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 (2)Рідкісні видання (4)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: (<.>S=Углерод<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 20
Показані документи з 1 по 10
 1-10    11-20  
1.


   
    Экспериментально-клиническое обоснование применения углеродных биоматериалов в ортопедии и травматологии [Текст] : (обзор литературы) / Н. А. Корж [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2017. - N 2. - С. 114-121. - Библиогр.: с. 119-121


MeSH-головна:
КОСТНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ -- BONE REGENERATION
БИОСОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ -- BIOCOMPATIBLE MATERIALS
УГЛЕРОД -- CARBON
ПРОТЕЗЫ И ИМПЛАНТАТЫ -- PROSTHESES AND IMPLANTS
ПЕРЕЛОМЫ КОСТИ -- FRACTURES, BONE
ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЖИВОТНЫХ -- ANIMAL EXPERIMENTATION
Анотація: На підставі аналізу 60 джерел літератури та власних досліджень встановлено, що різні форми вуглецю нетоксичні та безпечні, мають достатній запас механічної міцності. Вуглецеві біоматеріали немагнітні, вони не викликають алергічних проявів, локальної та системної реакції організму. У культурі остеобластів та в експериментах на тваринах після імплантації вуглецевого біоматеріалу в дефект кістки визначено його остеоінтегративні якості та високу біосумісність із тканинами. Імплантати з вуглецевих композиційних матеріалів не поступаються за механічними і біологічними характеристиками іншим штучним біоматеріалам, але значно нижчі за собівартістю. Вуглець має електропровідність. Застосування різних форм вуглецевих імплантатів дає можливість оптимізувати репаративний остеогенез, скоротити терміни лікування пацієнтів, моніторувати прооперовану ділянку скелета з використанням МРТ, провести післяопераційні курси променевої терапії, а також електролікування на етапі реабілітації. За своїми фізико-хімічними та механічними властивостями, біологічною інертністю вуглецеві біоматеріали є унікальними, із них можна виготовити ендопротези кістки будь-якої форми та розмірів. Добре зарекомендували себе в регенерації кістки й вуглецеві покриття металевих імплантатів. Розробки в галузі нанотехнологій привели до створення нанотрубок на основі вуглецю, використання яких є перспективним і розширює можливості регенераторної медицини завдяки їхньому поєднанню з клітинними трансплантатами, колагеном і гіалуроновою кислотою. Біоматеріали на основі вуглецю можна насичувати медикаментозними препаратами, що розширює їх використання в медицині
Дод.точки доступу:
Корж, Н. А.
Дедух, Н. В.
Тяжелов, А. А.
Чжоу, Л.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

2.


    Раев, М. Б.
    Частицы коллоидного углерода в системах неинструментальной диагностики [Текст] / М. Б. Раев // Клиническая лабораторная диагностика. - 2008. - № 2. - С. 45-48. - Библиогр.: 15 назв.

Рубрики: Иммунологические тесты

   Углерод


Вільних прим. немає

Знайти схожі

3.


    Лукичев, Б. Г.
    Утраченные перспективы [Текст] / Б. Г. Лукичёв, В. В. Стрелко // Нефрология. - 2015. - Т. 19, № 1. - С. 18-20


MeSH-головна:
УРЕМИЯ -- UREMIA (лекарственная терапия, патофизиология)
ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, ХРОНИЧЕСКАЯ -- KIDNEY FAILURE, CHRONIC (лекарственная терапия, осложнения)
ЭНТЕРОСОРБЦИЯ -- ENTEROSORPTION (использование)
ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ -- CHARCOAL (терапевтическое применение)
ДЕТОКСИКАЦИЯ СОРБЦИОННАЯ -- SORPTION DETOXIFICATION (методы)
УГЛЕРОД -- CARBON (терапевтическое применение)
ЭНДОТОКСЕМИЯ -- ENDOTOXEMIA (лекарственная терапия, этиология)
Дод.точки доступу:
Стрелко, В. В.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

4.


   
    Успехи разработки новой технологии модификации углеродных сорбентов [Текст] / Э. А. Петросян [и др.] // Вестник интенсивной терапии. - 1998. - № 4. - С. 64-65


MeSH-головна:
УГЛЕРОД -- CARBON (анализ)
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА -- DISINFECTANTS (анализ, терапевтическое применение)
Дод.точки доступу:
Петросян, Э. А.
Сергиенко, В. И.
Остапенко, С. М.
Сухинин, А. А.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

5.


    Якименко, Д. В.
    Углеродистый углерод марки УУКМ-4D и пористый титан в пластике костных дефектов (экспериментальные исследования) [Текст] / Д. В. Якименко, Э. Н. Беллендир, А. Е. Гарбуз // Проблемы туберкулеза. - 1999. - № 3. - С. 48-50


MeSH-головна:
ИМПЛАНТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ -- IMPLANTS, EXPERIMENTAL (использование)
КОСТЕЙ ЗАМЕНИТЕЛИ -- BONE SUBSTITUTES (терапевтическое применение)
УГЛЕРОД -- CARBON (терапевтическое применение)
ТИТАН -- TITANIUM (терапевтическое применение)
Дод.точки доступу:
Беллендир, Э. Н.
Гарбуз, А. Е.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

6.


