<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">vtio</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник трансплантологии и искусственных органов</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Russian Journal of Transplantology and Artificial Organs</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1995-1191</issn><publisher><publisher-name>Academician V.I.Shumakov National Medical Research Center of Transplantology and Artificial Organs", Ministry of Health of the Russian Federation</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.15825/1995-1191-2019-3-121-126</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">vtio-1071</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Регенеративная медицина и клеточные технологии</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Regenerative Medicine and Cell Technologies</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Остеозамещающие свойства скелета аквакультур склерактиниевых кораллов (экспериментальное исследование)</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Osteo-replacement properties of scleractinium coral aquaculture skeleton (experimental study)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Попов</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Popov</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кирсанова</surname><given-names>В. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kirsanova</surname><given-names>V. A.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Свиридова</surname><given-names>И. К.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sviridova</surname><given-names>I. K.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Ахмедова</surname><given-names>С. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Akhmedova</surname><given-names>S. A.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Филюшин</surname><given-names>М. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Filyushin</surname><given-names>M. M.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сергеева</surname><given-names>Н. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sergeeva</surname><given-names>N. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Сергеева Наталья Сергеевна. Адрес: 125284, Москва, 2-й Боткинский пр., д. 3. Тел. (495) 945-74-15.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Sergeeva Natalia Sergeevna. Address: 3, 2 Botkinskiy proezd, Moscow, 125284. Теl. (495) 945-74-15.</p></bio><email xlink:type="simple">prognoz.06@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>N.I. Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>P.А. Hertsen Moscow Oncology Research Institute, Branch of Federal Medical Research Centre of Radiology of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России; &#13;
Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>N.I. Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation; &#13;
P.А. Hertsen Moscow Oncology Research Institute, Branch of Federal Medical Research Centre of Radiology of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2019</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>01</day><month>10</month><year>2019</year></pub-date><volume>21</volume><issue>3</issue><fpage>121</fpage><lpage>126</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Попов А.А., Кирсанова В.А., Свиридова И.К., Ахмедова С.А., Филюшин М.М., Сергеева Н.С., 2019</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Попов А.А., Кирсанова В.А., Свиридова И.К., Ахмедова С.А., Филюшин М.М., Сергеева Н.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Popov A.A., Kirsanova V.A., Sviridova I.K., Akhmedova S.A., Filyushin M.M., Sergeeva N.S.