Головна Спрощенний режим Відео-інструкція Опис
Авторизація
Прізвище
Пароль
 

Бази даних


Періодичні видання- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
 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 20
1.


   
    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

2.


   
    Использование углеродсодержащих материалов в хирургии [Текст] / Е. А. Столяров, М. А. Барская, Г. И Бирюкова // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. - 1999. - № 4. - С. 56-57


MeSH-головна:
УГЛЕРОД -- CARBON (анализ, терапевтическое применение)
ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ -- GENERAL SURGERY (методы)
Дод.точки доступу:
Столяров, Е. А.
Барская, М. А.
Бирюкова, Г. И


Знайти схожі

3.


    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

4.


    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

5.


    Гребенюк, Ю. К.
    Возможности использования углеродных имплантатов в лечении опухолей длинных костей [Текст] / Ю.К. Гребенюк // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2008. - № 3. - С. 16-18

Рубрики: Костей новообразования--хир

   Имплантаты искусственные


   Углерод


Вільних прим. немає

Знайти схожі

6.


   
    Експериментально-теоретичне обгрунтування нових технологій остеосинтезу та заміщення дефектів кісток імплантатами на основі вуглецю / О. А. Тяжелов [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2008. - № 4. - С. 41-46

Рубрики: Переломы

   Имплантаты искусственные


   Углерод


   Перелома иммобилизация внутренняя


Дод.точки доступу:
Тяжелов, О. А.
Тарасенко, В. І.
Гурін, І. В.
Гончарова, Л. Д.
Лобанов, Г. В.
Ашукина, Н. О.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

7.


   
    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

8.


    Голембівська, С. Л.
    Вплив джерел вуглецю і азоту на біосинтез лікопіну у Streptomyces globisporus 4LCP [Текст] / С. Л. Голембівська, С. Г. Тимошенко, Б. П. Мацелюх // Мікробіологічний журнал. - 2010. - Т. 72, № 6. - С. 46-50

Рубрики: Углерод

   Азот


   Стрептомицеты


   Ликопин


Дод.точки доступу:
Тимошенко, С. Г.
Мацелюх, Б. П.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

9.


   
    Карбонологія: фармакохімічний аспект, перспективи досліджень [Текст] / І. С. Чекман [и др.] // Лікарська справа = Врачебное дело. - 2012. - № 1/2. - С. 3-12 . - ISSN 0049-6804

Рубрики: Нанотехнологии

   Алмаз


   Графит


   Углерод


Кл.слова (ненормовані):
нанотрубки -- фулерены
Дод.точки доступу:
Чекман, І. С.
Сирова, Г.О.
Небесна, Т.Ю.
Шаповал, Л. Г.
Шаповал, О. В.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

10.


   
    Использование различных источников углерода почвенными и эндофитными штаммами Peicillium funiculosum тном [Текст] / И. Н. Курченко [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. - 2013. - № 3. - С. 12-23. - Библиогр. в конце ст.


MeSH-головна:
ПОЧВЫ МИКРОБИОЛОГИЯ -- SOIL MICROBIOLOGY
XYLARIALES -- XYLARIALES (вирусология, патогенность)
УГЛЕРОД -- CARBON (выделение и очистка, метаболизм)
PENICILLIUM -- PENICILLIUM (классификация, метаболизм, рост и развитие)
Дод.точки доступу:
Курченко, И. Н.
Василевская, А. И.
Артышкова, Л. В.
Наконечная, Л. Т.
Юрьева, Е. М.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

11.


   
    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

12.


    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

13.


    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

14.


   
    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

15.


   
    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

16.


   
    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

17.


   
    Алмазоподобные углеродные покрытия в эндопротезировании (обзор литературы) [Текст] / В. Б. Макаров [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2019. - N 2. - С. 102-111. - Библиогр. в конце ст.


