Головна Спрощенний режим Відео-інструкція Опис
Авторизація
Прізвище
Пароль
 

Бази даних


Періодичні видання- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Книги (25)Вища освіта (1)Краєзнавство (4)Рідкісні видання (1)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: (<.>K=протезування<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 531
Показані документи з 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.


    Комар, І. Г.
    Дослідження властивостей пластмас холодної полімеризації для тимчасового протезування [Текст] / І. Г. Комар // Современная стоматология. - 2006. - № 2. - С. 139-141

Рубрики: Пластмасса--анал

   Зубное протезирование--методы


Вільних прим. немає

Знайти схожі

2.


    Арендарюк, В. Н.
    Вплив незнімного протезування на ультраструктуру пульпи зубів експериментальних тварин [Текст] / В. Н. Арендарюк, О. М. Ступицька, М. О. Павленко // Вісник стоматології. - 2004. - № 2. - С. 5-9

Рубрики: Зубное протезирование--животное

   Пульпа зуба--животное--ультраструк


Дод.точки доступу:
Ступицька, О. М.
Павленко, М. О.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

3.


    Неспрядько, В. П.
    Віддалені результати протезування з використанням композиційного цементу подвійного твердіння / В. П. Неспрядько, Д. А. Борисенко // Современная стоматология. - 2012. - № 1. - С. 98-100

Рубрики: Коронки--методы

   Зубные цементы пломбировочные--тер прим


Дод.точки доступу:
Борисенко, Д. А.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

4.


    Дорошенко, М. В.
    Ступінь дисбіозу ротової порожнини при травматичних ураженнях крайового пародонту, що виникають у результаті протезування незнімними конструкціями зубних протезів [Текст] / М. В. Дорошенко // Современная стоматология. - 2011. - № 3. - С. 153-154

Рубрики: Зубной протез частичный несъемный--вред возд

   Ротовая полость--микроб


   Периодонт--поврежд


Вільних прим. немає

Знайти схожі

5.


    Кучера, М. В.
    Дослідження жувальної ефективності зубощелепної системи після протезування незнімними суцільнолитими металокерамічними конструкціями [Текст] / М. В. Кучера, В. А. Шуклін, О. В. Павленко // Современная стоматология. - 2011. - № 2. - С. 137-140

Рубрики: Зубной протез частичный несъемный

   Металлокерамические сплавы


   Жевание


Дод.точки доступу:
Шуклін, В. А.
Павленко, О. В.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

6.


    Неспрядько, В. П.
    Найближчі результати протезування з використанням композиційного цементу подвійного твердіння [Текст] / В. П. Неспрядько, Д. А. Борисенко // Современная стоматология. - 2011. - № 4. - С. 108-109

Рубрики: Коронки

   Зубные цементы полимерные


Дод.точки доступу:
Борисенко, Д. А.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

7.


    Скібіцький, В. С.
    Прогнозування стану пульпи зубів на етапах протезування незнімними суцільнолитими комбінованими конструкціями [Текст] / В. С. Скібіцький // Современная стоматология. - 2012. - № 4. - С. 126-128

Рубрики: Зубной протез частичный несъемный

   Пульпит--диагн


   Зубов препарирование--вред возд


Вільних прим. немає

Знайти схожі

8.


    Лазарев, І. А.
    Скінченно-елементне моделювання в біомеханічних дослідженнях в ортопедії та травматології [Текст] / І. А. Лазарев, А. В. Копчак, М. В. Скибан // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2019. - № 1. - С. 92-101. - Бібліогр. в кінці ст.