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journal.transpl.ru/vtio/article/view/1071">https://journal.transpl.ru/vtio/article/view/1071</self-uri><abstract><p>Цель. Оценка на модели окончатого дефекта бедренной кости крыс остеозамещающих свойств скелета аквакультур кораллов (СКАК) P. verrucosa и A. abrotanoides в сравнительном аспекте со скелетом кораллов A. cervicornis из естественных поселений (СКЕП). Материалы и методы. СКАК, выращенные на базе Российско-Вьетнамского тропического научно-исследовательского технологического центра, и СКЕП очищали от органических остатков, дробили на гранулы размером 300–600 мкм, стерилизовали γ-облучением (24 кГр) и использовали для заполнения окончатого дефекта бедренных костей крыс. Сформировано 3 группы животных (по количеству типов образцов скелета кораллов). В сроки 3, 6, 9, 12 недель по 2 животных выводили из эксперимента. Ткани из зоны имплантации фиксировали, декальцинировали и изготавливали из них гистологические препараты. Результаты. Принципиальных отличий в динамике замещения новообразованной костной тканью костного дефекта, заполненного СКЕП и СКАК, не выявлено. СКАК, как и СКЕП, были биосовместимыми и не вызывали воспалительных реакций в зоне имплантации. Установлена хорошая консолидация гранул СКАК с материнским ложе в области дефекта. Скорость их биорезорбции также оказалась сходной. Уже через 3 недели после имплантации над зоной дефекта разрасталась надкостница и началось формирование костной ткани путем периостального остеогенеза. К 12-й неделе область дефекта заполнялась новообразованной губчатой костной тканью с зонами гемопоэза между костными балками. Заключение. Скелет аквакультур кораллов P. verrucosa и A. abrotanoides обладает сходными со скелетом кораллов A. cervicornis из естественных поселений остеопластическими свойствами.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Aim</title><p>Aim: to evaluate the osteo-replacement properties of the coral aquaculture skeleton of P. verrucosa and A. abrotanoides (CAS) on a model of a fenestral defect in the femur of rats in comparison with the natural coral skeleton of A. cervicornis (NCS).</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. CAS grown at a Russian-Vietnamese tropical research and development technology center, as well as NCS were cleaned of organic residues, crushed into 300–600 μm granules, sterilized by γ-radiation (24 kGy) and used to fill bone defects in rat femur. Three groups of animals were formed according to the number of types of coral skeleton samples. Two animals were removed from the experiment every 3, 6, 9, 12 weeks. Tissues excised from implantation zones were fixed, decalcified in EDTA, and their histological slides stained with hematoxylin-eosin were prepared.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. There were no fundamental differences in the dynamics of replacement of bone defects with newly formed bone tissue after implantation of CAS and NCS. NCS, like CAS, were biocompatible and caused no inflammatory reactions in the implantation zone. In the defect area, there was good consolidation of NCS granules with the bone bed. Their bioresorption rates were also similar. Three weeks after implantation, periosteum grew over the defect zone and bone formation began by periosteal osteogenesis. By week 12, the defect area was filled with newly formed cancellous bone tissue with hematopoietic zones between the bone trabeculars.</p></sec><sec><title>Conclusion</title><p>Conclusion. The scleractinium coral aquaculture skeleton of P. verrucosa and A. abrotanoides has osteoplastic properties similar to those of the coral skeleton of A. cervicornis from natural settlements. </p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>аквакультуры кораллов</kwd><kwd>остеопластические свойства</kwd><kwd>окончатый дефект бедренной кости крысы</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>coral aquaculture</kwd><kwd>osteoplastic properties</kwd><kwd>marginal excision of rat femur</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Авторы благодарят проф. Т.А. Бритаева и его сотрудников за предоставленные образцы СКАК и обсуждение результатов исследования.