dc.contributor.author | Bezsmertnyi, Yu. O. | en |
dc.contributor.author | Shevchuk, V. I. | en |
dc.contributor.author | Bezsmertna, H. V. | en |
dc.contributor.author | Koval, L. G. | en |
dc.contributor.author | Jiang, Y. | en |
dc.contributor.author | Безсмертний, Ю. О. | uk |
dc.contributor.author | Шевчук, В. І. | uk |
dc.contributor.author | Безсмартна, Г. В. | uk |
dc.contributor.author | Коваль, Л. Г. | uk |
dc.contributor.author | Джіанг, Янкай | uk |
dc.date.accessioned | 2023-05-01T08:58:28Z | |
dc.date.available | 2023-05-01T08:58:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Bezsmertnyi, Yu. O. Prospects for biodegradable implants in traumatology and orthopedics [Electronic resource] / Yu.O. Bezsmertnyi, V.I. Shevchuk, H.V. Bezsmertna, L.G. Koval, Y. Jiang // Proceedings of the 2nd International Scientific and Technical Conference "Perspectives for the Development of Mechanical Engineering and Transport", Vinnytsia, May 13-15, 2021 - Electronic. text. data. – Vinnytsia, 2021. – Access mode: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/prmt/pmrt2021/paper/viewFile/13446 | en |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36955 | |
dc.description.abstract | We have analyzed literature sources describing the main stages of development and application of biodegradable implants in traumatology and orthopedics. The new modern generation of implants represents a combination of the traditional properties of biodegradable fixators with new technologies in the field of mechanical activity. In spite of their drawbacks, biodegradable implants are a worthy competitor to metal implants in many areas of bone surgery, surpassing them in some positions. | en |
dc.description.abstract | Проаналізовано літературні джерела, які описують основні етапи розвитку та застосування біодеградіруемих імплантів в травматології та ортопедії. Нове сучасне покоління імплантів є поєднанням традиційних властивостей біодеграіруемих фіксаторів з новими технологіями в області механічної активності. Незважаючи на наявні недоліки, біодеградіруемие імпланти в багатьох областях кісткової хірургії складають гідну конкуренцію металевим імплантам, перевершуючи їх по деяких позиціях. | uk |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту», Вінниця, 13-15 травня 2021 р. | uk |
dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/prmt/pmrt2021/paper/viewFile/13446 | |
dc.subject | biodegradable implant | en |
dc.subject | osteosynthesis | en |
dc.subject | traumatology and orthopedics | en |
dc.subject | біодеградуємі імпланти | uk |
dc.subject | остеосинтез | uk |
dc.subject | травматологія та ортопедія | uk |
dc.title | Prospects for biodegradable implants in traumatology and orthopedics | en |
dc.title.alternative | Перспективи використання біодеградуємих імплантів в трасматології та ортопедії | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.relation.references | Higgins N.A. Condensation polymers of hydroxyacetic acid :patent USA 2676945, 1954. | en |
dc.relation.references | Raiha J E. Biodegradable implants as intramedullary nails. A survey of recent studies and an introduction to their use // Clin Mater. 1992;10(1-2):35-9. doi: 10.1016/0267-6605(92)90082-5. | en |
dc.relation.references | Pavlov S. V. Information Technology in Medical Diagnostics //Waldemar Wójcik, Andrzej Smolarz, July 11, 2017 by CRC Press - 210 Pages | en |
dc.relation.references | Eglin D, Alini M. Degradable polymeric materials for osteosynthesis: tutorial // Eur Cell ater. 2008 Dec 19;16:80-91. doi: 10.22203/ecm.v016a09. | en |
dc.relation.references | Gilding D K, Reed A M. Biodegradable polymers for use in surgery-polyglycolic/poly(actic acid) homo- and copolymers: 1 // Polymer 20, Issue 12, December 1979; 20 (12): 1459-64. https://doi.org/10.1016/0032-3861(79)90009-0 | en |
dc.relation.references | Schmitt E E, Polistina R A. Polyglycolic acid prosthetic devices : patent USA 3463158, 1969. | en |
dc.relation.references | Ambrose C G, Clanton T O. Bioabsorbable implants: review of clinical experience in orthopedic surgery // Ann Biomed Eng. 2004 Jan;32(1):171-7. doi: 10.1023/b:abme.0000007802.59936.fc. | en |
dc.relation.references | S. O. Romanyuk; S. V. Pavlov; O. V. Melnyk. New method to control color intensity for antialiasing. Control and Communications (SIBCON), 2015 International Siberian Conference. - 21-23 May 2015. - DOI: 10.1109/SIBCON.2015.7147194. | en |
dc.relation.references | Koutserimpas C, Alpantaki K, Chatzinikolaidou M, et al. The effectiveness of biodegradable instrumentation in the treatment of spinal fractures // Injury. 2018 Dec;49(12):2111-2120. DOI: 10.1016/j.injury.2018.11.008. | en |
dc.relation.references | Kiani F, Wen C, Li Y. Prospects and strategies for magnesium alloys as biodegradable implants from crystalline to bulk metallic glasses and composites-A review // Acta Biomater. 2020 Feb;103:1-23. DOI: 10.1016/j.actbio.2019.12.023. | en |
dc.relation.references | Sharma B, Sharma S , Jain P. Leveraging advances in chemistry to design biodegradable polymeric implants using chitosan and other biomaterials // Int J Biol Macromol. 2021 Feb 1;169:414-427. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2020.12.112 | en |
dc.relation.references | Daniels A U, Chang M K, Andriano K P. Mechanical properties of biodegradable polymers and composites proposed for internal fixation of bone // J Appl Biomater. Spring 1990;1(1):57-78. doi: 10.1002/jab.770010109. | en |
dc.relation.references | Rokkanen P, Bostman O, Hirvensalo E, et al. Bioabsorbable fixation in traumatology and Orthopaedics // Biomaterials 2000 Dec;21(24):2607-13. doi: 10.1016/s0142-9612(00)00128-9.. | en |
dc.relation.references | Wójcik, W., Pavlov, S., Kalimoldayev, M. (2019). Information Technology in Medical Diagnostics II. London: Taylor & Francis Group, CRC Press, Balkema book. – 336 Pages, https://doi.org/10.1201/ 9780429057618. | en |
dc.relation.references | Olexander N. Romanyuk; Sergii V. Pavlov, et al. Method of anti-aliasing with the use of the new pixel model, Proc. SPIE 9816, Optical Fibers and Their Applications 2015, 981617 (December 18, 2015); doi:10.1117/12.2229013; Іndex SNIP – 0,37. | en |
dc.relation.references | http://dx.doi.org/10.1117/12.2229013 | en |