Влияние морфофункциональных свойств тромбоцитов на механические характеристики системы «костная ткань — имплантат» в эксперименте
https://doi.org/10.52420/2071-5943-2022-21-2-59-62
Аннотация
Применение биологических материалов на основе тромбоцитов привлекает особое внимание в регенеративной медицине. Цель работы — изучить особенности механических свойств системы «периимплантная костная ткань — имплантат» в зависимости от морфофункциональных свойств тромбоцитов в условиях имплантации титанового стержня в бедренную кость кроликов. Определяли количество тромбоцитов, средний объем (MPV), тромбокрит, отношение крупных тромбоцитов к их общему количеству, АДФ-индуцированную агрегацию. При проведении механических испытаний определяли максимальную нагрузку на систему «периимплантная кость — имплантат» и ее упругие свойства. В соответствии с результатом дооперационного определения морфофункциональных характеристик тромбоцитов кролики были разделены на 2 группы: с низким тромбоцитарным потенциалом (НТП) и высоким тромбоцитарным потенциалом (ВТП). Определение механических параметров системы «периимплантная костная ткань — имплантат» показало, что в группе НТП максимальная нагрузка была ниже, чем в группе ВТП. В то же время по параметру, характеризующему упругость (Elastic), значимых различий не выявлено. Количество, а также морфофункциональные характеристики циркулирующих в крови тромбоцитов оказывают значимое влияние на прочностные характеристики новообразованной периимплантной костной ткани.
Об авторах
Д. А. ЧелчушевРоссия
Аспирант.
Екатеринбург.
И. П. Антропова
Россия
Доктор биологических наук.
Екатеринбург.
Д. В. Зайцев
Россия
Доктор физико-математических наук, доцент.
Екатеринбург.
Список литературы
1. Основные тренды в эндопротезировании тазобедренного сустава на основании данных регистра артропластики НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена с 2007 по 2020 г / Шубняков И. И., Риахи А., Денисов А. О. [и др.] // Травматология и ортопедия России. – 2021. – Т. 27. № 3. – С. 119-142.
2. Standard versus custom-made acetabular implants in revision total hip arthroplasty / Tikhilov R. M., Dzhavadov A. A., Kovalenko A. N. [et al.] // Journal of Arthroplasty. – 2022. – Т. 37, № 1. – С. 119-125.
3. Soffin EM, Wainwright TW. Hip and Knee Arthroplasty // Anesthesiol Clin. – 2022 Mar;40(1):73-90. doi: 10.1016/j.anclin.2021.11.003.
4. Остеопороз как фактор риска асептической нестабильности при эндопротезировании тазобедренного сустава / Родионова С. С., Нуждин В. И., Морозов А. К., Клюшниченко И. В. // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2007, № 2. – C.35-40.
5. Ревизионное эндопротезирование при асептической нестабильности вертлужного компонента / Г. М. Кроитор, М. И. Дарчук, О. П. Пулбере [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2008. – № 4. – С. 67-70.
6. Парапротезные переломы проксимального отдела бедренной кости при эндопротезировании тазобедренного сустава в ФГУ «32 ЦВМКГ» / Грицюк А. А., Середа А. П., Кострица А. Н. [и др.] // Травматология и ортопедия России. – 2009. – № 3 (53). – С. 122-124.
7. Lieberman J. R., Bell J. A. Venous Thromboembolic Prophylaxis After Total Hip and Knee Arthroplasty // J Bone Joint Surg Am. – 2021. Aug 18;103(16):1556-1564. doi: 10.2106/JBJS.20.02250.
8. Tranexamic acid use to decrease blood loss in primary shoulder and elbow replacement: A systematic review and meta-analysis. / Donovan R. L., Varma J. R., Whitehouse M. R. [et al.] // J Orthop. – 2021 Mar 18;24:239-247. doi: 10.1016/j.jor.2021.03.003.
9. Engineering multi-tissue units for regenerative Medicine: Bone-tendon-muscle units of the rotator cuff / Wang D., Zhang X., Huang S. [et al.] // Biomaterials. – 2021 May;272:120789. doi: 10.1016/j.biomaterials.2021.120789.
10. Tissue-specific engineering: 3D bioprinting in regenerative medicine / Wang Z., Kapadia W., Li C. [et al.] // J Control Release. – 2021 Jan 10;329:237-256. doi: 10.1016/j.jconrel.2020.11.044.
11. The use of platelet-rich plasma in studies with early knee osteoarthritis versus advanced stages of the disease: a systematic review and meta-analysis of 31 randomized clinical trials. / Vilchez-Cavazos F., Blázquez-Saldaña J., Gamboa-Alonso A. A. [et al.] // Arch Orthop Trauma Surg. – 2022 Jan 19. doi: 10.1007/s00402-021-04304-1.
12. A New Treatment for the Reconstruction of the Medial Compartment of the Ankle: The Combined Use of Biological Materials. / Lughi M., Campagna A., Purpura V., Bondioli E. // Joints. – 2021 Jun 18;7(4):228-232. doi: 10.1055/s-0041-1730380.
13. Platelet adhesion on commercially pure titanium plates in vitro I: effects of plasma components and involvement of the von Willebrand factor and fibronectin. / Takahashi S., Tsujino T., Isobe K. [et al.] // Int J Implant Dent. – 2019 Feb 25;5(1):5. doi: 10.1186/s40729-019-0160-z.
14. Ozaki Y., Tamura S., Suzuki-Inoue K. New horizon in platelet function: with special reference to a recently-found molecule, CLEC-2 // Thromb J. – 2016 Oct 4;14(Suppl 1):27. eCollection 2016. Review.
15. Morgan E. F., Unnikrisnan G. U., Hussein A. I. Bone Mechanical Properties in Healthy and Diseased States // Annu Rev Biomed Eng. – 2018 4 июня;20:119-143. doi: 10.1146/annurev-bioeng-062117-121139.
Рецензия
Для цитирования:
Челчушев ДА, Антропова ИП, Зайцев ДВ. Влияние морфофункциональных свойств тромбоцитов на механические характеристики системы «костная ткань — имплантат» в эксперименте. Уральский медицинский журнал. 2022;21(2):59-62. https://doi.org/10.52420/2071-5943-2022-21-2-59-62
For citation:
Chelchushev DA, Antropova IP, Zaitsev DV. Influence of morphofunctional properties of platelets on the mechanical characteristics of the «bone tissue-implant» system in the experiment. Ural Medical Journal. 2022;21(2):59-62. (In Russ.) https://doi.org/10.52420/2071-5943-2022-21-2-59-62