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ulf M, Wikesjö E, Chong-Kwan K. Periodontal healing in one-wall intra-bony defects in dogs following implantation of autogenous bone or a coral-derived biomaterial. Journal Of Clinical Periodontology. 2005; 32 (6): 583– 589. doi: 10.1111/j.1600-051X.2005.00729.x. PMID: 15882215.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ulf M, Wikesjö E, Chong-Kwan K. Periodontal healing in one-wall intra-bony defects in dogs following implantation of autogenous bone or a coral-derived biomaterial. Journal Of Clinical Periodontology. 2005; 32 (6): 583– 589. doi: 10.1111/j.1600-051X.2005.00729.x. PMID: 15882215.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Puvaneswary S, Balaji Raghavendran HR, Ibrahim NS, Murali MR, Merican AM, Kamarul T. A comparative study on morphochemical properties and osteogenic cell differentiation within bone graft and coral graft culture systems. Int J Med Sci. 2013; 10 (12): 1608–1614. doi: 10.7150/ijms.6496. PMID: 24151432.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Puvaneswary S, Balaji Raghavendran HR, Ibrahim NS, Murali MR, Merican AM, Kamarul T. A comparative study on morphochemical properties and osteogenic cell differentiation within bone graft and coral graft culture systems. Int J Med Sci. 2013; 10 (12): 1608–1614. doi: 10.7150/ijms.6496. PMID: 24151432.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chen F, Chen S, Tao K, Feng X, Liu Y, Lei D et al. Marrow-derived osteoblasts seeded into porous natural coral to prefabricate a vascularised bone graft in the shape of a human mandibular ramus: experimental study in rabbits. Oral Maxillo fac. Surg. 2004; 42: 532–537. doi: 10.1016/j.bjoms.2004.08.007. PMID: 15544883.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chen F, Chen S, Tao K, Feng X, Liu Y, Lei D et al. Marrow-derived osteoblasts seeded into porous natural coral to prefabricate a vascularised bone graft in the shape of a human mandibular ramus: experimental study in rabbits. Oral Maxillo fac. Surg. 2004; 42: 532–537. doi: 10.1016/j.bjoms.2004.08.007. PMID: 15544883.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cui L, Liu B, Liu G, Zhang W, Cen L, Sun J et al. Repair of cranial bone defects with adipose derived stem cells and coral scaffold in a canine model. Biomaterials. 2007; 28 (36): 5477–5486. doi: 10.1016/j.biomaterials.2007.08.042. PMID: 17888508.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cui L, Liu B, Liu G, Zhang W, Cen L, Sun J et al. Repair of cranial bone defects with adipose derived stem cells and coral scaffold in a canine model. Biomaterials. 2007; 28 (36): 5477–5486. doi: 10.1016/j.biomaterials.2007.08.042. PMID: 17888508.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гурин АН, Комлев ВС, Федотов АЮ, Берковский АЛ, Мамонов ВЕ, Григорьян АС. Сравнительная характеристика материалов на основе хитозана, альгината и фибрина в комплексе с β-трикальцийфосфатом для остеопластики (экспериментально-морфологическое исследование). Стоматология. 2014; 1: 4–10. Gurin AN, Komlev VS, Fedotov AIu, Berkovskiĭ AL, Mamonov VE, Grigor’ian AS. Comparative study of osteoplastic materials based on chitosan, alginate or fibrin with tricalcium phosphate. Stomatology. 2014; 1: 4–10. [In Russ, English abstract].</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гурин АН, Комлев ВС, Федотов АЮ, Берковский АЛ, Мамонов ВЕ, Григорьян АС. Сравнительная характеристика материалов на основе хитозана, альгината и фибрина в комплексе с β-трикальцийфосфатом для остеопластики (экспериментально-морфологическое исследование). Стоматология. 2014; 1: 4–10. Gurin AN, Komlev VS, Fedotov AIu, Berkovskiĭ AL, Mamonov VE, Grigor’ian AS. Comparative study of osteoplastic materials based on chitosan, alginate or fibrin with tricalcium phosphate. Stomatology. 2014; 1: 4–10. [In Russ, English abstract].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мураев АА, Бонарцев АП, Гажва ЮВ, Рябова ВМ, Волков АВ, Жаркова ИИ и др. Разработка и доклинические исследования ортотопических костных имплантатов на основе гибридной конструкции из поли-3-оксибутирата и альгината натрия. Современные технологии в медицине. 