay A. M., Beck S. C. et al. Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells // Science. 1999. — № 284(5411). — P. 143−147.
  120. Plumas J., Chaperot L., Richard M. J. et al. Mesenchymal stem cells induce apoptosis of activated T cells // Leukemia. 2005. — № 19(9). — P. 15 971 604.
  121. Reyes M., Verfaillie C. M. Characterization of multipotent adult progenitor cells, a subpopulation of mesenchymal stem cells // Ann N Y Acad Sei. -2001. -№ 938. P. 231−233.
  122. Rho G. J., Kumar B. M., Balasubramanian S. S. Porcine mesenchymal stem cells-current technological status and future perspective // Front Biosci. -2009.-№ 14.-P. 3942−3961.
  123. Rodriguez J. P., Gonzalez M., Rios S. et al. Cytoskeletal organization of human mesenchymal stem cells (MSC) changes during their osteogenic differentiation // J Cell Biochem. 2004. — № 93(4). — P. 721−731.
  124. Rosen E. D., Walkey C. J., Puigserver P. et al. Transcriptional regulation of adipogenesis II Genes Dev. 2000. — № 14(11). — P. 1293−1307
  125. Sakaguchi Y., Sekiya, Yagishita K. et al. Comparison of human stem cells derived from various mesenchymal tissues: superiority of synovium as a cell source // Arthritis Rheum. 2005. — № 52(8). — P. 2521−2529.
  126. Sampath T. K., Reddi A. H. Importance of geometry of the extracellular matrix in endochondral bone differentiation // J Cell Biol. 1984. — № 98(6).-P. 2192−2197.
  127. Sanchez-Ramos J., Song S., Cardozo-Pelaez F. et al. Adult bone marrow stromal cells differentiate into neural cells in vitro II Exp Neurol. 2000. -№ 164(2). — P. 247−256.
  128. Scala M., Gipponi M., Mereu P. et al. Regeneration of mandibular osteoradionecrosis defect with platelet rich plasma gel // In Vivo. 2010. — β„–. 24(6).-P. 889−93.
  129. Schoeters G. E., de Saint-Georges L., Van Den Heuvel V. et al. Mineralization of adult mouse bone marrow cells in vitro // Cell Tissue Kinet/ -1988. -№ 21(5).-P. 363−74.
  130. Sekiya I., Colter D. C., Prockop D. J. BMP-6 enhances chondrogenesis in a subpopulation of human marrow stromal cells // Biochem Biophys Res Commun. 2001. — № 284. P. 411−418.
  131. Sekiya I., Larson B. L., Smith J. R. et al. Expansion of human adult stem cells from bone marrow stroma: conditions that maximize the yields of early progenitors and evaluate their quality // Stem Cells. 2002. — № 20(6). — P. 530 541.
  132. Shakhbazau A. V., Goncharova N. V., Kosmacheva S. M. Plasticity of human mesenchymal stem cell phenotype and expression profile under neurogenic conditions // Bull Exp Biol Med. 2009. — № 147(4). — P. 513−516.
  133. Shen B., Wei A., Whittaker S. et al. The role of BMP-7 in chondrogenic and osteogenic differentiation of human bone marrow multipotent mesenchymal stromal cells in vitro IIJ Cell Biochem. 2010. — № 109(2). — P. 406 416.
  134. Shur I., Marom R., Lokiec F. et al. Identification of cultured progenitor cells from human marrow stroma // J Cell Biochem. 2002. — № 87(1). -P. 51−57.
  135. Singaravelu K., Padanilam B. J. In vitro differentiation of MSC into cells with a renal tubular epithelial-like phenotype // Ren Fail. 2009. — № 31(6). -P. 492−502.
  136. Sotiropoulou P. A., Perez S. A., Gritzapis A. D. et al. Interactions between human mesenchymal stem cells and natural killer cells // Stem Cells. -2006. -№ 24(1). -P. 74−85.
