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 (9)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: (<.>S=Дюрапатит<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 20
Показані документи з 1 по 10
 1-10    11-20  
1.


   
    Study of physicochemical characteristics of calcium hydroxyapatite "Kalident powder 100" in the development of dental medicine / Yu. S. Maslii [et al.] // Фармац. журн. - 2021. - Том 76, N 6. - P49-61


MeSH-головна:
ДЮРАПАТИТ -- DURAPATITE (фармакология)
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ -- PHARMACEUTICAL PREPARATIONS, DENTAL (фармакология)
ЛЕКАРСТВА СОЗДАНИЕ -- DRUG DESIGN
Анотація: Despite the development of the dental industry, the prevalence of dental hypersensitivity does not decrease but increases at a progressive rate. Given the above, the subject of our research was the development of dental medicinal films with micronized calcium hydroxyapatite under the trade name «Kalident Powder 100» (Kalichem, Italy) for the treatment of dental hyperesthesia and caries prevention. To establish the optimal method of calcium hydroxyapatite introduction into the dental film, it was necessary to study the influence of different dispersion mediums on the physicochemical characteristics of the substance under study
Purified water, ethyl alcohol 96%, polysorbate 80, glycerol, polyethylene oxide-400, propylene glycol, sunflower oil, vaseline oil were used as dispersion medium in the studies. Research of physico-chemical characteristics was performed both for the substance «Kalident Powder 100» separately and for its mixtures with the studied liquids and their combinations (in a ratio of 1:1). The following physico-chemical characteristics have been determined: disperse and diffraction analysis of particle size distribution, morphological description, linear dimensions, shape factor, volume coefficient, Martin and Ferret diameters, wettability
Незважаючи на розвиток стоматологічної галузі, поширеність гіперчутливості зубів не знижується, а зростає прогресуючими темпами. Предметом досліджень стала розробка дентальних лікарських плівок із мікронізованим гідроксиапатитом кальцію під торговою назвою «Kalident Powder 100» (Kalichem, Італія) для лікування гіперестезії дентину та профілактики карієсу. Для встановлення оптимального способу введення гідроксиапатиту кальцію до складу дентальної плівки необхідним стало вивчення впливу різних за природою дисперсійних середовищ на фізико-хімічні характеристики досліджуваної субстанції
Як дисперсійне середовище у дослідженнях використовували воду очищену, спирт етиловий 96%, полісорбат 80, гліцерин, поліетиленоксид-400, пропіленгліколь, олію соняшникову, олію вазелінову. Вивчення фізико-хімічних характеристик здійснювали як для субстанції «Kalident Powder 100» окремо, так і для її сумішей із досліджуваними рідинами та їх комбінаціями (у співвідношенні 1:1). У роботі визначали такі фізико-хімічні характеристики: дисперсний та дифракційний аналіз розподілу частинок за розмірами, морфологічний опис, лінійні розміри, фактор форми, об’ємний коефіцієнт, діаметри Мартіна та Ферета, змочуваність
Дод.точки доступу:
Maslii, Yu. S.
Krivaya, C. V.
Kovalevska, I. V.
Ruban, O. A.
Liapunova, O. O.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

2.


   
    Дослідження напружено-деформованого стану моделей фіксації кісткових уламків біодеградуючими накістковими пластинами на основі полілактиду [Текст] / О. М. Хвисюк [та ін.] // Травма. - 2020. - Том 21, N 2. - С. 12-20. - Библиогр. в конце ст.