2016; 8 (4): 42–50. Muraev AA, Bonartsev AP, Gazhva YuV, Riabova VM, Volkov AV, Zharkova II et al. Development and preclinical studies of orthotopic bone implants based on a hybrid construction from poly(3-hydroxybutyrate) and sodium alginate. Sovremennye tehnologii v medicine. 2016; 8 (4): 42–50. [In Russ, English abstract] doi: 10.17691/ stm2016.8.4.06.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Мураев АА, Бонарцев АП, Гажва ЮВ, Рябова ВМ, Волков АВ, Жаркова ИИ и др. Разработка и доклинические исследования ортотопических костных имплантатов на основе гибридной конструкции из поли-3-оксибутирата и альгината натрия. Современные технологии в медицине. 2016; 8 (4): 42–50. Muraev AA, Bonartsev AP, Gazhva YuV, Riabova VM, Volkov AV, Zharkova II et al. Development and preclinical studies of orthotopic bone implants based on a hybrid construction from poly(3-hydroxybutyrate) and sodium alginate. Sovremennye tehnologii v medicine. 2016; 8 (4): 42–50. [In Russ, English abstract] doi: 10.17691/ stm2016.8.4.06.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Котлярова МС, Архипова АЮ, Мойсенович АМ, Куликов ДА, Куликов АВ, Коньков АС и др. Биорезорбируемые скаффолды на основе фиброина для регенерации костной ткани. Вестник Московского университета. Серия 16: Биология. 2017; 72 (4): 222–228. Kotliarova MS, Arkhipova AY, Moysenovich AM, Kulikov DA, Kulikov AV, Kon’kov AS et al. Bioresorbable Scaffolds Based on Fibroin for Bone Tissue Regeneration. Moscow University Biological Sciences Bulletin. 2017; 72 (4): 222–228. [In Russ, English abstract].</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Котлярова МС, Архипова АЮ, Мойсенович АМ, Куликов ДА, Куликов АВ, Коньков АС и др. Биорезорбируемые скаффолды на основе фиброина для регенерации костной ткани. Вестник Московского университета. Серия 16: Биология. 2017; 72 (4): 222–228. Kotliarova MS, Arkhipova AY, Moysenovich AM, Kulikov DA, Kulikov AV, Kon’kov AS et al. Bioresorbable Scaffolds Based on Fibroin for Bone Tissue Regeneration. Moscow University Biological Sciences Bulletin. 2017; 72 (4): 222–228. [In Russ, English abstract].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Свиридова ИК, Сергеева НС, Франк ГА, Тепляков ВВ, Кирсанова ВА, Ахмедова СА и др. Скелет натуральных кораллов сем. Acropora в замещении дефекта костной ткани у мелких и крупных лабораторных животных. Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. 2010; 5 (4): 43–48. Sviridova IK, Sergeeva NS, Frank GA, Teplyakov VV, Kirsanova VA, Akhmedova SA et al. A skeleton of Acropora corals in replacing bone tissue defects in small and large laboratory animals. Cellular Transplantation and Tissue Engineering. 2010; 5 (4): 43–48. [In Russ, English abstract].</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Свиридова ИК, Сергеева НС, Франк ГА, Тепляков ВВ, Кирсанова ВА, Ахмедова СА и др. Скелет натуральных кораллов сем. Acropora в замещении дефекта костной ткани у мелких и крупных лабораторных животных. Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. 2010; 5 (4): 43–48. Sviridova IK, Sergeeva NS, Frank GA, Teplyakov VV, Kirsanova VA, Akhmedova SA et al. A skeleton of Acropora corals in replacing bone tissue defects in small and large laboratory animals. Cellular Transplantation and Tissue Engineering. 2010; 5 (4): 43–48. [In Russ, English abstract].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бритаев ТА, МихеевВН. Агрегированное размещение склерактиниевых кораллов влияет на структуру ассоциированных с ними симбиотических сообществ. Доклады Академии наук. 2013; 448 (5): 614–617. doi: 10.7868/S0869565213050289. Britaev TA, Miheev VN. Agregirovannoe razmeshchenie skleraktinievyh korallov vliyaet na strukturu associirovannyh s nimi simbioticheskih soobshchestv. Doklady Akademii nauk. 2013; 448 (5): 614–617. doi: 10.7868/S0869565213050289.