  137. Stephan S. J., Tholpady S. S., Gross B. et al. Injectable tissue-engineered bone repair of a rat calvarial defect // Laryngoscope. 2010. — № 120(5).-P. 895−901.
  138. Subramanian M., Colvard D., Keeting P. E. et al Glucocorticoid regulation of alkaline phosphatase, osteocalcin, and proto-oncogenes in normal human osteoblast like cells // J Cell Biochem. 1992 — № 50 — P. 411−24.
  139. Tabera S., Perez-Simon J. A., Diez-Campelo M. et al. The effect of mesenchymal stem cells on the viability, proliferation and differentiation of B-lymphocytes //Haematologica. 2008. — № 93(9). — P. 1301−1309.
  140. Taggard D. A., Menezes A. H. Successful use of rib grafts for cranioplasty in children // Pediatr Neurosurg. 2001. — № 34(3). — P. 149−155.
  141. Takagi M., Umetsu Y., Fujiwara M. et al. High inoculation cell density could accelerate the differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells to chondrocyte cells // J Biosci Bioeng. 2007. — № 103. — P. 98−100.
  142. Tang Q. Q., Otto T. C., Lane M. D. Mitotic clonal expansion: a synchronous process required for adipogenesis // Proc Natl Acad Sci US A.-2003.-№ 100(1).-P. 44−49
  143. Teplyashin A. S., Koijikova S. V., Sharifullina S. Z. et al. Characteristic of human mesenchymal stem cells isolated from bone marrow and adipose tissue // Tsitologia. 2005. — № 2. — P. 130−135.
  144. Teplyashin A. S., Chyupikova N. I., Korjikova S. V. et al. Comparative analysis of cell populations with phenotype similar to mesenchymal stem cells derived from subcutaneous fat // Tsitologia. 2005. — № 7. — P. 637−643.
  145. Teplyashin A. S., ChupikovaN. I., Koijikova S. V. et al. Formation of human three-dimensional transplants of bone tissue / Proceedings of the 4th Annual Meeting of the European Tissue Engineering Society Munich, Germany. 2005c.-P. 343.
  146. Tracy R. P., Andrianorivo A., Riggs B. L. et al. Comparison of monoclonal and polyclonal antibody-based immunoassays for osteocalcin: a study of sources of variation in assay results // Bone Miner Res. 1990. — № 5(5). — P. 451−461.
  147. Tse W. T., Pendleton J. D., Beyer W. M. Suppression of allogeneic T-cell proliferation by human marrow stromal cells: implications in transplantation // Transplantation. 2003. — № 75(3). — P. 389−97.
  148. Uhthoff H. K., Boisvert D., Finnegan M. J. Cortical porosis under plates. Reaction to unloading or to necrosis? // Bone Joint Surg Am. 1994. — № 76.-P. 1507−1512.
  149. Uo M., Watari F., Yokoyama A. et al. Tissue reaction around metal implants observed by X-ray scanning analytical microscopy // Biomaterials. -2001. -№ 22(7). -P. 677−685.
  150. Valimaki V. V., Aro H. T. Molecular basis for action of bioactive glasses as bone graft substitute // Scand J Surg. 2006. — № 95(2). — P. 95−102.
  151. Vasconcellosa L. M. R., Oliveirab M. V., Gra9ac A. et al. Porousj
  152. Titanium Scaffolds Produced by Powder Metallurgy for Biomedical Applications // Materials Research. 2008. — № 11(3). — P. 275−280.
  153. Vehof J. W., Haus M. T., de Ruijter A. E. et al. Bone formation in transforming growth factor beta-I-loaded titanium fiber mesh implants // Clin Oral Implants Res. 2002. — № 13(1). — P. 94−102.
  154. Violini S., Ramelli P., Pisani L. F. et al. Horse bone marrow mesenchymal stem cells express embryo stem cell markers and show the ability for tenogenic differentiation by in vitro exposure to BMP-12 // BMC Cell Biol. 2009. -№ 10.-P. 29.
