×
15.05.2023
223.018.5bd1

Результат интеллектуальной деятельности: Способ одновременного получения деминерализованного дентина и минерально-органического компонента из зубов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине, а именно к изготовлению биоматериалов для регенеративной медицины, и раскрывает способ одновременного получения деминерализованного дентина и минерально-органического компонента из зубов. Способ характеризуется тем, что здоровые зубы, удаленные по ортодонтическим показаниям, или донорские кадаверные зубы человека или животных обрабатывают, убирают эмаль, цемент, обнажают околопульпарный дентин, подвергают материал низкочастотной ультразвуковой обработке. Перед деминерализацией проводят контроль состояния поверхностей материала. Деминерализуют материал в растворе соляной кислоты. Полученный после деминерализации биоматериала солевой раствор используют для получения минерально-органического компонента: фильтруют, нейтрализуют, образующийся после нейтрализации осадок отделяют центрифугированием, трехкратно промывают, полученный материал замораживают, лиофилизируют, расфасовывают и стерилизуют радиационным способом, а деминерализованный дентин промывают, замораживают, лиофилизируют, упаковывают и стерилизуют радиационным способом. Способ может быть использован в стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, регенеративной хирургии опорных тканей. 4 пр.

Изобретение относится к медицине, биотехнологиям, а именно - к изготовлению биоматериалов для регенеративной медицины - одновременному получению деминерализованного дентина и минерально-органического компонента из зубов человека и животных.

Известен способ изготовления костно-протезного материала, в котором получают предшественники трикальцийфосфатных (TCP) частиц; проводят их многоэтапное спекание при различных температурных режимах с получением ансамблей TCP-частиц диаметром в заданном диапазоне от 5 до 400 мкм [1]. Недостатком способа является интенсивная термическая обработка материала с потерей или резким снижением в процессе производства его остеоиндуктивных и остеокондуктивных свойств, связанных с нарушением его структуры.

Известен способ получения биоматериала на основе подложки из фосфата кальция, пропитанного раствором, по меньшей мере, одного коагулянта, представляющего собой производное кальция.[2]. Недостатком способа является отсутствие в материале органического матрикса и коллагеновых структур, влияющих на его регенеративные свойства.

Известен способ получения минерально-органического компонента костной ткани, заключающийся в том, что в качестве сырья используют солевой раствор, являющийся отходом производства костных трансплантатов, который фильтруют через бумажный фильтр, нейтрализуют, доводя его рН до 7,2-7,4; образующийся после нейтрализации осадок отделяют центрифугированием, промывают дистиллированной водой, после чего снова центрифугируют и промывают водой и фосфатным буфером с рН 7,4±0,5 в течение 30 минут. После трехкратного промывания водой полученный материал замораживают при температуре - 50°С, лиофилизируют и разделяют на две фракции в соотношении 1:1; одну из фракций перемалывают на шаровой мельнице; обе фракции равномерно перемешивают, расфасовывают и стерилизуют материал радиационным способом [3].

Недостатком технологии является то, что она не предполагает использования в качестве материалов зубов; забора их как у живых людей (животных), так и кадаверов. Технология не предполагает получения одновременно и деминерализованного дентина и минерально-органического компонента; отсутствуют первичная стерилизация будущих материалов с помощью ультразвука, промежуточные этапы контроля материала и эффективности деминерализации с помощью оптического метода.

Целью изобретения является разработка способа одновременного получения деминерализованного дентина и минерально-органического компонента из зубов.