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Бритаев ТА, МихеевВН. Агрегированное размещение склерактиниевых кораллов влияет на структуру ассоциированных с ними симбиотических сообществ. Доклады Академии наук. 2013; 448 (5): 614–617. doi: 10.7868/S0869565213050289. Britaev TA, Miheev VN. Agregirovannoe razmeshchenie skleraktinievyh korallov vliyaet na strukturu associirovannyh s nimi simbioticheskih soobshchestv. Doklady Akademii nauk. 2013; 448 (5): 614–617. doi: 10.7868/S0869565213050289.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сергеева НС, Свиридова ИК, Баринов СМ, Комлев ВС, Кирсанова ВА, Ахмедова СА и др. Комплексное изучение природных кораллов для решения проблем реконструкции/инженерии костной ткани. II. Изучение биосовместимости и остеокондуктивных потенций природных кораллов. Журнал технологии живых систем. 2012; 9 (10): 23–30. Sergeeva NS, Sviridova IK, Barinov SM, Komlev VS, Kirsanova VA, Akhmedova SA et al. Complex study of natural corals for bone tissue reconstruction/engineering. II. The study of biocompatibility and ostroconductive properties of natural corals. Technologies of Living Systems. 2012; 9 (10): 23–30. [In Russ, English abstract].</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Сергеева НС, Свиридова ИК, Баринов СМ, Комлев ВС, Кирсанова ВА, Ахмедова СА и др. Комплексное изучение природных кораллов для решения проблем реконструкции/инженерии костной ткани. II. Изучение биосовместимости и остеокондуктивных потенций природных кораллов. Журнал технологии живых систем. 2012; 9 (10): 23–30. Sergeeva NS, Sviridova IK, Barinov SM, Komlev VS, Kirsanova VA, Akhmedova SA et al. Complex study of natural corals for bone tissue reconstruction/engineering. II. The study of biocompatibility and ostroconductive properties of natural corals. Technologies of Living Systems. 2012; 9 (10): 23–30. [In Russ, English abstract].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сергеева НС, Свиридова ИК, Франк ГА, Кирсанова ВА, Ахмедова СА, Попов АА и др. Критерии биосовместимости материалов, предназначенных для замещения костных дефектов. Клеточные технологии в биологии и медицине. 2014; 2: 110–116. Sergeeva NS, Sviridova IK, Frank GA, Kirsanova VA, Akhmedova SA, Popov AA et al. Kriterii biosovmestimosti materialov, prednaznachennyh dlya zameshcheniya kostnyh defektov. Kletochnye tekhnologii v biologii i medicine. 2014; 2: 110–116.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Сергеева НС, Свиридова ИК, Франк ГА, Кирсанова ВА, Ахмедова СА, Попов АА и др. Критерии биосовместимости материалов, предназначенных для замещения костных дефектов. Клеточные технологии в биологии и медицине. 2014; 2: 110–116. Sergeeva NS, Sviridova IK, Frank GA, Kirsanova VA, Akhmedova SA, Popov AA et al. Kriterii biosovmestimosti materialov, prednaznachennyh dlya zameshcheniya kostnyh defektov. Kletochnye tekhnologii v biologii i medicine. 2014; 2: 110–116.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сергеева НС, Бритаев ТА, Свиридова ИК, Ахмедова СА, Кирсанова ВА, Попов АА и др. Скелет аквакультур склерактиниевых кораллов как возможный 3D матрикс для клеточных культур и инженерии костной ткани. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2013; 10: 494–498. Sergeeva NS, Britaev TA, Sviridova IK, Akhmedova SA, Kirsanova VA, Popov AA et al. Scleractinium Coral Aquaculture Skeleton: a Possible 3D Scaffold for Cell Cultures and Bone Tissue Engineering. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2013; 10: 494–498. [In Russ, English abstract].</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Сергеева НС, Бритаев ТА, Свиридова ИК, Ахмедова СА, Кирсанова ВА, Попов АА и др. Скелет аквакультур склерактиниевых кораллов как возможный 3D матрикс для клеточных культур и инженерии костной ткани. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2013; 10: 494–498. Sergeeva NS, Britaev TA, Sviridova IK, Akhmedova SA, Kirsanova VA, Popov AA et al. Scleractinium Coral Aquaculture Skeleton: a Possible 3D Scaffold for Cell Cultures and Bone Tissue Engineering. