<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Science and Innovations in Medicine</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Science and Innovations in Medicine</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Наука и инновации в медицине</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2500-1388</issn><issn publication-format="electronic">2618-754X</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">FSBEI of Higher Education SamSMU of Ministry of Health of the Russian Federation</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">21486</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.35693/2500-1388-2017-0-3-18-22</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">DETERMINATION OF BIOCOMPATIBILITY AND CYTOTOXICITY OF POROUS TITANIUM-BASED MATERIALS IN EXPERIMENT</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОСОВМЕСТИМОСТИ И ЦИТОТОКСИЧНОСТИ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kolsanov</surname><given-names>AV V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Колсанов</surname><given-names>А В</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>PhD, professor, head of the Department of operative surgery and clinical anatomy with the course of innovative technologies, Samara State Medical University.</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии, клинической анатомии с курсом инновационных технологий СамГМУ.</p></bio><email>info@samsmu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Nikolaenko</surname><given-names>AN N</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Николаенко</surname><given-names>А Н</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>PhD, assistant of the Department of traumatology, orthopaedics and extreme surgery n.a. academician Krasnov AF, Samara State Medical University.</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.м.н., ассистент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова СамГМУ.</p></bio><email>nikolaenko.83@inbox.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ivanov</surname><given-names>VV V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Иванов</surname><given-names>В В</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>PhD, assistant of the Department of traumatology, orthopaedics and extreme surgery n.a. academician Krasnov AF, Samara State Medical University.</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.м.н., ассистент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова СамГМУ.</p></bio><email>info@samsmu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Prikhodko</surname><given-names>SA A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Приходько</surname><given-names>С А</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>postgraduate student of the Department of traumatology, orthopaedics and extreme surgery n.a. academician Krasnov AF, Samara State Medical University.</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова СамГМУ.</p></bio><email>info@samsmu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Platonov</surname><given-names>PV V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Платонов</surname><given-names>П В</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>postgraduate student of the Department of traumatology, orthopaedics and extreme surgery n.a. academician Krasnov AF, Samara State Medical University.</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова СамГМУ.</p></bio><email>info@samsmu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Samara State Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Самарский государственный медицинский университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2017-09-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>09</month><year>2017</year></pub-date><volume>2</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en">NO3 (2017)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№3 (2017)</issue-title><fpage>18</fpage><lpage>22</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2020-03-10"><day>10</day><month>03</month><year>2020</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2017, Kolsanov A.V., Nikolaenko A.N., Ivanov V.V., Prikhodko S.A., Platonov P.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2017, Колсанов А.В., Николаенко А.Н., Иванов В.В., Приходько С.А., Платонов П.В.</copyright-statement><copyright-year>2017</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Kolsanov A.V., Nikolaenko A.N., Ivanov V.V., Prikhodko S.A., Platonov P.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Колсанов А.В., Николаенко А.Н., Иванов В.В., Приходько С.А., Платонов П.В.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://innoscience.ru/2500-1388/article/view/21486">https://innoscience.ru/2500-1388/article/view/21486</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Aim - to evaluate the proliferative activity of dermal fibroblast cultures in the presence of composite materials based on titanium silicides in vitro. Materials and methods. To assess the proliferative activity of dermal fibroblasts in vitro, the following materials were used: titanium silicide, titanium carbosilicide oxidized in vacuum and without vacuum, titanium VT-00 (comparison group). Testing of proliferative activity was carried out by the direct contact method. The proliferation index, the doubling time and the number of culture doubling during the cultivation period were calculated. Attachment of dermal fibroblasts to the surface of the test materials and their presence on it during cultivation was assessed by scanning electron microscopy. Results. The study of the morphofunctional characteristics of dermal fibroblasts cultured in the presence of the test samples of material