Эта цель достигается тем, что здоровые зубы, удаленные по ортодонтическим показаниям или донорские кадаверные зубы человека или животных обрабатывают 3% раствором гипохлорита натрия, 3% перекисью водорода; убирают эмаль, цемент, обнажают околопульпарный дентин с помощью алмазного бора с водяным охлаждением; подвергают материал низкочастотной ультразвуковой обработке с частотой 24-40 кГц; перед деминерализацией проводят контроль состояния поверхностей материала с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния, определяя отношение интенсивности линии фосфат-иона 960 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1, которое имеет значение от 8 до 20, и отношение интенсивности линии карбонат-иона 1070 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1, которое имеет значение от 2,5 до 5; деминерализуют материал в 2,4Н-4,8Н растворе соляной кислоты; после деминерализации оценивают ее эффективность, исследуя поверхности материала с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния, определяя отношение интенсивности линии фосфат-иона 960 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1, которое принимает значение от 0,5 до 2, и отношение интенсивности линии карбонат-иона 1070 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1, которое принимает значение от 0,5 до 1,5; далее солевой раствор используют для получения минерально-органического компонента, а деминерализованный дентин промывают в апирогенной воде, замораживают при температуре -60°С, лиофилизируют, расфасовывают, упаковывают и стерилизуют радиационным способом.

Предлагаемый способ предполагает использование в качестве материалов зубов. Это могут быть здоровые зубы человека и животных, в том числе удаленные по ортодонтическим показаниям. Данный материал достаточно распространен и может быть использован для заготовки биоматериалов. Кадаверный материал также может быть забран у трупов-доноров или у животных после их забоя, например, в процессе экспериментального исследования.

Способ предполагает получения одновременно и деминерализованного дентина и минерально-органического компонента. При этом низкочастотная ультразвуковая обработка с частотой 24-40 кГц позволяет выполнить первичную стерилизацию будущих биоматериалов. Этапный контроль эффективности деминерализации материала с помощью оптического метода исследования позволяет судить о возможности продолжения дальнейшего эффективного производства минерально-органического компонента из солевого раствора и деминерализованного дентина. Спектральная оценка поверхностей дентина до и после деминерализации стандартизирует характеристики получаемого продукта.

Предлагаемый способ одновременного безотходного получения деминерализованного дентинного материала и минерально-органического компонента дентина значительно оптимизирует производственный цикл, снижает время, расход сырья и трудозатраты, позволяя получить продукты, обладающие оптимальными остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами для успешной регенерации костной ткани.

Способ реализуется следующим образом. В качестве сырья используют здоровые зубы, удаленные по ортодонтическим показаниям или донорские кадаверные зубы человека или животных. Материал обрабатывают 3% раствором гипохлорита натрия, 3% перекисью водорода. Убирают эмаль, цемент, обнажают околопульпарный дентин с помощью алмазного бора с водяным охлаждением. Первично стерилизуют материал, осуществляя его низкочастотную ультразвуковую обработку с частотой 24-40 кГц.

Перед деминерализацией проводят контроль состояния поверхностей материала с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния, определяя отношение интенсивности линии фосфат-иона 960 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1, которое имеет значение от 8 до 20, и отношение интенсивности линии карбонат-иона 1070 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1, которое имеет значение от 2,5 до 5.

Деминерализуют материал в 2,4Н-4,8Н растворе соляной кислоты. После деминерализации оценивают ее эффективность, исследуя поверхности материала с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния, определяя отношение интенсивности линии фосфат-иона 960 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1, которое принимает значение от 0,5 до 2, и отношение интенсивности линии карбонат-иона 1070 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1, которое принимает значение от 0,5 до 1,5.

Солевой раствор, полученный после деминерализации дентина фильтруют через бумажный фильтр, нейтрализуют, доводя его рН до 7,2-7,4. Образующийся после нейтрализации осадок отделяют центрифугированием, промывают дистиллированной водой, после чего снова центрифугируют и промывают водой и фосфатным буфером с рН 7,4±0,5 в течение 30 минут. После трехкратного промывания водой полученный материал замораживают при температуре - 50°С, лиофилизируют, расфасовывают и вторично стерилизуют радиационным способом.

Деминерализованный дентин промывают в апирогенной воде, замораживают при температуре -60°С, лиофилизируют, расфасовывают, упаковывают и вторично стерилизуют радиационным способом.

Способ иллюстрируется клиническими примерами.

