Вуглець-вуглецевий композитний стрижень для інтрамедулярного остеосинтезу у щурів з експериментальним остеопорозом

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26641/1997-9665.2021.3.57-61

Ключові слова:

щур, великогомілкова кістка, стегнова кістка, перелом, остеопороз, остеосинтез, стрижень з вуглець-вуглецевого композитного матеріалу (ВВКМ)

Анотація

Актуальність. В Україні протягом останнього часу спостерігається зростання кількості переломів кісток кінцівок серед населення, зокрема, через збільшення чисельності осіб похилого віку, що пов’язано із розвитком вікового остеопорозу та ламкості кісток. Тому застосування штучних імплантатів в травматології набуває все більшої актуальності. Продовжується пошук нових біоінертних та біорозкладаних матеріалів, які здатні забезпечити швидку консолідацію переломів та не потребують повторного оперативного втручання. Мета. Розробити модель для дослідження використання вуглець-вуглецевого композитного стрижня для інтрамедулярного остеосинтезу у лабораторних щурів з переломами стегна і гомілки в нормі і з експериментальним остеопорозом. Методи. В роботі досліджували нижні кінцівки 6 груп щурів лінії Вістар. У першій частині дослідження брали участь 4 групи щурів з модельованим переломом великогомілкової кістки з подальшим остеосинтезом в нормі та з експериментальним остеопорозом. Друга частина дослідження включала дві групи лабораторних щурів з модельованих переломом стегнової кістки. В обох частинах використовувалася металева ін'єкційна голка, а також стрижень з вуглець-вуглецевого композиту для остеосинтезу. Результати. Всі тварини добре перенесли операцію, ступали на травмовану кінцівку. Рентгенологічне дослідження після остеосинтезу показало задовільну репозицію уламків. Через місяць після моделювання перелому у щурів з експериментальним остеопорозом спостерігалося порушення нормальної консолідації перелому, особливо в групі, де для остеосинтезу використовувалися стрижні з вуглець-вуглецевого композиту. Надалі до 180-го дня після операції ніяких особливостей не відзначалося, функція кінцівок відновилася, в основному, без виражених кутових деформацій. Висновки. Вищезазначена модель була успішно розроблена для дослідження використання вуглець-вуглецевого композитного стрижня для інтрамедулярного остеосинтезу у лабораторних щурів з переломами стегнової і великогомілкової кістки в нормі та з експериментальним остеопорозом.

Посилання

Zavhorodnii AS. [Complex treatment of patients with compression fractures of vertebral bodies on the background of systemic osteoporosis]. In: [Medicine of the third millennium: a collection of abstracts of the interuniversity conference of young scientists and students; 2017 January 16-17; Kharkiv]. Kharkiv: KNMU; 2017. p. 179-180. Ukrainian.

Rosen CJ. Pathogenesis of osteoporosis. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. 2000;14(2):181–93.

Golovakha ML, Chornyi VN, Yatsun EV, Tertyshnyi SI, Dikii KL. [Bone tissue regeneration during osteosynthesis with implants made of magnesium-based alloys in experiment]. Orthopedics, traumatology and prosthetics. 2013;2:45-50. Russian.

Radchenko VA, Dedukh NV, Malyshkina S, Bengus LM. [Bioresorbable polymers in orthopedics and traumatology]. Orthopedics, traumatology and prosthetics. 2006;3:116-124. Russian.

Pohorielov MV. [Mineral metabolism of injured bone in norm and in violation of water-salt balance]. Morphologia. 2009;3(3):90-94. Ukrainian.

Daniels AU, Chang MK, Kirk PA. Mechanical properties of biodegradable polymers and composites proposed for internal fixation of bone. J. Appl. Biomat. 2004;1(1):57-78.

Hryhorieva OA, Pivtorak VI, Popovych YI, Abrosimov YY, Tavrog ML. Peculiarities of synoviocytes and chondrocytes proliferative activity in rats with experimental model of undifferentiated dysplasia of connective tissue. World of Medicine and Biology. 2021;17(76):198-202. DOI:10.26724/2079-8334-2021-2-76-198-202.

Maslennikov SO, Golovakha ML, Chornyi VN. [Study of the degree of integration of soft tissues into elements made of carbon-carbon composite material in the zone of transition of the internal and external environment during implantation of endo-exoprostheses]. Trauma. 2017;18(1):39-44. Russian.

Sigurdsen UE, Reikeras O, Utvag SE. External fixation compared to intramedullary nailing of tibial fractures in the rat. Acta Orthop. 2009;80(3):375‐379. DOI:10.3109/17453670903035567

Yuce HB, Toker H, Ozdemir H, Goze F. Effects of two experimental models of osteoporosis on alveolar bone: histopathologic and densitometric study. Oral Health Dent Manag. 2014;13(4):915-920.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Статті