MeSH-головна:
БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ -- BIOMECHANICAL PHENOMENA
КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ -- MUSCULOSKELETAL PHYSIOLOGICAL PROCESSES
ФИЗИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ -- PHYSICAL EXERTION
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ -- COMPUTER SIMULATION
Анотація: Враховуючи зростаючу увагу до етичних питань у наукових дослідженнях з відмовою від натурних випробувань на біологічних об’єктах, імітаційне моделювання напружено-деформованого стану біомеханічних систем опорно-рухового апарата людини із застосуванням комп’ютерних технологій набуває дедалі більшої актуальності. Точність і вірогідність імітаційного комп’ютерного моделювання біомеханічних систем, їх відповідність реальному біологічному об’єкту визначається точністю відтворення у вхідних даних геометрії, механічних властивостей біологічних тканин і штучних матеріалів, силових навантажень і граничних умов. Імітаційні моделі елементів м’язово-скелетної системи засновані на застосуванні рівнянь механіки суцільного пружного середовища. З розвитком комп’ютерних технологій за рахунок потужних процесорів та програмного забезпечення, а також зростання об’єму накопичених знань розширилися можливості проектування та скінченно-елементного моделювання біомеханічних конструкцій м’язово-скелетної системи. Створення імітаційних моделей з більшою деталізацією їх елементів та зростання швидкості обробки інформації дозволило суттєво покращити точність отриманих результатів під час рішення поставлених задач. Побудова пацієнт-специфічних моделей дозволяє здійснювати аналіз, враховуючи індивідуальні особливості анатомії у кожному окремому випадку. Комп’ютерне моделювання дає змогу вивчати явища і процеси з відмовою від технічно склад них, високовартісних експериментів, заздалегідь прогнозувати можливі проблеми, пов’язані із застосуванням того чи іншого методу хірургічного лікування, та зменшити або уникнути їх ризиків завдяки застосуванню біомеханічно-обґрунтованих підходів. Попередній аналіз дозволяє запобігти виходу на ринок медичної продукції імплантатів та інших лікувальних пристроїв, ефективність яких є сумнівною, а потенційні ризики застосування – значними або невизначеними. Завдяки методу імітаційного моделювання у лабораторії біомеханіки ДУ “ІТО НАМН України” протягом останніх років біомеханічно обґрунтовано вибір оптимальних методик остеосинтезу, ендопротезування, корегуючих остеотомій, визначено розподіл навантажень на різні сегменти м’язово-скелетної системи та ін.
Taking into consideration the increasing attention to ethical issues in researches with the rejection of full-scale trials on biological objects, the simulation of the stress-strain state of the biomechanical systems of the human musculoskeletal system using computer technology is becoming increasingly important. The accuracy and reliability of computer simulation of biomechanical systems, their compliance with a real biological object is determined by the accuracy of reproduction in the input data of the geometry, mechanical properties of biological tissues and artificial materials, force loads and boundary conditions. Simulation models of the musculoskeletal system elements are based on the use of the equations of the mechanics of a continuous elastic medium. With the development of computer technology, due to powerful processors and software, as well as the growth of accumulated knowledge, the possibilities of designing and finite element modeling of biomechanical structures of the musculoskeletal system have been expanded. The creation of simulation models with more detailed elements and the acceleration of information processing have significantly improved the accuracy of the results obtained in solving tasks. The construction of patient-specific models allows an analysis, taking into account the individual characteristics of the anatomy in each individual case. Computer simulation allows to study phenomena and processes with the denial of technically complex, expensive experiments, to predict in advance possible problems associated with using of certain surgical method, and to reduce or avoid their risks, thanks to the use of biomechanically grounded approaches. Preliminary analysis allows preventing market entry of some medical implants or medical devices whose effectiveness is questionable and the potential risks of use are significant or uncertain. Due to the simulation method using during the last years in the Biomechanics laboratory of the SI “Institute of Traumatology and Orthopedics of NAMS of Ukraine”, the choice of optimal methods of osteosynthesis, endoprosthetics, corrective osteotomy was justified, the loads distribution in various segments of the locomotor apparatus was determined etc.
Дод.точки доступу:
Копчак, А. В.
Скибан, М. В.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

9.