Пример 1. Пациент М, 29 лет обратился в клинику с жалобами на «прикусывание» слизистой оболочки полости рта, образование язв в области зуба мудрости 1.8. Диагноз: дистопированный зуб мудрости (код по МКБ-10 - К07.3), принято решение об его удалении. Пациенту была проведена медикаментозная обработка полости рта и места инъекции анестезии и удаления. Интраоперационно полученный утильный материал - дистопированный здоровый зуб мудрости был соответствующим образом транспортирован на производство костных биоимплантатов. По предложенному способу он был использован для изготовления деминерализованного дентина и минерально-органического компонента костной ткани. При этом первичную стерилизацию материала осуществляли его низкочастотной ультразвуковой обработкой с частотой 24 кГц.

Перед деминерализацией контроль состояния поверхностей материала с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния выявил значение отношения интенсивности линии фосфат-иона 960 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1, равное 20, а отношение интенсивности линии карбонат-иона 1070 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1, равное 5. Деминерализацию выполняли в 2,4Н растворе соляной кислоты.

После деминерализации значение отношения интенсивности линии фосфат-иона 960 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1 составило 0,5, и значение отношения интенсивности линии карбонат-иона 1070 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1 было равно 0,5. Это свидетельствовало об эффективности обработки и деминерализации дентина и получении соответствующего солевого раствора. Далее по разработанному способу были получены деминерализованный дентин и минерально-органический компонент костной ткани из солевого раствора.

Пример 2. У трупа скоропостижно скончавшегося здорового мужчины, 29 лет, в рамках забора тканей и органов для трансплантации выполнен забор первых и вторых моляров. По предложенному способу они были использованы для изготовления деминерализованного дентина и минерально-органического компонента костной ткани. При этом первичную стерилизацию материала осуществляли его низкочастотной ультразвуковой обработкой с частотой 40 кГц.

Перед деминерализацией контроль состояния поверхностей материала с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния выявил значение отношения интенсивности линии фосфат-иона 960 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1, равное 8, а отношение интенсивности линии карбонат-иона 1070 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1, равное 2,5. Деминерализацию выполняли в 4,8Н растворе соляной кислоты.

После деминерализации значение отношения интенсивности линии фосфат-иона 960 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1 составило 2, и значение отношения интенсивности линии карбонат-иона 1070 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1 было равно 1,5. Это свидетельствовало об эффективности обработки и деминерализации дентина и получении соответствующего солевого раствора. Далее по разработанному способу были получены деминерализованный дентин и минерально-органический компонент из солевого раствора.

Пример 3. При доклиническом экспериментальном исследовании на свиньях выполнено удаление у живых животных под наркозом малых коренных зубов. По предложенному способу они были использованы для изготовления деминерализованного дентина и минерально-органического компонента костной ткани. При этом первичную стерилизацию материала осуществляли его низкочастотной ультразвуковой обработкой с частотой 24 кГц. Перед деминерализацией контроль состояния поверхностей материала с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния выявил значение отношения интенсивности линии фосфат-иона 960 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1, равное 20, а отношение интенсивности линии карбонат-иона 1070 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1, равное 5. Деминерализацию выполняли в 2,4Н растворе соляной кислоты.

После деминерализации значение отношения интенсивности линии фосфат-иона 960 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1 составило 0,5, и значение отношения интенсивности линии карбонат-иона 1070 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1 было равно 0,5. Это свидетельствовало об эффективности обработки и деминерализации дентина и получении соответствующего солевого раствора. Далее по разработанному способу были получены деминерализованный дентин и минерально-органический компонент костной ткани из солевого раствора.

Пример 4. При доклиническом экспериментальном исследовании на свиньях после выполнения гинекологических операций животных выводили из эксперимента на сроках 2,4 и 6 недель после операции. После забоя у животных были забраны малые коренные зубы. По предложенному способу они были использованы для изготовления деминерализованного дентина и минерально-органического компонента костной ткани. При этом первичную стерилизацию материала осуществляли его низкочастотной ультразвуковой обработкой с частотой 40 кГц.