MeSH-головна:
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ФИКСИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННИЕ -- INTERNAL FIXATORS (использование)
ОСТЕОСИНТЕЗ, ПЛАСТИНКИ -- BONE PLATES (использование)
ДЮРАПАТИТ -- DURAPATITE
Анотація: В ортопедії та травматології як гвинти та фіксаційні штифти, пластини та анкери, кейджі доволі часто застосовують полімерні матеріали, що резорбуються та розчиняються в біологічних рідинах. Серед таких матеріалів частіше використовують імплантати з L-полімолочної кислоти (L-полілактид), особливостями яких є біодеградація, остеоінтеграція, здатність індукувати процеси утворення кісткової тканини та висока біосумісність з організмом. Підвищити якість біоматеріалів на основі полілактидів можливо шляхом введення в їх склад керамічних матеріалів, зокрема гідроксилапатиту. Однак міцнісні якості таких імплантатів поки не вивчено. Мета: методом математичного моделювання вивчити напружено-деформований стан моделей гомілки з переломом великогомілкової кістки, фіксованим за допомогою накісткових пластин, виготовлених з біодеградуючих матеріалів на основі полілактиду. Матеріали та методи. Була розроблена математична модель гомілки, що складалася з елементів великогомілкової та малогомілкової кісток, п’яткової та надп’яткової кісток, а також човноподібної та клиноподібних кісток. Механічні властивості пластини змінювали, моделюючи три типи матеріалів: титан, полілактид, композитний матеріал у складі: полілактид — 70 %, трикальційфосфат — 20 % та гідроксилапатит — 10 %. Результати. Отримано картину напружено-деформованого стану моделей та значення величин внутрішніх напружень на різних їх ділянках. Це дало можливість порівняти механічні властивості фіксації кісткових уламків пластинами із біодеградуючого матеріалу на основі полілактиду з титановими накістковими пластинами. Висновки. Результати проведеного дослідження показали, що при всіх видах навантаження найбільші величини напружень виникають в моделі з накістковою пластиною з титану. Зони підвищених напружень спостерігаються на пластині, а також на фіксуючих гвинтах та в кістковій тканині навколо лінії перелому. У моделях гомілки з переломом великогомілкової кістки в нижній третині при остеосинтезі пластинами на основі полілактиду напруження в моделях розподіляються більш рівномірно як в елементах фіксуючої конструкції, так і в кістковій тканині
Дод.точки доступу:
Хвисюк, О. М.
Павлов, О. Д.
Карпінський, М. Ю.
Яресько, О. В.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

3.


   
    Исследование биомиметического формирования апатита на поверхности дентина [Текст] / С. А. Николаенко [и др.] // Стоматология. - 2007. - Т. 86, № 6. - С. 20-25. - Библиогр.: 13 назв.

Рубрики: Дюрапатит

   Дентин


   Дентин-связывающие вещества


Дод.точки доступу:
Николаенко, С. А.
Лобауэр, У.
Ципперле, М.
Даш, В.
Печельт, А.
Франкенбергер, Р.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

4.


    Кореньков, О. В.
    Вплив природного гідроксилапатиту і β-трикальційфосфату на динаміку змін механічних властивостей в експериментальному дефекті компактної кісткової тканини [Текст] / О. В. Кореньков // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2017. - N 1. - С. 14-20. - Бібліогр.: с. 19-20


MeSH-головна:
БЕДРЕННАЯ КОСТЬ -- FEMUR (повреждения)
ОССЕОИНТЕГРАЦИЯ -- OSSEOINTEGRATION
ДЮРАПАТИТ -- DURAPATITE
КАЛЬЦИЯ ФОСФАТЫ -- CALCIUM PHOSPHATES
КОСТЕЙ ЗАМЕНИТЕЛИ -- BONE SUBSTITUTES
БОЛЕЗНЬ, МОДЕЛИ НА ЖИВОТНЫХ -- DISEASE MODELS, ANIMAL
ЖИВОТНЫЕ -- ANIMALS
Анотація: Мета: порівняти вплив природного гідроксилапатиту (ГА) і β-трикальційфосфату (β-ТКФ) на динаміку змін механічних властивостей в експериментальному дефекті компактної кісткової тканини. Методи: експеримент проведено на 48 білих щурах-самцях. У середній третині діафіза стегнової кістки відтворювали дірчастий дефект діаметром 2,5 мм до кістково-мозкового каналу, який у тварин 1-ї групи заповнювали остеопластичним матеріалом «Cerabone®» (ГА), а 2-ї — «Сalc-i-oss®» (β-ТКФ). Фрагменти травмованих кісток досліджували на 15, 30, 60 і 120-ту добу методом динамічного мікроіндентування з визначенням мікротвердості та модуля Юнга ділянки імплантації остеопластичних матеріалів і прилеглої до неї материнської кістки. Результати: встановлено, що на 15-ту добу експерименту мікротвердість і модуль Юнга ділянки дефекту були переважно обумовлені механічними властивостями імплантованих у його порожнину матеріалів («Cerabone®»,«Сalc-i-oss®») і значно перевищували аналогічні показники материнської кістки. Надалі мікротвердість і модуль Юнга зони імплантації «Calc-i-oss®» поступово зменшувалися і на 60-ту добу експерименту стали меншими, ніж у материнській кістці, а на 120-ту добу збільшилися і зрівнялися з її показниками. Мікротвердість і модуль Юнга ділянки імплантації «Cerabone®» протягом всього експерименту залишалися незмінними і значно перевищували величини, отримані для прилеглої материнської кістки і зони імплантації «Calc-i-oss®». Висновки: у разі використання «Cerabone®» ділянка дефекту компактної кісткової тканини набуває високих і стабільних механічних властивостей, а остеопластичний матеріал «Calc-i-oss®» сприяє повному відновленню мікротвердості та жорсткості травмованої кістки за 4 міс.
Вільних прим. немає

Знайти схожі

5.