    Гайко, Г. В.
    До історії українсько-польських науково-практичних ортопедо-травматологічних конференцій в рамках угоди про співробітництво [Текст] / Г. В. Гайко, А. В. Калашніков // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2019. - № 2. - С. 56-59


MeSH-головна:
КОНГРЕССЫ КАК ТЕМА -- CONGRESSES AS TOPIC
ТРАВМАТОЛОГИЯ -- TRAUMATOLOGY
ПОЛЬША -- POLAND
УКРАИНА -- UKRAINE
Анотація: Співпраця українських та польських ортопедів-травматологів має давню історію. Проте перша офіційна зустріч Президентів українського та польського товариств ортопедів-травматологів - проф. Г. Гайка та проф. К Рампали - відбулася в Жешуві 20 травня 1999 р. під час проведення V Безкидського та II Польсько-Українського симпозіуму з хірургії коліна та артроскопії (проходив у Львові наступного дня)
Дод.точки доступу:
Калашніков, А. В.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

10.


   
    Магнітно-резонансна томографія в діагностиці часткових ушкоджень ротаторної манжети плеча [Текст] / О. С. Страфун [та ін.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2019. - № 2. - С. 6-10. - Бібліогр. в кінці ст.


MeSH-головна:
ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ -- SHOULDER JOINT (повреждения, рентгенография)
МЫШЦЫ -- MUSCLES (повреждения)
СУХОЖИЛИЯ ТРАВМЫ -- TENDON INJURIES (диагностика, рентгенография)
ТОМОГРАФИЯ -- TOMOGRAPHY
МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ИЗОБРАЖЕНИЕ -- MAGNETIC RESONANCE IMAGING
Анотація: У сучасному технологічному світі магнітно-резонансна томографія (МРТ) є одним із основних методів діагностики. За нашими даними, щорічно лише в місті Києві виконується до 100 000 МРТ-досліджень плечового суглоба. Мета дослідження - вивчити та порівняти чутливість та специфічність МРТ у діагностиці часткових ушкоджень сухожилка надостьо- вого м’яза. Матеріали і методи. МРТ-дослідження було виконано 130 хворим з різноманітною патологією плечового суглоба, в тому числі і частковим ушкодженням сухожилка надостьового м’яза. Усім хворим було проведено оперативне втручання під артроскопічним контролем. З них 75 хворих (група А) з частковим ушкодженням сухожилка надостьового м’яза (що підтверджено під час артроскопії). інші 55 хворих (група Б) мали ушкодження суглобової губи лопатки; зв’язок, що утримують сухожилок довгої голівки біцепса (Pulley) з теносиновіїтом сухожилка довгої голівки біцепса. Стандартну магнітно-резонансну томографію виконували на апаратах ToshibaVantage 1,5 Тесла, Philips Achieva 1,5 Тесла, Siemens та Philips з силою магнітного поля 1 Тсл в сагітальній, коронарній та фронтальній проекціях. Висновки. Показники чутливості та специфічності МРТ з силою магнітного поля 1 Тсл виявилися дуже низькими: чутливість - 29%, специфічність - 42% (р0,05). Враховуючи такі низькі показники інформативності, МРТ з силою магнітного поля 1 Тсл ми не рекомендуємо застосовувати для діагностики часткових ушкоджень ротаторної манжети плеча. МРТ з силою магнітного поля 1,5 Тсл мала дещо кращі результати в порівнянні з МРТ 1 Тсл: чутливість - 62%, специфічність - 58% (р0,01). Порівнюючи отримані дані з результатами клінічних тестів (Neer та Hawkins), можна зробити висновок, що клінічні тести Neer та Hawkins мали значно вищу чутливість та специфічність, ніж чутливість та специфічність МРТ з силою магнітного поля 1,5 Тсл. Незважаючи на універсальність та діагностичну цінність МРТ, правильне проведення та правильна оцінка клінічних тестів мають значно більшу інформативність для діагностики часткових ушкоджень ротаторної манжети і зокрема сухожилка надостьового м’яза
Дод.точки доступу:
Страфун, О. С.
Богдан, С. В.
Аббасов, С. М.
Мазевич, В. Б.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)