Перед деминерализацией контроль состояния поверхностей материала с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния выявил значение отношения интенсивности линии фосфат-иона 960 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1, равное 8, а отношение интенсивности линии карбонат-иона 1070 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1, равное 2,5. Деминерализацию выполняли в 4,8Н растворе соляной кислоты.

После деминерализации значение отношения интенсивности линии фосфат-иона 960 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1 составило 2, и значение отношения интенсивности линии карбонат-иона 1070 см-1 к интенсивности линии Амида I 1660 см-1 было равно 1,5. Это свидетельствовало об эффективности обработки и деминерализации дентина и получении соответствующего солевого раствора. Далее по разработанному способу были получены деминерализованный дентин и минерально-органический компонент из солевого раствора.

Предлагаемый способ может быть использован в стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, регенеративной хирургии опорных тканей.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Патент РФ 2010154147/15, 06.05.2009. Костно-протезный материал и способ его изготовления // Патент России №2457000. 2012. / Такамаса С., Рюити М.

2. Патент РФ 2011102372/15, 22.06.2009. Биоматериалы на основе фосфата кальция // Патент России №2 501 571. 2013. / Балаге Т., Роше Н., Карль Ж.

3. Патент РФ на изобретение №2704114 от 24.10.2019 / Способ получения минерально-органического компонента костной ткани // Волова Л.Т., Писарева Е.В., Власов М.Ю., Долгушкин Д.А., Максименко Н.А.

Способ одновременного получения деминерализованного дентина и минерально-органического компонента из зубов, заключающийся в том, что полученный после деминерализации биоматериала солевой раствор фильтруют через бумажный фильтр, нейтрализуют, доводя его рН до 7,2-7,4; образующийся после нейтрализации осадок отделяют центрифугированием, промывают дистиллированной водой, после чего снова центрифугируют и промывают водой и фосфатным буфером с рН 7,4±0,5 в течение 30 минут; после трехкратного промывания водой полученный материал замораживают при температуре -50°С, лиофилизируют, расфасовывают и стерилизуют радиационным способом; отличающийся тем, что здоровые зубы, удаленные по ортодонтическим показаниям, или донорские кадаверные зубы человека или животных обрабатывают 3% раствором гипохлорита натрия, 3% перекисью водорода; убирают эмаль, цемент, обнажают околопульпарный дентин с помощью алмазного бора с водяным охлаждением; подвергают материал низкочастотной ультразвуковой обработке с частотой 24-40 кГц; перед деминерализацией проводят контроль состояния поверхностей материала с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния, определяя отношение интенсивности линии фосфат-иона 960 см к интенсивности линии Амида I 1660 см, которое имеет значение от 8 до 20, и отношение интенсивности линии карбонат-иона 1070 см к интенсивности линии Амида I 1660 см, которое имеет значение от 2,5 до 5; деминерализуют материал в 2,4Н-4,8Н растворе соляной кислоты; после деминерализации оценивают ее эффективность, исследуя поверхности материала с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния, определяя отношение интенсивности линии фосфат-иона 960 см к интенсивности линии Амида I 1660 см, которое принимает значение от 0,5 до 2, и отношение интенсивности линии карбонат-иона 1070 см к интенсивности линии Амида I 1660 см, которое принимает значение от 0,5 до 1,5; далее солевой раствор используют для получения минерально-органического компонента, а деминерализованный дентин промывают в апирогенной воде, замораживают при температуре -60°С, лиофилизируют, расфасовывают, упаковывают и стерилизуют радиационным способом.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 122 items.
29.05.2018
№218.016.59b9

Способ прогнозирования эффективности антикоагулянтной терапии у больных с фибрилляцией предсердий, перенесших инсульт