    Кореньков, О. В.
    Морфологічні особливості загоєння дефекту коркового шару довгої кістки щурів за умов імплантації природного гідроксилапатиту [Текст] / О. В. Кореньков // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2016. - № 1. - С. 84-88


MeSH-головна:
ПЕРЕЛОМЫ КОСТИ -- FRACTURES, BONE
КОСТНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ -- BONE REGENERATION (действие лекарственных препаратов)
КОСТЬ И КОСТНЫЕ ТКАНИ -- BONE AND BONES
ПРОТЕЗЫ И ИМПЛАНТАТЫ -- PROSTHESES AND IMPLANTS (использование)
ДЮРАПАТИТ -- DURAPATITE (терапевтическое применение)
ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЖИВОТНЫХ -- ANIMAL EXPERIMENTATION
КРЫСЫ -- RATS
Вільних прим. немає

Знайти схожі

6.


    Лузін, В. І.
    Вплив електромагнітних полів на хімічний склад регенерату кістки при пластиці дефектів керамічним гідроксилапатитом [Текст] / В. І. Лузін, А. П. Похвалітий, С. Л. Кучеренко // Фізіологічний журнал. - 2003. - Т. 49, № 2. - С. 91-99


MeSH-головна:

ДЮРАПАТИТ -- DURAPATITE (терапевтическое применение)
Дод.точки доступу:
Похвалітий, А. П.
Кучеренко, С. Л.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

7.


    Лузин, В. И.
    Макроэлементный состав большеберцовой кости при пластике костных дефектов керамическим гидроксилапатитом и деминерализованным костным матриксом [Текст] / В. И. Лузин, Е. П. Бережной // Український морфологічний альманах : Наук.-практ. журн. - 2009. - № 3. - С. 49-52. - Библиогр.: с.52-52

Рубрики: Большеберцовая кость--животное--кровоснаб

   Дюрапатит


   Матрикса металлопротеиназы


Дод.точки доступу:
Бережной, Е. П.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

8.


    Лузин, В. И.
    Особенности роста большеберцовых костей при имплантации в метадиафизарную область керамического гидроксилапатита и облучении объемно-комбинационными импульсными электромагнитными полями [Текст] / В. И. Лузин, С. Л. Кучеренко // Український морфологічний альманах. - 2006. - Т. 4, № 1. - С. 82-85

Рубрики: Дюрапатит

   Кости трансплантация--животное


   Большеберцовая кость--животное


Дод.точки доступу:
Кучеренко, С. Л.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

9.


    Лузин, В. И.
    Химический состав тазовой кости при имплантации в большеберцовую кость биогенного гидроксилапатита, насыщенного медью в различных концентрациях [Текст] / В. И. Лузин, В. В. Стрий // Український медичний альманах. - 2010. - Т. 13, № 4. - С. 117-120. - Библиогр.: с. 119-120

Рубрики: Таза кости

   Кости трансплантация


   Дюрапатит


Дод.точки доступу:
Стрий, В. В.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

10.


   
    Особенности морфологического строения неорганической составляющей эмали и дентина зуба человека на наноуровне [Текст] / И. Н. Антонова [и др.] // Морфология: Архив анатомии, гистологии и эмбриологии : Науч.- теорет. мед. журн. - 2014. - Т. 146, № 5. - С. 52-56. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0004-1947


MeSH-головна:
ДЕНТИН -- DENTIN
ЗУБНАЯ ЭМАЛЬ -- DENTAL ENAMEL
ДЮРАПАТИТ -- DURAPATITE
МИКРОСКОПИЯ АТОМНО-СИЛОВАЯ -- MICROSCOPY, ATOMIC FORCE
Дод.точки доступу:
Антонова, И. Н.
Гончаров, В. Д.
Кипчук, А. В.
Боброва, Е. А.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

 1-10    11-20  
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)