[go: up one dir, main page]

SU878266A1 - Homotransplant for plasty of laminar deffects of biological tissues - Google Patents

Homotransplant for plasty of laminar deffects of biological tissues Download PDF

Info

Publication number
SU878266A1
SU878266A1 SU792779458A SU2779458A SU878266A1 SU 878266 A1 SU878266 A1 SU 878266A1 SU 792779458 A SU792779458 A SU 792779458A SU 2779458 A SU2779458 A SU 2779458A SU 878266 A1 SU878266 A1 SU 878266A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
homotransplant
plasty
deffects
laminar
biological tissues
Prior art date
Application number
SU792779458A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Эрнест Рифгатович Мулдашев
Рафик Талгатович Нигматуллин
Аманкельди Жуманиязович Жуманиязов
Клара Александровна Захваткина
Венера Узбековна Галимова
Original Assignee
Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней filed Critical Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней
Priority to SU792779458A priority Critical patent/SU878266A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU878266A1 publication Critical patent/SU878266A1/en

Links

Landscapes

  • Materials For Medical Uses (AREA)

Description

вздошно-реберной мышцы  вл етс  более Прочным и шругим, чем склера (предел прочности 0,4 кгс/мм, модуль упругости - 2 кгс/мм), сухожили  конечностей (предел прочности 4,2-6,0 кгс/мм, модуль чтругости 30-3,6 кгс/мм), а также тверда  мозгова  оболочка, фасции и апоневрозы.the ileal rib muscle is more durable and shrugy than the sclera (tensile strength 0.4 kgf / mm, elastic modulus 2 kgf / mm), limb tendons (tensile strength 4.2-6.0 kgf / mm, modulus of elasticity 30-3.6 kgf / mm), as well as the dura mater, fascia and aponeuroses.

Сухожилие иодвздошно-реберной мышцы имеет четкую ориентацию пучков коллагеновых волокон. Это обсто тельство способствует в услови х .гомотрансплантации строгой регенерации по каркасу путем развити  новообразованной соединительной ткани по ходу волокон трансплантата, что 1пр|иводит к формированию регенерата, близкого по своим морфологическим и биомеханическим характеристикам к ткани гомотранснлантата. Замещение идет медленно , в течение года и более, в результате -чего регенерат имеет достаточную ллотность . Сравнительные экспериментальноморфологические исследовани  показали, что при гомотрансплантации других тканей (фасции, склера, тверда  мозгова  оболочка и др.), ввиду отсутстви  строгой ориентации пучков коллагеновых волокон, регенераци  по каркасу приводит к формированию регеперата, волокнистые структуры которого имеют различное направление, более рыхлое расположение и не всегда могут обеспечить однонаправленный механический эффект, предъ вл емый к выполненной операции.The tendon of the iodine rib muscle has a clear orientation of the bundles of collagen fibers. This circumstance contributes in the conditions of homotransplantation to strict regeneration along the skeleton through the development of newly formed connective tissue along the graft fibers, which leads to the formation of a regenerate, similar in its morphological and biomechanical characteristics to the homotransplantation tissue. Replacement is slow, for a year or more, as a result of which the regenerate has sufficient density. Comparative experimental and morphological studies have shown that with homotransplantation of other tissues (fascia, sclera, dura mater, etc.), due to the absence of strict orientation of the bundles of collagen fibers, regeneration along the skeleton leads to the formation of reheperate, the fibrous structures of which have a different direction, more loose arrangement It is not always possible to provide a unidirectional mechanical effect to the operation performed.

Гомотрансплантаты сухожили  подвздошно-реберной мышцы обладают слабыми антигенными свойствами, вызыва  незначительную реакцию со стороны окружающих тканей.Homotransplants of the ileal-rib muscle tendons have weak antigenic properties, causing a slight reaction from the surrounding tissues.

Перед операцией материал извлекают из консервирующего раствора, промывают в физиологическом растворе и вырезают участок сухожилий подвздошно-реберной мышцы, соответствующий по форме и размерам величине дефекта биологической ткани. Подбирают также гомотрансплантат оптимальной толщины. Дефект плотно замещают смоделированным трансплантатом и фиксируют его шва:м;и. При этом следует учитывать ход волокон трансплантата , который должен располагатьс  соответственно направлению основной механической нагрузки. Например, при подвешивании опущенного верхнего века к лобной мышце ход волокон следует ориентировать в вертикальном направлении, т. е. по линии основной действующей силы. Гомо0 пластику сухожилием подвздошно-реберпой мышцы можно комбинировать с другим ауто- или гомопластическими операци ми .I Сравнительные клинические исследовани  показали преимущества томотрансплантатов сухожили  подвздошно-реберной мышцы. Например, при устранении птоза верхнего века в отдаленные орОКи (до 4 лет) положительный эффект операцииBefore the operation, the material is removed from the preservative solution, washed in physiological solution, and the area of the ileal-rib muscle tendons is cut out, corresponding to the shape and size of the defect in the biological tissue. Homotransplant of optimum thickness is also selected. The defect is tightly replaced by a simulated graft and its suture is fixed: m; i. This should take into account the course of the graft fibers, which should be located in accordance with the direction of the main mechanical load. For example, when the upper eyelid is lowered to the frontal muscle, the course of the fibers should be oriented in the vertical direction, i.e. along the line of the main acting force. Homo-rib muscle tendon plasty can be combined with other auto- or homoplastic surgeries. I Comparative clinical studies have shown the advantages of tomospasm of the ilium-rib muscle. For example, with the elimination of ptosis of the upper eyelid in distant OROCs (up to 4 years), the positive effect of the operation

0 был отмечен при использовании гомотрансплантатов сухожили  подвздошно-реберной мышцы в 53 случа х из 55, ири использовании гомофасции в 22 из 28 и при использовании гомологической твердой0 was observed when using homotransplants of the ileal-rib muscle in 53 cases out of 55, and using homofassion in 22 out of 28 and using homologous solid

5 мозговой оболочки в 1 из 3.5 meninges in 1 of 3.

