In Vitro Evaluation of the Composite Alginate - Calcium Phosphate Materials for Prototyping Technologies in Bone Defects Substitution
- 作者: Sergeeva N.S1, Komlev V.S2, Sviridova I.K1, Kirsanova V.A1, Akhmedova S.A1, Kuvshinova E.A1, Fedotov A.Y.2, Teterina A.Y.2, Barinov S.M2
-
隶属关系:
- P. A. Gertsen Moscow Research Oncology Institute
- A. A. Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, Moscow, Russia
- 期: 卷 22, 编号 1 (2015)
- 页面: 28-34
- 栏目: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/0869-8678/article/view/47681
- DOI: https://doi.org/10.17816/vto201522128-34
- ID: 47681
如何引用文章
全文:
详细
作者简介
N. Sergeeva
P. A. Gertsen Moscow Research Oncology Institute
Email: prognoz.06@mail.ru
доктор биол. наук, проф., рук. отделения прогноза эффективности консервативного лечения ФМИЦ им. П.А. Герцена», проф. каф. биологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова; Тел. +7 (495) 945-74-15 125284, Москва, 2-й Боткинский пр., 3, ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава России, отделение прогноза эффективности консервативного лечения
V. Komlev
A. A. Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, Moscow, Russiaдоктор техн. наук, вед. науч. сотр. лаборатории керамических и композиционных материалов ИМЕТ РАН
I. Sviridova
P. A. Gertsen Moscow Research Oncology Instituteканд. биол. наук, старший науч. сотр. отделения прогноза эффективности консервативного лечения ФМИЦ им. П.А. Герцена
V. Kirsanova
P. A. Gertsen Moscow Research Oncology Instituteканд. биол. наук, науч. сотр. отделения прогноза эффективности консервативного лечения ФМИЦ им. П.А. Герцена
S. Akhmedova
P. A. Gertsen Moscow Research Oncology Instituteканд. биол. наук, науч. сотр.
E. Kuvshinova
P. A. Gertsen Moscow Research Oncology Instituteмл. науч. сотр. отделения прогноза эффективности консервативного лечения ФМИЦ им. П.А. Герцена
A. Fedotov
A. A. Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, Moscow, Russiaканд. техн. наук, старший науч. сотр. лаборатории керамических и композиционных материалов ИМЕТ РАН
A. Teterina
A. A. Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, Moscow, Russiaаспирант лаборатории керамических и композиционных материалов ИМЕТ РАН
S. Barinov
A. A. Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, Moscow, Russiaдоктор техн. наук, проф., член-корр. РАН, зам. директора по науке ИМЕТ РАН
参考
- Rodriguez Garcia M., Naves Diaz M., Cannata Andia J.B. Bone metabolism, vascular calcifications and mortality: Associations beyond mere coincidence. J. Nephrol. 2005; 18 (4): 458-63.
- Fu K., Xu Q., Czernuszka J., Triffitt J.T., Xia Z. Characterization of a biodegradable coralline hydroxyapatite/calcium carbonate composite and its clinical implementation. Biomed. Mater. 2013; 8 (6): 065007.
- Venkatesan J., Kim Se-K. Marine Biomaterials. In: Kim Se.-K. ed. Springer Handbook of Marine Biotechnology. Heidelberg-Berlin: Springer; 2015: 3-19.
- Gelinsky M. Mineralised collagen as biomaterial and matrix for bone tissue engineering. In: Meyer U., Meyer Th., Handschel J., Wiesmann H.-P., eds. Fundamentals of tissue engineering and regenerative medicine. Heidelberg-Berlin: Springer; 2009: 485-93.
- Serino G., Rao W., Iezzi G., Piattelli A. Polylactide and polyglycolide sponge used in human extraction sockets: bone formation following 3 months after its application. Clin. Oral. Implants Res. 2008; 19 (1): 26-31.
- Samavedi S., Whittington A.R., Goldstein A.S. Calcium phosphate ceramics in bone tissue engineering: A review of properties and their influence on cell behavior. Acta Biomater. 2013; 9 (9): 8037-45.
- Hench L.L. Bioceramics: From concept to clinic. J. Am. Ceram. 1991; 74: 1487-1510.
- Саркисов П.Д., Михайленко Н.Ю., Хавала В.М. Биологическая активность материалов на основе стекла и систаллов. Стекло и керамика. 1993; 9: 10.
- Sariibrahimoglu K., Leeuwenburgh S.C., Wolke J.G., Yubao L., Jansen J.A. Effect of calcium carbonate on hardening, physicochemical properties, and in vitro degradation of injectable calcium phosphate cements. J. Biomed. Mater. Res. A. 2012; 3: 712-9.
- Suzuki O. Octacalcium phosphate (OCP)-based bone substitute materials. Japanese Dental Science Review. 2013; 49: 58-71.
- Sun J., Tan H. Alginate-based biomaterials for regenerative medicine applications. Materials. 2013; 6: 1285-1309.
- Kundu J., Pati F., Shim J.-H., Cho D.-W. Rapid prototyping technology for bone regeneration. Principles and Applications. Sawston, Cambridge: Woodhead Publ.; 2014: 254-84.
- Komlev V.S., Barinov S.M., Koplik E.V. A method to fabricate porous spherical hydroxyapatite granules intended for time-controlled drug release. Biomaterials. 2002; 23: 3449-54.
- Komlev V.S., Barinov S.M., Bozo I.I. Deev R.V., Eremin I.I., Fedotov A.Y. et al. Bioceramics composed of octacalcium phosphate demonstrate enhanced biological behaviour. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2014; 6 (19): 16610-20.
- Mossman T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays.J. Immunol. Methods. 1983; 65: 55-63.
补充文件
