
Влияние современных биоматериалов на процессы предотвращения возникновения периимплантитов
Резюме
Проведен анализ отечественной и зарубежной научной литературы с целью обоснования влияния современных биоматериалов на процессы регенерации костной ткани при периимплантите. Поиск публикаций осуществлялся в базах данных PubMed, Scopus, РИНЦ, Google Scholar по ключевым словам: «периимплантит», «осложнения имплантации», «биоматериалы», «регенерация костной ткани». Изучено 180 публикаций. После полнотекстового анализа отобрано 27 работ, соответствующих критериям поиска. Из них в 2 (7%) работах описаны этиология, патогенез и подходы к лечению и профилактике периимплантита, в 25 (93%) описаны свойства различных нанобиоматериалов для дентальной имплантации.
Ключевые слова
- периимплантит
- осложнения имплантации
- биоматериалы
- регенерация костной ткани
Дата поступления: 13.11.2025
Дата принятия в печать: 11.12.2025
Дата публикации: 18.06.2026
- Eftekhar Ashtiani R, Alam M, Tavakolizadeh S, Abbasi K. The Role of Biomaterials and Biocompatible Materials in Implant-Supported Dental Prosthesis. Evid Based Complement Alternat Med. 2021;2021:3349433. https://doi.org/10.1155/2021/3349433
- Govindharajulu JP, Chen X, Li Y, Rodriguez-Cabello JC, Battacharya M, Aparicio C. Chitosan-Recombinamer Layer-by-Layer Coatings for Multifunctional Implants. Int J Mol Sci. 2017;18(2):369. https://doi.org/10.3390/ijms18020369
- Kulkarni Aranya A, Pushalkar S, Zhao M, LeGeros RZ, Zhang Y, Saxena D. Antibacterial and bioactive coatings on titanium implant surfaces. J Biomed Mater Res A. 2017;105(8):2218-2227. https://doi.org/10.1002/jbm.a.36081
- Smeets R, Henningsen A, Jung O, Heiland M, Hammächer C, Stein JM. Definition, etiology, prevention and treatment of peri-implantitis--a review. Head Face Med. 2014;10:34. https://doi.org/10.1186/1746-160x-10-34
- Berglundh T, Mombelli A, Schwarz F, Derks J. Etiology, pathogenesis and treatment of peri-implantitis: A European perspective. Periodontol 2000. 2024. https://doi.org/10.1111/prd.12549.PMID:38305506
- Vizureanu P., da Cunha Ferreira Botello K.M. Biomaterials. 2020. https://doi.org/10.5772/intechopen.87369
- Tang G, Liu Z, Liu Y, Yu J, Wang X, Tan Z, Ye X. Recent Trends in the Development of Bone Regenerative Biomaterials. Front Cell Dev Biol. 2021; 9:665813. https://doi.org/10.3389/fcell.2021.665813
- Yao L, Wang H, Li L, Cao Z, Dong Y, Yao L. Development and evaluation of osteogenesis and antibacterial properties of strontium/silver-functionalized hierarchical micro/nano-titanium implants. Mater Des. 2022; 224(11): 111425. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.111425
- Soe ZC, Wahyudi R, Mattheos N, Lertpimonchai A, Everts V, Tompkins KA, Osathanon T, Limjeerajarus CN, Limjeerajarus N. Application of nanoparticles as surface modifiers of dental implants for revascularization/regeneration of bone. BMC Oral Health. 2024;24(1):1175. https://doi.org/10.1186/s12903-024-04966-4
- Girón J, Kerstner E, Medeiros T, Oliveira L, Machado GM, Malfatti CF, Pranke P. Biomaterials for bone regeneration: an orthopedic and dentistry overview. Braz J Med Biol Res. 2021;54(9):11055. https://doi.org/10.1590/1414-431x2021e11055
- Rodríguez-Cano A, Cintas P, Fernández-Calderón MC, Pacha-Olivenza MÁ, Crespo L, Saldaña L, Vilaboa N, González-Martín ML, Babiano R. Controlled silanization-amination reactions on the Ti6Al4V surface for biomedical applications. Colloids Surf B Biointerfaces. 2013;106:248-257. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2013.01.034
- Qiao S, Wu D, Li Z, Zhu Y, Zhan F, Lai H, Gu Y. The combination of multi-functional ingredients-loaded hydrogels and three-dimensional printed porous titanium alloys for infective bone defect treatment. J Tissue Eng. 2020;11:2041731420965797. https://doi.org/10.1177/2041731420965797
- Sheng X, Wang A, Wang Z, Liu H, Wang J, Li C. Advanced Surface Modification for 3D-Printed Titanium Alloy Implant Interface Functionalization. Front Bioeng Biotechnol. 2022;10:850110. https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.850110
- Ya-Meng Yu, Yu-Pu Lu, Ting Zhang , Yu-Feng Zheng, Yun-Song Liu and Dan-Dan Xia . Biomaterials science and surface engineering strategies for dental peri-implantitis management. Military Med Res. 2024;11(1):29 https://doi.org/10.1186/s40779-024-00532-9
- Блинова А.В., Румянцев В.А. Наноматериалы в практике современной стоматологии (обзор литературы). Стоматология. 2021;100(2): 103-109. https://doi.org/10.17116/stomat2021100021103
- Heo DN, Ko WK, Lee HR, Lee SJ, Lee D, Um SH, Lee JH, Woo YH, Zhang LG, Lee DW, Kwon IK. Titanium dental implants surface-immobilized with gold nanoparticles as osteoinductive agents for rapid osseointegration. J Colloid Interface Sci. 2016;469:129-137. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2016.02.022