showed that during the entire experiment no major changes occurred in any of the series, the cells retained the monolayer growth characteristic of fibroblasts, preferably spindleshaped with 2-4 shoots. Moreover, all cultures of dermal fibroblasts underwent the same number of doublings during the experiment and reached saturation density 7 days after sowing, which indicates good proliferative activity of cells in the presence of test materials. The results of scanning electron microscopy demonstrate the high affinity of human dermal fibroblasts for both titanium silicide and titanium carbosilicides. Conclusion. Absence of morphofunctional changes in dermal fibroblasts and active proliferation testify to the absence of cytotoxicity of the investigated alloys, and the ability of cells to adhere to the surface of materials indicates their good biocompatibility.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Цель - оценить пролиферативную активность культур дермальных фибробластов в присутствии композиционных материалов на основе силицидов титана в условиях in vitro. Материалы и методы. Для оценки пролиферативной активности дермальных фибробластов in vitro использовались материалы: силицид титана, карбосилицид титана, оксидированный в вакууме и без вакуума, титан марки ВТ-00 (группа сравнения). Тестирование пролиферативной активности проводили методом прямого контакта. Были рассчитаны индекс пролиферации, время удвоения и количество удвоений культуры за время культивирования. Прикрепление дермальных фибробластов к поверхности тестируемых материалов и наличие их на ней при длительном культивировании оценивали при помощи растровой электронной микроскопии. Результаты. Исследование морфофункциональных характеристик дермальных фибробластов, культивированных в присутствии образцов представленных материалов, показало, что на протяжении всего эксперимента грубых изменений ни в одной из серий не происходило, клетки сохраняли присущий фибробластам монослойный характер роста, преимущественно веретеновидную форму с 2-4 отростками. Характерно, что все культуры дермальных фибробластов за время эксперимента проходили одинаковое количество удвоений и достигали плотности насыщения через 7 суток после посева, что говорит о хорошей пролиферативной активности клеток в присутствии тестируемых материалов. Результаты растровой электронной микроскопии демонстрируют высокое сродство дермальных фибробластов человека как к силициду, так и к карбосилицидам титана. Заключение. Отсутствие морфофункциональных изменений дермальных фибробластов и активная пролиферация свидетельствуют об отсутствии цитотоксичности исследуемых сплавов, а способность клеток к адгезии к поверхности материалов - об их хорошей биосовместимости.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>medical implants</kwd><kwd>biocomposite materials</kwd><kwd>titanium silicides</kwd><kwd>dermal fibroblasts</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>медицинские имплантаты</kwd><kwd>биоком-позиционные материалы</kwd><kwd>силициды титана</kwd><kwd>дермальные фибробласты</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Andani M, Shayesteh Moghaddam N, Haberland C, Dean D, Miller M and Elahinia M. Metals for bone implants. Part 1. Powder metallurgy and implant rendering. Acta Biomaterialia. 2014;10(10):4058-4070. doi.org/10.1016/j. actbio.2014.06.025</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Elahinia M, Hashemi M, Tabesh M, Bhaduri S. Manufacturing and processing of NiTi implants: A review. Progress in Materials Science. 2012;57(5):911-946. doi.org/10.1016/j. pmatsci.2011.11.001</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Mohseni E, Zalnezhad E, Bushroa A. Comparative investigation on the adhesion of hydroxyapatite coating on Ti-6Al-4V implant: A review paper. International Journal of Adhesion and Adhesives. 2014;(48):238-257. doi.org/10.1016/j. ijadhadh.2013.09.030</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Wang J, Chao Y, Wan Q, Zhu Z, Yu H. Fluoridated hydroxyapatite coatings on titanium obtained by electrochemical deposition. ActaBiomaterialia. 2009;5(5):1798-1807. doi. org/10.1016/j.actbio.2009.01.005</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Drnovsek N, Rade K, Milacic R, Strancar J, Novak S.The properties of bioactive TiO2 coatings on Ti-based implants Surface and Coatings Technology. 2012;(209):177-183. doi. org/10.1016/j.surfcoat.2012.08.037</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Wu Y, Wang A, Zhang Z, Zheng R, Xia H, Wang Y. Laser alloying of Ti-Si compound coating on Ti-6Al-4V alloy for the improvement of bioactivity. Applied Surface Science. 2014;(305):16-23. doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.02.140</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Mishnaevsky L, Levashov E, Valiev R, Segurado J, Sabirov I, Enikeev N, Prokoshkin S, Solov’yov A, Korotitskiy A, Gutmanas E, Gotman I, Rabkin E, Psakh’e, S, Dluhos L, Seefeldt M, Smolin A. Nanostructured titanium-based materials for medical implants: Modeling and development. Materials Science and Engineering: R: Reports. 2014;(81):1-19. doi.org/10.1016/j. mser.2014.04.002</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Andriyanov D, Amosov A, Samboruk A, Davydov D, Ishchenko V. Development of porous composite self-propagating high-temperature ceramics of the Ti-B-C system. Russian Journal of Non-Ferrous Metals. 2014;55(5):485-488. doi.org/10.3103/ s1067821214050034</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Hu C, Zhang H, Li F, Huang Q, Bao Y. New phases’ discovery in MAX family. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. 2013;(36):300-312. doi.org/10.1016/j. ijrmhm.2012.10.011</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