При использовании предложенного гомотрансплантата повышаетс  клиническа  эффективность восстановительных операций , преследующих укрепл ющую илиWith the use of the proposed homotransplant, the clinical efficacy of recovery operations, pursuing a strengthening or

фиксирующую цели, сокращаетс  продолжительность послеоперационного периода, облегчаетс  забор и получение большого количества пластического материала дл  пластики пластинчатых дефектов биологи5 ческих тканей.fixing the target, the length of the postoperative period is shortened, and the collection and collection of large amounts of plastic material for plastics of lamellar defects of biological tissues is facilitated.

Claims (1)

1. Казанов Г. М., Налегина А. X. Стерилизаци , консервирование и трансплантаци  тканей. Астрахань, 1975, с. 18-19.1. Kazanov G.M., Nelegina A. X. Sterilization, preservation and tissue transplantation. Astrakhan, 1975, p. 18-19.
SU792779458A 1979-04-26 1979-04-26 Homotransplant for plasty of laminar deffects of biological tissues SU878266A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792779458A SU878266A1 (en) 1979-04-26 1979-04-26 Homotransplant for plasty of laminar deffects of biological tissues

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792779458A SU878266A1 (en) 1979-04-26 1979-04-26 Homotransplant for plasty of laminar deffects of biological tissues

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU878266A1 true SU878266A1 (en) 1981-11-07

Family

ID=20833453

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792779458A SU878266A1 (en) 1979-04-26 1979-04-26 Homotransplant for plasty of laminar deffects of biological tissues

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU878266A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4994084A (en) * 1989-06-23 1991-02-19 Brennan H George Reconstructive surgery method and implant

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
84 кгс/мм) лри относительно небольших деформативных возможност х, что имеет важное значение дл фиксирующих 30 и укрепл ющих операций. Сухожилие подР. Мулдашев, Р. Т. Нигматуллин, А. Ж. Жумани зов, К. А. Захваткина и В. У. Галимова г Уфимский научно-исследовательский инстиТутг I глазных болезней *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4994084A (en) * 1989-06-23 1991-02-19 Brennan H George Reconstructive surgery method and implant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kenar et al. Microfibrous scaffolds from poly (l-lactide-co-ε-caprolactone) blended with xeno-free collagen/hyaluronic acid for improvement of vascularization in tissue engineering applications
Salehi et al. Corneal stromal regeneration by hybrid oriented poly (ε-caprolactone)/lyophilized silk fibroin electrospun scaffold
Elliott Structure and function of mammalian tendon
DE69827402T2 (en) CHEMICAL CLEANING OF BIOLOGICAL MATERIAL
DE69030874T2 (en) Non-absorbable two-phase corneal implant and process for its manufacture
Bozkurt et al. In vitro assessment of axonal growth using dorsal root ganglia explants in a novel three-dimensional collagen matrix
US5171273A (en) Synthetic collagen orthopaedic structures such as grafts, tendons and other structures
Yang et al. Multilayered polycaprolactone/gelatin fiber-hydrogel composite for tendon tissue engineering
US8128984B2 (en) Implantable material and a method for the preparation thereof
Amoroso et al. Microstructural manipulation of electrospun scaffolds for specific bending stiffness for heart valve tissue engineering
Abou Neel et al. Collagen—emerging collagen based therapies hit the patient
Meyer The minuter anatomy of attrition lesions
Zhang et al. Poly (glyceryl sebacate)/silk fibroin small-diameter artificial blood vessels with good elasticity and compliance
Borg et al. Changes in the distribution of fibronectin and collagen during development of the neonatal rat heart
JP2010505857A5 (en)
Karaoglu et al. Use of a bioscaffold to improve healing of a patellar tendon defect after graft harvest for ACL reconstruction: a study in rabbits
CN105879120A (en) Preparation method of tendon conjunction bone decellularization material of natural tissue source
Fan et al. Development of a silk cable-reinforced gelatin/silk fibroin hybrid scaffold for ligament tissue engineering
SU878266A1 (en) Homotransplant for plasty of laminar deffects of biological tissues
Lü et al. Crosslinking effect of Nordihydroguaiaretic acid (NDGA) on decellularized heart valve scaffold for tissue engineering
Zhang et al. Bibliometrics and visualization analysis of artificial blood vessel research
US20200215227A1 (en) Bioartificial membranes having controlled viscoelasticity and rigidity for use in tissue engineering
WO2019013279A1 (en) Artificial tendon or ligament tissue produced using three-dimensional mechanosignaling cell culture system
CN105148325B (en) A kind of new cornea tissue repair materials and preparation method thereof
US10888637B2 (en) Mechanochemical collagen assembly