MeSH-головна:
ПРОТЕЗЫ И ИМПЛАНТАТЫ -- PROSTHESES AND IMPLANTS
УГЛЕРОД -- CARBON
ПОКРЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ БИОСОВМЕСТИМЫЕ -- COATED MATERIALS, BIOCOMPATIBLE
ОБЗОР -- REVIEW
Анотація: Основываясь на данных литературы, оценены результаты экспериментальных исследований и клинического применения алмазоподобных углеродных (diamond like carbon — DLC) пленок как покрытий металлических компонентов эндопротезов. Находясь длительное время в организме человека, имплантаты из металлов и их сплавов проявляют определенную цитотоксичность вследствие коррозии и миграции частиц или ионов металлов. DLC-покрытия рассматривают как перспективный материал для применения в ортопедических имплантатах благодаря уникальному сочетанию таких свойств, как биосовместимость, твердость, химическая инертность, высокие износо- и коррозионная стойкость, электросопротивление, низкий коэффициент трения. Экспериментально установлено, что поверхность DLC-покрытий создает благоприятные условия для адгезии и роста клеток в культурах фибробластов, остеобластов, макрофагов. Материал не вызывает цитотоксическою и воспалительную реакцию. Результаты тестирования DLC-покрытий in vivo указывают на их биосовместимость и отсутствие воспалительных реакций в организме животных. Противоречивыми оказались результаты трибологических исследований. Показано, что нанесение на имплантаты DLC-покрытий в симуляторах тазобедренного и коленного суставов снижает до минимума износ, коррозию и высвобождение ионов металлов. При этом структура и свойства DLC-пленок значительно варьируют в зависимости от условий получения, определяющим является соотношение атомных алмазных sp3- и графитовых sp2-связей. Из-за высокого остаточного внутреннего сжимающего напряжения DLC-покрытие могут растрескиваться и отслаиваться, что становится причиной износа рабочих поверхностей пары трения и является основным ограничением их широкого внедрения в ортопедическую практику, поскольку они работают в условиях значительных нагрузок. Один из путей решения этой проблемы — совершенствование технологий нанесения DLC-покрытий на основу и уменьшение в них сжимающего напряжения
Based on literature data, the results of experimental studies and clinical application of diamond-like carbon (DLC) films as coatings of the endoprosthesis metal components are estimated. Most implants used in orthopedics and traumatology are made of various metals and their alloys. Being a long time in the human body, they exhibit certain cytotoxicity as a result of corrosion and migration of particles or metal ions. DLC coatings are considered as a promising material for use in orthopedic implants due to the unique combination of properties such as biocompatibility, hardness, chemical inertness, high wear resistance, corrosion resistance and electrical resistance, and low friction coefficient. In vitro studies has found that the surface of DLC coatings creates favorable conditions for the adhesion and growth of various cells in cultures, including fibroblasts, osteoblasts, macrophages, does not cause cytotoxicity and inflammatory reaction. The results of testing DLC films in vivo indicate their biocompatibility and the absence of inflammatory reactions in the animal’s body. The results of tribological studies concerning the influence of DLC on the wear of the friction pairs of orthopedic implants were controversial. Some studies have found that these coatings in the simulators of the hip and knee joints reduce to a minimum the wear, corrosion and release of metal ions from the metal base of implants. In this case, DLC coatings show a wide range of changes in the structure and properties of coatings, depending on the conditions of their application, which determines the ratio of atomic diamond sp3- and graphite sp2-bonds. Due to the high residual internal compressive stress, DLC exhibit a tendency to arbitrarily crack and flake, which can lead to the wear of the working surfaces of the friction pair and is a major problem for the widespread introduction of these coatings into orthopedic practice, since friction pairs working under heavy load conditions. One of the ways to solve this problem is to improve the technologies of their application on the basis and reduce the compressive stress in the synthesized coatings
Дод.точки доступу:
Макаров, В. Б.
Стрельницкий, В. Е.
Дедух, Н. В.
Никольченко, О. А.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

18.


   
    Interaction of 4 allotropic modifications of carbon nanoparticles with living tissues [Текст] = Взаємодія чотирьох алотропних модифікацій карбонових наночастинок із тканинами організму / S. Ya. Paryzhak [та ін.] // The Ukrainian Biochemical Journal. - 2019. - Т. 91, № 2. - С. 41-51. - Bibliogr. at the end of the art.


