Preview

Ветеринарная патология

Расширенный поиск

АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГЛАДКИХ МИОЦИТОВ МЫШЕЧНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА КУР ВОКРУГ ПОЛИМЕРНОГО ИМПЛАНТАТА

https://doi.org/10.25690/VETPAT.2021.28.93.007

Об авторе

А. А. Созыкин
Ростовский государственный медицинский университет
Россия


Список литературы

1. Аронов А. М. Биокомпозиты на основе сополимера тетрафторэтилена с винилиденфторидом, наполненного гидроксиапатитом, и возможность их применения в качестве покрытия для интрамедуллярных имплантатов / А. М. Аронов, Е. Н. Больбасов, В. В. Гузеев // Медицинские технологии. - 2010. - № 3. - С. 5-13

2. Попков А. В. Биосовместимые имплантаты в травматологии и ортопедии / А. В. Попков. Гений ортопедии. - 2014. - № 3

3. Борзенок С. А. Обоснование выбора биополимерных материалов для конструирования 3D-матрицы искусственной роговицы / С. А. Борзенок, А. А. Желтоножко, Ю. А. Комах // Вестник офтальмологии. - 2015. - № 131 (4). - С. 94-96

4. Мишинов С. В. Морфологическая характеристика реакций мягких тканей при имплантации титановых имплантов для краниоластики. Экспериментальное исследование / С. В. Мишинов, Н. А. Копорушко, П. М. Ларионов [и др.] // Современные проблемы науки и образования. - 2020. - № 4

5. Якимов Л. А. Биодеградируемые импланты становление и развитие. Преимущества и недостатки / Л. А. Якимов, Л. Ю. Слиняков, Д. С. Бобров [и др.] // Кафедра травматологии. - 2017. - № 1 (21). - С. 44-49

6. Филатов И. Ю. Электроформование волокнистых материалов на основе полимерных микро- и нановолокон. История, теория, технология, применение / И. Ю. Филатов, Ю. Н. Филатов, М. С. Якушкин // Вестник МИТХТ им. М. В. Ломоносова. - 2008. - № 3 (5). - С. 3-5

7. Середа Е. В. Современные методы восстановления и регенерации тканей скелетных мышц / Е. В. Середа, С. Е. Балицкий, Г. А. Юнси. // Международный студенческий вестник. - 2018. - № 6. - С. 44

8. Зашихин А. Л. Механизмы реактивной трансформации гладкой мускулатуры различных 23 висцеральных органов / А. Л. Зашихин, О. А. Бармина // X международный симпозиум. Сборник научных трудов. - Архангельск: Б.И., 2008. - С. 5-8

9. Unger R. E. Endothelialization of a non-woven silk fibroin net for use in tissue engineering: growth and gene regulation of human endothelial cells / R. E. Unger, K. Peters, M. Wolf, A. Motta [et al.] // Biomaterials. - 2004. - Vol. 25. - № 21. - P. 5137-5146

10. Мишинов С. В. Морфологическая характеристика реакций мягких тканей при имплантации титановых имплантов для краниопластики. Экспериментальное исследование / С. В. Мишинов, Н. А. Копорушко, П. М. Ларионов, Р. А. Мухамадияров и др. // Современные проблемы науки и образования. - 2020. - № 4. - С. 109-109

11. Ambrose C. G., Clanton T. O. Bioabsorbable implants: review of clinical experience in orthopedic surgery / C. G. Ambrose, T. O. Clanton // Annals of biomedical engineering. - 2004. - Т. 32. - No. 1. - P. 171-177


Рецензия

Для цитирования:


Созыкин А.А. АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГЛАДКИХ МИОЦИТОВ МЫШЕЧНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА КУР ВОКРУГ ПОЛИМЕРНОГО ИМПЛАНТАТА. Ветеринарная патология. 2021;(3):33-39. https://doi.org/10.25690/VETPAT.2021.28.93.007

For citation:


Sozykin A.A. ADAPTIVE CAPABILITIES OF SMOOTH MYOCYTES OF THE CHICKENS MUSCULAR STOMACH AROUND THE POLYMER IMPLANT. Russian Journal of Veterinary Pathology. 2021;(3):33-39. (In Russ.) https://doi.org/10.25690/VETPAT.2021.28.93.007

Просмотров: 61


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2949-4826 (Online)