Вышедшие номера
Физико-химические свойства и структура костного матрикса при смоделированном туберкулезном остите
Переводная версия: 10.1134/S1063784219010183
Крутько В.К. 1, Казбанов В.В.2,3, Мусская О.Н. 1, Гайдаш А.А.2,3, Кулак А.И.1, Чекан Н.М.4, Сердобинцев М.С.2, Скроцкая К.В.5
1Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, Санкт-Петербург, Россия
3Республиканский научно-практический центр детской хирургии, Минск, Беларусь
4Физико-технический институт НАН Беларуси, Минск, Беларусь
5Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь
Email: tsuber@igic.bas-net.by, musskaja@igic.bas-net.by
Поступила в редакцию: 26 марта 2018 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2018 г.

Исследованы физико-химические свойства и структура костного матрикса при смоделированном туберкулезном остите без лечения и после полного курса специфической антибактериальной терапии. Методами рентгенофазового анализа, ИК-спектроскопии, термического анализа и сканирующей электронной микроскопии установлено, что при туберкулезном остите происходит мелкодисперсный распад костного матрикса вследствие увеличения количества нестехиометрического гидроксиапатита, образования аморфизированных фосфатов кальция и уменьшения органической фазы, что сопровождается охрупчением костного матрикса. Избыточный рост кристаллов карбонат-гидроксиапатита смешанного АБ-типа замещения приводит к чрезмерному остеогенезу, сопровождающемуся хаотичным разрастанием костных трабекул. Наличие в кристаллической решетке гидроксиапатита областей "известкования" повышает "вяжущие" свойства костного матрикса, в котором происходит иммобилизация микобактерий и их вынос в составе детрита. DOI: 10.21883/0000000000
  1. Марутко С.В. Электронный ресурс. Режим доступа: www.МедВестник.by. 2008. http://www.medvestnik.by/ru/ sovremennii\_podxod/view/vnelegochnyj-tuberkulez- epidemi- ologicheskij-portret-6140-2008/
  2. Gaidash A.A., Sinitsa L.N., Babenko O.A., Lugovskoy A.A. // J. Osteoporosis. 2011. Vol. 2011. Article ID 162041. 7 p. DOI: 10.4061/2011/162041
  3. Цубер В.К., Лесникович Л.А., Кулак А.И., Трофимова И.В., Петров П.Т., Трухачева Т.В., Коваленко Ю.Д., Красильникова В.Л. // Химико-фармацевтический журнал. 2006. Т. 40. N 8. С. 48--51
  4. Крутько В.К., Кулак А.И., Мусская О.Н. // Неорганические материалы. 2017. Т. 53. N 4. С. 427--434. DOI: 10.7868/S0002337X17040091
  5. Мусская О.Н., Кулак А.И., Крутько В.К., Лесникович Ю.А., Казбанов В.В., Житкова Н.С. // Неорганические материалы. 2018. Т. 54. N 2. С. 146--153. DOI: 10.7868/S0002337X18020033
  6. Wilson R.M., Elliot J.C., Dowker S.E.P. // Am. Mineral. 1999. Vol. 84. P. 1406. ICSD POWD-12++[01-089-6438]
  7. Le Geros // Science. 1967. Vol. 155. P. 1409. [00-019-0272]
  8. Голованова О.А., Герк С.А., Куриганова А.Н., Измайлов Р.Р. // Системы. Методы. Технологии. 2012. Т. 16. N 4. С. 131--139
  9. Смолеговский А.М. История кристаллохимии фосфатов. М.: Наука, 1986. 263 с
  10. Власов Р.А., Меркулова Е.П., Мельник В.Ф., Крутько В.К., Кулак А.И., Мусская О.Н., Москалева Н.В. // Материалы межрегиональной научно-практической конференции оториноларингологов Сибири и Дальнего Востока с международным участием "Актуальные вопросы оториноларингологии" // Под общей ред. д.м.н., проф. А.А. Блоцкого. Благовещенск, 2015. С. 70--74
  11. Lafon J.P., Championa E., Bernache-Assollant D. // J. Europ. Ceram. Soc. 2008. Vol. 28. P. 139--147. DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2007.06.009
  12. Комлев В.С., Фадеева И.В., Гурин А.Н., Ковалева Е.С., Смирнов В.В., Гурин Н.А., Баринов С.М. // Неорганические материалы. 2009. Т. 45. N 3. С. 373--378
  13. Лемешева С.А., Голованова О.А., Туренков С.В. // Химия в интересах устойчивого развития. 2009. N 17. С. 327--332
  14. Лемешева С.А., Голованова О.А., Муромцев И.В., Туренков С.В. // Вестник Омского ун-та. 2010. N 2. С. 106--112.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.