Авторские права: © 2026 принадлежат авторам. Лицензиат: РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Статья размещена в открытом доступе и распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution (CC BY).

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Оценка биосовместимости резорбируемых ZN-MG сплавов in vitro и in vivo

И. И. Гордиенко1 , Д. О. Корнилов1 , С. П. Черный1 , В. М. Симарзина1 , Д. Ю. Распосиенко2 , А. Е. Слукина1 , М. И. Ивасенко1 , Д. Е. Винокуров2 , Д. Л. Зорников1
Информация об авторах

1 Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург, Россия

2 Институт физики металлов имени М. Н. Михеева, Екатеринбург, Россия

Для корреспонденции: Иван Иванович Гордиенко
ул. Репина, д. 3, г. Екатеринбург, 620028, Россия; ivan‑ur.liam@okneidrog

Информация о статье

Вклад авторов: И. И. Гордиенко — концепция, руководство этапами исследования, проведение экспериментальных операций, интерпретация результатов, подготовка рукописи; Д. О. Корнилов — концепция, проведение эксперимента in vitro, интерпретация результатов, подготовка рукописи; С. П. Черный — проведение экспериментальных операций, инструментальных исследований, интерпретация результатов; В. М. Симарзина — проведение эксперимента in vitro, визуализация, подготовка рукописи; Д. Ю. Распосиенко — синтез экспериментальных металлических материалов, проведение структурных исследований, анализ экспериментальных результатов; А. Е. Слукина — проведение экспериментальных операций, анализ литературы, интерпретация результатов, подготовка рукописи; М. И. Ивасенко — проведение экспериментальных операций и инструментальных исследований, интерпретация результатов; Д. Е. Винокуров — синтез экспериментальных металлических материалов, термическая и деформационная обработка материала, подготовка образцов, проведение структурных исследований; Д. Л. Зорников — руководство этапами исследования, анализ, интерпретация результатов.

Соблюдение этических стандартов: исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург (протокол № 4 от 19 апреля 2024 г.).

Статья получена: 07.05.2026 Статья принята к печати: 24.05.2026 Опубликовано online: 04.06.2026
|
Рис. 1. Схема расположения образцов в исследовании цитотоксичности. Группа А — опытные образцы с содержанием Mg 0,5 мас.%, все виды рабочих концентраций. Группа Б — опытные образцы с содержанием Mg 1 мас.%, все виды рабочих концентраций
Рис. 2. Этапы оперативного вмешательства. Погружение импланта в сформированный костный дефект. А. Формирование трефинационного отверстия в проксимальном метафизе большеберцовой кости экспериментальных животных. Б. Процесс имплантации пина на основе сплава цинка в сформированное трефинационное отверстие. В. Имплантированный пин, плотно помещенный в сформированное трефинационное отверстие (окончательный вид)
Рис. 3. Тепловая карта распределения жизнеспособности костномозговых стволовых клеток SCP-1 при воздействии порошков биорезорбируемых сплавов с разным содержанием Mg. Цветовая шкала отражает уровень жизнеспособности: холодные цвета — низкая жизнеспособность, теплые цвета — высокая жизнеспособность клеток
Рис. 4. Результаты КТ спустя 3 месяца после операции. Имплант определяется в области метафиза большеберцовой кости. А. Сагиттальный срез с захватом диафиза. Б. Сагиттальный срез с захватом эпифиза
Таблица 1. Гематологические показатели животных на 7-е сутки после операции
Примечание: * — приводятся референсные значения для кроликов [21]; H — повышение показателя.
Таблица 2. Показатели плотности кортикального (CBD) и трабекулярного (TBD) компонентов костной ткани в периимплантной зоне спустя 3 месяца после оперативного вмешательства