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2013; 10: 494–498. [In Russ, English abstract].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wu YC, Lee TM, Chiu KH, Shaw SY, Yang CY. A comparative study of the physical and mechanical properties of three natural corals based on the criteria for bonetissue engineering scaffolds. J Mater Sci: Mater Med. 2009; 20:1273–1280. doi: 10.1007/s10856-009-3695-3. PMID: 19267261.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wu YC, Lee TM, Chiu KH, Shaw SY, Yang CY. A comparative study of the physical and mechanical properties of three natural corals based on the criteria for bonetissue engineering scaffolds. J Mater Sci: Mater Med. 2009; 20:1273–1280. doi: 10.1007/s10856-009-3695-3. PMID: 19267261.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Попов АА, Сергеева НС, Бритаев ТА, Комлев ВС, Свиридова ИК, Кирсанова ВА и др. Некоторые физико-химические и биологические характеристики образцов скелета аквакультур склерактиниевых кораллов, предназначенных для реконструкции/ инженерии костной ткани. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2015; 4: 490–495. Popov AA, Sergeeva NS, Britaev TA, Komlev VS, Sviridova IK, Kirsanova VA et al. Some Physical, Chemical, and Biological Parameters of Samples of Scleractinium Coral Aquaculture Skeleton Used for Reconstruction/ Engineering of the Bone Tissues. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2015; 4: 490–495. [In Russ, English abstract] doi 10.1007/s10517-015-3001-y.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Попов АА, Сергеева НС, Бритаев ТА, Комлев ВС, Свиридова ИК, Кирсанова ВА и др. Некоторые физико-химические и биологические характеристики образцов скелета аквакультур склерактиниевых кораллов, предназначенных для реконструкции/ инженерии костной ткани. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2015; 4: 490–495. Popov AA, Sergeeva NS, Britaev TA, Komlev VS, Sviridova IK, Kirsanova VA et al. Some Physical, Chemical, and Biological Parameters of Samples of Scleractinium Coral Aquaculture Skeleton Used for Reconstruction/ Engineering of the Bone Tissues. Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2015; 4: 490–495. [In Russ, English abstract] doi 10.1007/s10517-015-3001-y.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Macha IJ, Ben-Nissan B. Marine Skeletons: Towards Hard Tissue Repair and Regeneration. Mar Drugs. 2018; 16 (7): 225. doi: 10.3390/md16070225. PMID: 30004435.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Macha IJ, Ben-Nissan B. Marine Skeletons: Towards Hard Tissue Repair and Regeneration. Mar Drugs. 2018; 16 (7): 225. doi: 10.3390/md16070225. PMID: 30004435.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Manassero M, Viateau V, Deschepper M, Oudina K, Logeart-Avramoglou D, Petite H et al. Bone Regeneration in Sheep Using Acropora Coral, a Natural Resorbable Scaffold, and Autologous Mesenchymal Stem Cells. Tissue engineering: part A. 2013; 19 (13): 1554–1563. doi: 10.3390/md16070225. PMID: 23427828.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Manassero M, Viateau V, Deschepper M, Oudina K, Logeart-Avramoglou D, Petite H et al. Bone Regeneration in Sheep Using Acropora Coral, a Natural Resorbable Scaffold, and Autologous Mesenchymal Stem Cells. Tissue engineering: part A. 2013; 19 (13): 1554–1563. doi: 10.3390/md16070225. PMID: 23427828.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rocha RJ, Silva AM, Fernandes MH, Cruz IC, Rosa R, Calado R. Contrasting Light Spectra Constrain the Macro and Microstructures of Scleractinian Corals. PLoS One. 2014 9 (8): e105863. doi: 10.1371/journal. pone.0105863. PMID: 25170981.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rocha RJ, Silva AM, Fernandes MH, Cruz IC, Rosa R, Calado R. Contrasting Light Spectra Constrain the Macro and Microstructures of Scleractinian Corals. PLoS One. 2014 9 (8): e105863. doi: 10.1371/journal. pone.0105863. PMID: 25170981.