MeSH-головна:
МОДЕЛИ НА ЖИВОТНЫХ -- MODELS, ANIMAL
ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ ЛОВУШКИ -- EXTRACELLULAR TRAPS (действие лекарственных препаратов, иммунология)
НАНОСТРУКТУРЫ -- NANOSTRUCTURES (анализ)
УГЛЕРОД -- CARBON (анализ)
ИММУНИТЕТ ГУМОРАЛЬНЫЙ -- IMMUNITY, HUMORAL (действие лекарственных препаратов)
ИММУНИТЕТ КЛЕТОЧНЫЙ -- IMMUNITY, CELLULAR (действие лекарственных препаратов)
ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ СНИМКИ -- PHOTOGRAPHS
ТАБЛИЦЫ -- TABLES
Анотація: Environmental pollution and technological progress lead to carbon nanoparticles that pose a serious health risk. They are present in soot, dust, and printing toner and can also be formed during grinding and cutting. Human neutrophils are able to sequester foreign material by formation of neutrophil extracellular traps (NETs), a process that can cause a strong inflammatory response. In the current work we compared proinflammatory properties of different carbon-based nanostructures: nanodiamonds, graphene oxide, fullere­nes C60 and carbon dots. We tested adjuvant properties of carbon nanoparticles in a murine immunization model by investigating humoral (specific IgG and IgM antibodies) and cellular (delayed type hypersensitivity) immune responses. The ability of NETs to sequester nanoparticles was analyzed in a mouse air pouch model and neutrophil activation was verified by in vivo tracking of near-infrared labeled nanodiamonds and ex vivo fluorescent assays using human blood-derived neutrophils. All carbon nanoparticles exhibited proinflammatory adjuvant-like properties by stimulating production of specific IgG but not IgM antibodies (humoral immune response). The adjuvant-like response decreased in this order: from nanodiamonds, graphene oxide, fullerenes C60 to carbon dots. None of the studied carbon nanoparticles triggered a delayed type hypersensitivity reaction (cellular immune response). Nanodiamonds and fullerenes C60 were sequestrated in the body by NETs, as confirmed in the air pouch model and by in vivo fluorescent tracking of near-infrared labeled nanodiamonds
Забруднення навколишнього середовища та технологічний прогрес призводять до утворення вуглецевих наночастинок, які становлять серйозний ризик для здоров’я. Вони присутні в сажі, пилу, тонері для друку і можуть виникати за шліфування та фрезерування матеріалів. Нейтрофіли людини здатні ізолювати чужорідний матеріал шляхом утворення нейтрофільних позаклітинних пасток (НПП), останні здатні стимулювати сильну запальну відповідь. У роботі було порівняно прозапальні властивості різних наноструктур на основі вуглецю: нанодіамантів, графен оксиду, фулеренів С60 і вуглецевих точок. Було протестовано ад’ювантні властивості вуглецевих наночастинок у моделі імунізації мишей за дослідження гуморальної (специфічні IgG і IgM антитіла) та клітинної (гіперчутливість сповільненого типу) імунної відповіді. Здатність НПП секвеструвати наночастинки вивчено на моделі повітряної кишені мишей, а активацію нейтрофілів перевірено шляхом відстеження флуоресцентно мічених нанодіамантів in vivo, та флуоресцентним аналізом із застосуванням нейтрофілів людини ex vivo. Усі вуглецеві наночастинки виявляли прозапальні ад’ювантні властивості, стимулюючи продукцію специфічних IgG, але не IgM антитіл (гуморальна імунна відповідь). Ад’ювантні властивості зменшувались у порядку від нанодіамантів, графен оксиду, фулеренів С60 до вуглецевих точок. Жодна із досліджуваних вуглецевих наноструктур не спричинювала поя­ву реакції гіперчутливості сповільненого типу (клітинна імунна відповідь). Нанодіаманти і фулерени C60 були секвестровані в організмі НПП, що підтверджено на моделі повітряної кишені, і шляхом відстеження флуоресцентно мічених нанодіамантів in vivo
Дод.точки доступу:
Paryzhak, S. Ya.
Dumych, T. I.
Peshkova, S. M.
Bila, E. E.
Lutsyk, A. D.
Barras, A.
Boukherroub, R.
Szunerits, S.
Bilyy, R. O.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

19.


   
    Математичне та комп’ютерне моделювання нового ендопротеза з вуглець-вуглецевого композиту для міжтілового спондилодезу поперекового відділу хребта [Текст] / М. О. Корж [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2020. - N 1. - С. 46-53. - Бібліогр. наприкінці ст.