- Zhong X, Song Y, Yang P, Wang Y, Jiang S, Zhang X, Li C. Titanium Surface Priming with Phase-Transited Lysozyme to Establish a Silver Nanoparticle-Loaded Chitosan/Hyaluronic Acid Antibacterial Multilayer via Layer-by-Layer Self-Assembly. PLoS One. 2016;11(1):e0146957. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146957
- Liubchak O, Oleshko I, Husak Y, Korniienko V, Yusupova A, Oleshko T et al. In vitro biological characterization of silver-doped anodic oxide coating on titanium. Materials (Basel). 2020;13(19):4359. https://doi.org/10.3390/ma13194359
- Wang L, He S, Wu X, Liang S, Mu Z, Wei J, Deng F, Deng Y, Wei S. Polyetheretherketone/nano-fluorohydroxyapatite composite with antimicrobial activity and osseointegration properties. Biomaterials. 2014;35(25):6758-6775. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2014.04.085
- Wiegand A., Buchalla W., Attin T. Review on fluoride-releasing restorative materials—fluoride release and uptake characteristics, antibacterial activity and influence on caries formation. Dental materials. 2007;23(3):343-362. https://doi.org/10.1016/j.dental.2006.01.022
- Yu L, Silva Santisteban TM, Liu Q, Hu C, Bi J, Wei M. Effect of three-dimensional porosity gradients of biomimetic coatings on their bonding strength and cell behavior. J Biomed Mater Res A. 2021;109(5):615-626. https://doi.org/10.1002/jbm.a.37046
- López-Valverde N, Aragoneses J, López-Valverde A, Rodríguez C, Macedo de Sousa B and Aragoneses JM Role of chitosan in titanium coatings. trends and new generations of coatings. Front. Bioeng. Biotechnol. 2022; 10:907589. https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.907589
- Raafat D, von Bargen K, Haas A, Sahl HG. Insights into the mode of action of chitosan as an antibacterial compound. Appl Environ Microbiol. 2008; 74(12):3764-3773. https://doi.org/10.1128/aem.00453-08
- Chesnutt BM, Yuan Y, Buddington K, Haggard WO, Bumgardner JD. Composite chitosan/nano-hydroxyapatite scaffolds induce osteocalcin production by osteoblasts in vitro and support bone formation in vivo. Tissue Eng Part A. 2009;15(9):2571-2579. https://doi.org/10.1089/ten.tea.2008.0054
- Cheng Y, Qiao Y, Shen P, Gao B, Liu X, Kong X, Zhang S, Wu J. Fabrication and in vitro biological activity of functional pH-sensitive double-layered nanoparticles for dental implant application. J Biomater Appl. 2020;34(10): 1409-1421. https://doi.org/10.1177/0885328220903615
- Chauhan P, Srivastava A, Bhati P, Chaturvedi M, Patil V, Kunnoth S, Kumari N, Arya V, Pandya M, Agarwal M, Bhardwaj S, Faraz F, Chauhan S, Verma M, Koul V, Bhatnagar N. Enhanced osseointegration of drug eluting nanotubular dental implants: An in vitro and in vivo study. Bioact Mater. 2023;28:432-447. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2023.06.003
- Wu S, Xu J, Zou L, Luo S, Yao R, Zheng B, Liang G, Wu D, Li Y. Long-lasting renewable antibacterial porous polymeric coatings enable titanium biomaterials to prevent and treat peri-implant infection. Nat Commun. 2021; 12(1):3303. https://doi.org/10.1038/s41467-021-23069-0
Рекомендуем статьи по данной теме:
Прогнозирование успеха дентальной имплантации с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения.Российская стоматология. 2026;19(1-2):165-173
Применение искусственного интеллекта в диагностике периимплантита и оценке прогноза дентальной имплантации. (Систематический обзор).Российская стоматология. 2026;19(1):98-104
Влияние методов обработки различных типов поверхности дентальных имплантатов на количество и остеогенную дифференцировку мезенхимальных стволовых клеток при лечении периимплантита.Российская стоматология. 2025;18(4):32-38
Оценка остеогенных свойств материалов, содержащих рекомбинантный белок BMP-2.Стоматология. 2025;104(6-2):19-24
Применение симвастатина и пентоксифиллина для потенцирования действия BMP-2 в условиях моделируемого постменопаузального остеопороза.Стоматология. 2025;104(5):7-11
Оценка влияния различных методов обработки трех типов поверхности дентальных имплантатов на их морфологию и элементный состав при лечении периимплантита.Российская стоматология. 2025;18(3):26-33
Мониторинг послеоперационного периода установки дентального имплантата для оценки микробиоты периимплантатной борозды.Российская стоматология. 2025;18(2):45-51
Анализ осложнений стоматологического лечения с применением ортопедических конструкций с разным типом фиксации на дентальные имплантаты.Российская стоматология. 2025;18(1):23-29
Гибридное раневое покрытие в реабилитации тяжелых термических ожогов. (Экспериментальное исследование).Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2024;101(6-2):40-49
Фотополимеризуемые композиции для регенерации костной ткани.Стоматология. 2024;103(6-2):58-63