   
    Структурные изменения сетчатки глаза кролика после 14-дневной тампонады витреальной полости перфторорганическими соединениями [Текст] / Д. В. Жмурик [и др.] // Офтальмологический журнал : Наук.-практ. журн. - 2015. - № 5. - С. 52-57. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0030-0675


Рубрики: животные

MeSH-головна:
СЕТЧАТКИ БОЛЕЗНИ -- RETINAL DISEASES
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ -- OPHTHALMOLOGIC SURGICAL PROCEDURES (методы)
ФТОРА СОЕДИНЕНИЯ -- FLUORINE COMPOUNDS (терапевтическое применение)
СИЛИКОНОВЫЕ МАСЛА -- SILICONE OILS (терапевтическое применение)
УГЛЕРОД -- CARBON
Дод.точки доступу:
Жмурик, Д. В.
Вит, В. В.
Думброва, Н. Е.
Молчанюк, Н. И.
Милиенко, М. В.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

7.


    Малышкина, С. В.
    Структурная перестройка костной ткани в условиях заполнения костных полостей синтетическим углеродным биоматериалом [Текст] / С. В. Малышкина, Лу Чжоу, Н. В. Дедух // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2014. - № 3. - С. 30-37


MeSH-головна:
КОСТНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ -- BONE REGENERATION
БИОСОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ -- BIOCOMPATIBLE MATERIALS (терапевтическое применение)
УГЛЕРОД -- CARBON (терапевтическое применение)
ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЖИВОТНЫХ -- ANIMAL EXPERIMENTATION
Дод.точки доступу:
Чжоу, Лу
Дедух, Н. В.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

8.


   
    Регенерация и механическая прочность кости в условиях имплантации углеродного материала [Текст] / Н. В. Дедух [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2016. - № 3. - С. 41-47


MeSH-головна:
КОСТНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ -- BONE REGENERATION (физиология)
БЕДРЕННАЯ КОСТЬ -- FEMUR (повреждения, хирургия)
БИОСОВМЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ -- BIOCOMPATIBLE MATERIALS (анализ, терапевтическое применение)
УГЛЕРОД -- CARBON (терапевтическое применение)
КОЛЛАГЕН ТИПА I -- COLLAGEN TYPE I (анализ, физиология)
ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЖИВОТНЫХ -- ANIMAL EXPERIMENTATION
КРЫСЫ -- RATS (повреждения, хирургия)
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ -- HISTOLOGICAL TECHNIQUES
МИКРОСКОПИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ -- MICROSCOPY, ELECTRON
Анотація: Щільний і повстиноподібний вуглецевий синтетичний біоматеріал марки «Карбопон-22» на основі віскози імплантували в транскор-тикальний дірчастий дефект (3x3 мм) у метафізі дистального відділу стегнової кістки щурів. У контрольних тварин кістковий дефект не заповнювали. Щурів виводили з експерименту на 14 та 45-у добу. Проведено гістологічні дослідження матеріалу з використанням топо-оптичних методик та біомеханічні тести на осьове навантаження для оцінювання міцнісних властивостей оперованих і контра-латеральних стегнових кісток. Результати: навколо імплантованого матеріалу виявлено формування кісткової тканини, площа якої збільшувалася з терміном спостереження. Навколо щільного вуглецю утворювалася кісткова тканина з мінералізованим матриксом на основі колагену І типу. У разі використання повстиноподібного вуглецю через 14 діб формувалася губчаста кісткова тканина, кісткові трабекули якої представлені колагеном І типу, а через 45 діб його фрагменти були замуровані в новоутвореній кістковій тканині без ознак деструкції кістки. Після імплантації вуглецевого матеріалу в кістковий дефект «критичного» розміру не виявлено ознак запалення, токсичної дії на прилеглу кісткову тканину і порушення репаративного остеогенезу. Визначено, що навантаження, яке призводить до руйнування кістки, після імплантації щільного вуглецевого матеріалу більше в 1,8 раза порівняно з контролем і в 1,6 раза порівняно з імплантацією повстиноподібного вуглецю. Висновки: повстиноподібний вуглець можна рекомендувати для заповнення «критичних» кісткових дефектів у ненавантажуваних ділянках, а щільний — і в навантажуваних, і в ненавантажуваних.
Дод.точки доступу:
Дедух, Н. В.
Карпинский, М. Ю.
Чжоу, Лу
Малышкина, С. В.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

9.


   
    Проблеми заміщення дефектів кісток і роль вуглець-вуглецевих імплантатів у їх вирішенні [Текст] / О. А. Тяжелов [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2008. - № 4. - С. 123-128

Рубрики: Костей новообразования--хир

   Имплантаты искусственные


   Углерод


Дод.точки доступу:
Тяжелов, О. А.
Комаров, М. П.
Чертьонкова, Е. В.
Полєтаєва, Н. Ю.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

10.


   
    Органический углерод: вопросы гигиенического регламентирования и гармонизации [Текст] / Е. А. Кузьмина [и др.] // Гигиена и санитария : Двухмес. науч.-практ. журн. - 2013. - № 6. - С. 60-64. - Библиогр.: с.64 . - ISSN 0016-9900


MeSH-головна:
УГЛЕРОД -- CARBON (анализ)
ВОДА ПРЕСНАЯ -- FRESH WATER (анализ, химия)
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГИГИЕНА -- ENVIRONMENTAL MEDICINE (стандарты)
Дод.точки доступу:
Кузьмина, Е. А.
Кузнецов, Е. О.
Смагина, Н. В.
Слышкина, Т. В.
Акрамов, Р. Л.
Брусницина, Л. А.
Ницак, Г. Б.
Никонова, С. В.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

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