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Liu G, Zhang Y, Liu B, Sun J, Li W, Cui L. Bone regeneration in a canine cranial model using allogeneic adipose derived stem cells and coralscaffold. Biomaterials. 2013; (11): 2655–2664. doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.01.004. PMID: 23343633.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Liu G, Zhang Y, Liu B, Sun J, Li W, Cui L. Bone regeneration in a canine cranial model using allogeneic adipose derived stem cells and coralscaffold. Biomaterials. 2013; (11): 2655–2664. doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.01.004. PMID: 23343633.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Green DW, Ben-Nissan B, Yoon KS, Milthorpe B, Jung HS. Natural and Synthetic Coral Biomineralization for Human Bone Revitalization. Trends Biotechnol. 2017; (1): 43–54. doi: 10.1016/j.tibtech.2016.10.003. PMID: 27889241.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Green DW, Ben-Nissan B, Yoon KS, Milthorpe B, Jung HS. Natural and Synthetic Coral Biomineralization for Human Bone Revitalization. Trends Biotechnol. 2017; (1): 43–54. doi: 10.1016/j.tibtech.2016.10.003. PMID: 27889241.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сергеева НС, Свиридова ИК, Баринов СМ, Комлев ВС, Кирсанова ВА, Ахмедова СА и др. Комплексное изучение природных кораллов для решения проблем реконструкции/инженерии костной ткани. I. Изучение физико-химических и матриксных (для клеток) свойств природных кораллов. Технологии живых систем. 2012; 9 (8): 3–13. Sergeeva NS, Sviridova IK, Barinov SM, Komlev VS, Kirsanova VA, Akhmedova SA et al. Complex study of natural corals for bone tissue reconstruction/engineering. I. The study of physicochemical and cell matrix properties of natural corals. Technologies of Living Systems. 2012; 9 (8): 3–13. [In Russ, English abstract].</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Сергеева НС, Свиридова ИК, Баринов СМ, Комлев ВС, Кирсанова ВА, Ахмедова СА и др. Комплексное изучение природных кораллов для решения проблем реконструкции/инженерии костной ткани. I. Изучение физико-химических и матриксных (для клеток) свойств природных кораллов. Технологии живых систем. 2012; 9 (8): 3–13. Sergeeva NS, Sviridova IK, Barinov SM, Komlev VS, Kirsanova VA, Akhmedova SA et al. Complex study of natural corals for bone tissue reconstruction/engineering. I. The study of physicochemical and cell matrix properties of natural corals. Technologies of Living Systems. 2012; 9 (8): 3–13. [In Russ, English abstract].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тепляков ВВ, Мыслевцев ИВ, Бухаров АВ, Сергеева НС, Франк ГА, Свиридова ИК и др. Скелет кораллов семейства Acropora в качестве материала для замещения костных дефектов у больных с доброкачественными опухолями костей (экспериментально-клиническое исследование). Российский онкологический журнал. 2011; 3: 32–35. Teplyakov VV, Myslevcev IV, Buharov AV, Sergeeva NS, Frank GA, Sviridova IK et al. Skelet korallov semejstva Acropora v kachestve materiala dlya zameshcheniya kostnyh defektov u bol’nyh s dobrokachestvennymi opuholyami kostej (eksperimental’no-klinicheskoe issledovanie). Rossijskij onkologicheskij zhurnal. 2011; 3: 32–35.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Тепляков ВВ, Мыслевцев ИВ, Бухаров АВ, Сергеева НС, Франк ГА, Свиридова ИК и др. Скелет кораллов семейства Acropora в качестве материала для замещения костных дефектов у больных с доброкачественными опухолями костей (экспериментально-клиническое исследование). Российский онкологический журнал. 2011; 3: 32–35. Teplyakov VV, Myslevcev IV, Buharov AV, Sergeeva NS, Frank GA, Sviridova IK et al. Skelet korallov semejstva Acropora v kachestve materiala dlya zameshcheniya kostnyh defektov u bol’nyh s dobrokachestvennymi opuholyami kostej (eksperimental’no-klinicheskoe issledovanie). Rossijskij onkologicheskij zhurnal. 2011; 3: 32–35.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