  155. Volk S. W., Diefenderfer D. L., Christopher S. A. et al. Effects of osteogenic inducers on cultures of canine mesenchymal stem cells // Am J Vet Res. 2005. — № 66(10). — P. 1729−1737.
  156. Wakitani S.5 Saito T., Caplan A. I. Myogenic cells derived from rat bone marrow mesenchymal stem cells exposed to 5-azacytidine // Muscle Nerve. -1995. -№ 18(12). P. 1417−1426.
  157. Wang J. C., Alanay A., Mark D. et al. A comparison of commercially available demineralized bone matrix for spinal fusion // Eur Spine J. 2007. — № 16(8).-P. 1233−1240.
  158. Wang Z, Goh J. et al. Efficacy of bone marrow-derived stem cells in strengthening osteoporotic bone in a rabbit model // Tissue Eng. 2006. — № 12(7). -P. 1753−1761.
  159. Wen C., Yamada Y., Hodgson P. Fabrication of novel metal alloy foams for biomedical applications // Materials forum. 2005. — № 29. — P. 274−278.
  160. Winter A., Breit S., Parsch D. et al. Cartilage-like gene expression in differentiated human stem cell spheroids: a comparison of bone marrow-derived and adipose tissue-derived stromal cells // Arthritis Rheum. 2003. — № 48(2). — P. 418−429.
  161. Woodbury D., Schwarz E. J., Prockop D. J. et al. Adult rat and human bone marrow stromal cells differentiate into neurons // D. Woodbury,, I.B. Black // J Neurosci Res. 2000. — № 61(4). — P. 364−370.
  162. Xu W., Zhang X., Qian H. et al. Mesenchymal stem cells from adult human bone marrow differentiate into a cardiomyocyte phenotype in vitro // Exp Biol Med (Maywood). 2004. — № 229(7). — P. 623−31.
  163. Yilgor P., Hasirci N., Hasirci V. Sequential BMP-2/BMP-7 delivery from polyester nanocapsules // Biomed Mater. 2010. — № 93(2). — P. 528−536.
  164. Young C. S., Terada S., Vacanti J. P. et al. Tissue engineering of complex tooth structures on biodegradable polymer scaffolds // J Dent Res. 2002. — № 81(10).-P. 695−700.
  165. Zeile G. Intracytoplasmic immunofluorescence in multiple myeloma // Cytometry. 1980. — № 1(1). — P. 37−41.
  166. Zhang M., Powers Jr R. M., Wolfinbarger Jr. L. Effect (s) of the demineralization process on the osteoinductivity of demineralized bone matrix // J Periodontol. 1997. — № 68(11). — P. 1085−1092.
  167. Zhang Z. X., Guan L. X., Zhang K. et al. Cytogenetic analysis of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells passaged in vitro // J. Cell Biol Int. 2007. — № 31(6). — P. 645−648.
  168. Zippel N., Schulze M., Tobiasch E. Biomaterials and mesenchymal stem cells for regenerative medicine // Recent Pat Biotechnol. 2010. — № 4(1). -P. 1−22.
  169. Zohar R., Sodek J., McCulloch C. A. Characterization of stromal progenitor cells enriched by flow cytometry // Blood. 1997. — № 90(9). — P. 34 713 481.
  170. Zuk P. A., Zhu M., Ashjian P. et al. Human adipose tissue is a source of multipotent stem cells // Mol Biol Cell. 2002. — № 13(12). — P. 4279−4295.
  171. Zuk P. A., Zhu M., Mizuno H. et al. Multilineage cells from human adipose tissue: implications for cell-based therapies // Tissue Eng. 2001. — № 7(2). — P. 211−228.
  172. Zuki A., Fadilah A., Zamri-Saad M. et al. Post-implantation Evaluation of the Natural Coral (Porites sp.) and Calcium Phosphate Cement in
  173. Sheep Femur: A Comparative Study // Asian J. of Animal and Veter. Adv. 2006. -№ 1(1).-P. 1−12.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