Изобретение относится к медицине и представляет собой способ оценки эффективности антикоагулянтной терапии у больных с фибрилляцией предсердий (ФП), перенесших инсульт, отличающийся тем, что перед назначением антикоагулянтной терапии новыми пероральными антикоагулянтами (НПОАК) у пациента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655302
Дата охранного документа: 24.05.2018
09.06.2018
№218.016.5ab6

Способ профилактики рубцового поражения семенного канатика при выполнении протезирующей герниопластики

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, и может быть использовано при лечении мужчин с косыми паховыми грыжами. Для этого вскрывают паховый канал, выделяют и берут на держалки семенной канатик. Выделяют и вскрывают грыжевой мешок, брюшину грыжевого мешка рассекают от ушитой шейки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655541
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5aee

Физикальный способ диагностики грыж пищеводного отверстия диафрагмы

Изобретение относится к медицине, а именно к гастроэнтерологии и торакальной хирургии. У пациента в горизонтальном положении, после приема пищи, выполняют аускультацию в точках выслушивания митрального и трикуспидального клапанов, точке Боткина-Эрба и в зоне абсолютной тупости сердца. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655440
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.08.2018
№218.016.7a3c

Способ получения низкоминерализованного препарата на основе фульвовых кислот пелоидов

Изобретение относится химико-фармацевтической промышленности и представляет собой способ получения низкоминерализованной субстанции на основе фульвовых кислот пелоидов, включающий щелочное извлечение, подкисление, отделение осадка, фильтрование экстракта, адсорбцию целевого продукта на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663570
Дата охранного документа: 07.08.2018
29.08.2018
№218.016.80e8

Способ получения вещества, обладающего антибактериальной и противогрибковой активностью

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности, а именно к способу получения вещества, обладающего антибактериальной и противогрибковой активностью. Способ получения вещества, обладающего антибактериальной и противогрибковой активностью, в котором листья толокнянки обыкновенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665167
Дата охранного документа: 28.08.2018
29.08.2018
№218.016.8105

Сироп из настойки аралии маньчжурской

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности, в частности, к производству фармацевтического препарата, обладающего ноотропным действием - сиропа из настойки аралии маньчжурской (Aralia Rupr. et Maxim.). Сироп из настойки аралии маньчжурской, обладающий ноотропным действием,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665163
Дата охранного документа: 28.08.2018
23.09.2018
№218.016.89f3

Способ хирургического лечения сквозных макулярных разрывов

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Для хирургического лечения сквозного макулярного разрыва путем трехпортовой витрэктомии проводят формирование лоскута внутренней пограничной мембраны путем удаления ее фрагментов из макулярной области с сохранением интактного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667622
Дата охранного документа: 21.09.2018
23.09.2018
№218.016.8a16

Способ лечения эрозивной формы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов, получающих химиотерапию

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для лечения эрозивной формы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов, получающих химиотерапию. Для этого пациентам назначают омепразол в дозе 20 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней. При определении рефрактерности эрозивной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667651
Дата охранного документа: 21.09.2018
23.09.2018
№218.016.8a71

Способ лечения и профилактики острого тромбоза геморроидальных узлов

Изобретение относится к медицине и предназначено для лечения и профилактики острого тромбоза геморроидальных узлов. Препарат Сулодексид вводят пациенту в течение 8 дней 1 раз в день в дозе 600 ЛЕ, после окончания парентерального введения препарата пациент с 9 по 30 сутки принимает капсулы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667650
Дата охранного документа: 21.09.2018
11.10.2018
№218.016.9057

Способ количественного определения суммы флавоноидов в листьях боярышника кроваво-красного

Изобретение относится к области химико-фармацевтической промышленности и касается способа количественного определения суммы флавоноидов в листьях боярышника кроваво-красного. Способ включает в себя получение водно-спиртового извлечения из листьев боярышника путем экстракции 1 г измельченных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669162
Дата охранного документа: 08.10.2018
Showing 21-30 of 36 items.
04.11.2018
№218.016.9a3d