MeSH-головна:
ПОЗВОНКОВ АРТРОДЕЗ -- SPINAL FUSION
ПРОТЕЗЫ И ИМПЛАНТАТЫ -- PROSTHESES AND IMPLANTS
УГЛЕРОД -- CARBON
БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ -- BIOMECHANICAL PHENOMENA
ПОЯСНИЧНЫЕ ПОЗВОНКИ -- LUMBAR VERTEBRAE
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ -- COMPUTER SIMULATION
КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ -- FINITE ELEMENT ANALYSIS
Анотація: Ендопротези для міжтілового спондилодезу повинні бути не лише біосумісними та мати високі характеристики міцності, а й чітко візуалізуватися в разі додаткових методів дослідження (КТ, МРТ). Одним із таких матеріалів є вуглець
Висновки: у результаті отриманих чисельних значень і полів розподілу компонент напружено-деформованого стану в елементах досліджуваних систем встановлено, що використання запропонованого ендопротеза, виготовленого з вуглець-вуглецевого композита, геометричні параметри якого відповідають розрахунковій схемі М17, ефективно для досягнення додаткової стабілізації в системі «тіло хребця – імплантат »
Дод.точки доступу:
Корж, М. О.
Радченко, В. О.
Куценко, В. О.
Попов, А. І.
Веретельник, О. В.
Тимченко, І. Б.
Ткачук, М. А.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

20.


   
    Efficacy of dispersed fibrous carbon sorbent in treatment of malignant fungating wounds [Text] / L. A. Sakhno [et al.] // Experimental Oncology. - 2021. - Том 43, N 4. - P359-364


MeSH-головна:
РАНЫ И ТРАВМЫ -- WOUNDS AND INJURIES (диагностика, лекарственная терапия, микробиология)
РАНЫ ЗАЖИВЛЕНИЕ -- WOUND HEALING
ПОВЯЗКИ -- BANDAGES (использование)
УГЛЕРОД -- CARBON (терапевтическое применение)
АДСОРБЦИЯ -- ADSORPTION
ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЖИВОТНЫХ -- ANIMAL EXPERIMENTATION
Анотація: To evaluate the influence of dispersed fibrous carbon sorbent (DFCS) on malignant fungating wounds (MFWs) in Guerin’s carcinoma-bearing rats with an assessment of wound bacterial microflora. Materials and Methods: The study was performed on female Wistar rats inoculated subcutaneously with Guerin T8 carcinoma into the upper interscapular region. On day 20, the tumors were infected by injecting the suspension of S. aureus 8325-4. After 24 h, gauze dressings were applied daily to the wounds in the control group and DFCS in the experimental one. The state of the wounds was assessed by visual control with photo monitoring, odor control on a verbal rating scale and microbiological analysis of qualitative and quantitative characteristics of wound microbiota. Results: On the 3rd day after the start of dressings, the number of S. aureus of 8325-4 strain was significantly higher in the wounds of rats in control group than experimental one (5.14 ± 0.27 vs 3.43 ± 0.33 lg CFU/ml). The total number of Staphylococci in the DFCS-treated wounds did not differ statistically from the number of S. aureus 8325-4 strain whereas in control ones were higher by an order of magnitude. On the 10th day the total number of Staphylococci and S. aureus 8325-4 in particular, remained consistently high in the wounds of the control rats, while was almost five orders of magnitude lower and represented mainly by S. aureus 8325-4 in the experimental ones. The total number of aerobic and optionally anaerobic microorganisms was significantly lower as well. A greater variety of microorganisms in the gauze-covered wounds, as well as an their increased number were accompanied by enhancement of the wound odor from “noticeable” to “strong”. There was an appearance of a “barely noticeable” odor in only one animal from the experimental group. Conclusion: The study has demonstrated the ability of DFCS to control substantially the bacterial microflora as well as malodor of MWFs in vivo. The results obtained can contribute to solving the problem of improving the quality of palliative care for patients with malignant and other chronic wounds
Дод.точки доступу:
Sakhno, L. A.
Babenko, L. P.
Lazarenko, L. M.
Korotych, V. G.
Sarnatskaya, V. V.
Snezhkova, E. A.
Spivak, M. Ya.
Nikolaev, V. G.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)