Способ костной пластики альвеолярного отростка при непосредственной дентальной имплантации

Изобретение относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, и предназначено для использования при удалении зуба(ов) или их корней для проведения реконструктивной пластики альвеолярного отростка челюсти при непосредственной дентальной имплантацией. Предварительно, до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671519
Дата охранного документа: 01.11.2018
16.11.2018
№218.016.9de5

Способ изготовления персонифицированного искусственного клапана сердца

Изобретение относится к медицинcкой технике и может быть использовано при изготовлении искусственных клапанов сердца. Способ включает изготовление клапана из титана. Производят конвертирование геометрических параметров сердца, полученных в результате сонографии, в STL формат. После чего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672477
Дата охранного документа: 15.11.2018
30.03.2019
№219.016.f8f0

Способ использования хондральных клеток для скринирования веществ, обладающих противовоспалительной активностью

Изобретение относится к биотехнологии и медицине. Раскрыт способ скрининга веществ, обладающих противовоспалительной активностью, включающий смешивание исследуемого вещества с фиксированным количеством человеческого ФНО-альфа и добавление этой смеси к культуре клеток хондрального ряда с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683277
Дата охранного документа: 27.03.2019
17.04.2019
№219.017.1603

Биоимплантат для восстановления структуры и объема костной ткани

Изобретение относится к медицине и биотехнологии, а именно к материалам для восстановления целостности структур костной ткани, и может быть использовано для восстановления дефектов костной ткани и для стимуляции остеогенеза и предотвращения костной резорбции. Для получения биоимплантата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372892
Дата охранного документа: 20.11.2009
29.05.2019
№219.017.6699

Материал для восстановления костной ткани

Изобретение относится к медицине и биотехнологии, а именно к материалам для восстановления целостности структур костной ткани, и может быть использовано для восстановления дефектов костной ткани и для стимуляции остеогенеза и предотвращения костной резорбции. Материал для восстановления костной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373943
Дата охранного документа: 27.11.2009
29.05.2019
№219.017.671b

Способ изготовления крупноблочных лиофилизированных костных имплантатов

Изобретение относится к медицине и биотехнологии. В предварительно механически обработанных, отмытых проточной водой крупных костных блоках, состоящих из компактного и губчатого компонентов костной ткани, делают хаотически расположенные сквозные отверстия диаметром 1-3 мм. После воздействия на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366173
Дата охранного документа: 10.09.2009
06.07.2019
№219.017.a8c0

Способ изготовления внутритканевых пористых имплантатов

Изобретение относится к медицине и биотехнологии, а именно к способам изготовления внутритканевых пористых имплантатов, и может быть использовано для восстановления дефектов костной ткани. Способ основан на механической обработке нетканого проволочного материала путем скручивания и прессования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415655
Дата охранного документа: 10.04.2011
10.07.2019
№219.017.afb1

Биопластический материал

Изобретение относится к медицине, а именно к комбустиологии, пластической хирургии, косметологии, и может найти применение в качестве биопластического материала для замещения дефектов покровных тканей и стимуляции регенерации. В биопластическом материале, включающем основу в виде матрицы, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458709
Дата охранного документа: 20.08.2012
26.10.2019
№219.017.db17

Способ получения минерально-органического компонента костной ткани

Изобретение относится к биотехнологии и медицине, а именно к способам получения минерально-органического компонента костной ткани, и может быть использовано в регенеративной хирургии опорных тканей для восстановления и пластики их дефектов, а также для профилактики и лечения остеопороза. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704114
Дата охранного документа: 24.10.2019
07.11.2019
№219.017.deed

Проточная фотометрическая микрокювета

Изобретение относится к области фотометрического анализа вещества и спектрофотометрических измерений в составе спектрофотометрического детектора. Спектрофотометрическая жидкостная кювета содержит корпус с измерительным проточным каналом, подводящие каналы для жидкости и оптические окна для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705101
Дата охранного документа: 05.11.2019
+ добавить свой РИД