<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Билялов А Р</author>
     <author>Карчевский С Г</author>
     <author>Тихонов А А</author>
     <author>Галаутдинов М Ф</author>
     <author>Акбашев В Н</author>
     <author>Данилко К В</author>
     <author>Пятницкая С В</author>
     <author>Ахатов И Ш</author>
     <author>Джуринский Д В</author>
     <author>Абдрахимов Р В</author>
     <author>Буренина И В</author>
     <author>Ишемгулов Р Р</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Разработка фотополимерных суспензий на основе гидроксиапатита для 3D-печати в медицине</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>3D-печать</keyword>
    <keyword>керамика</keyword>
    <keyword>имплантаты</keyword>
    <keyword>DLP</keyword>
    <keyword>гидроксиапатит</keyword>
    <keyword>гидротермальный синтез</keyword>
    <keyword>фотополимерная суспензия</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2025</year>
    <pub-dates>
     <date>2026-08-10</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.24060/2076-3093-2025-15-4-364-375</doi>
   <journal>Креативная хирургия и онкология</journal>
   <abstract>Введение. Аддитивное производство керамики на основе гидроксиапатита (ГА) рассматривается как перспективный подход к созданию персонализированных костных имплантатов, однако высоконагруженные фотополимерные суспензии требуют точного подбора состава и режимов засветки для обеспечения стабильной печати и качества изделий. Целью работы явилась разработка фотополимерной суспензии на основе гидроксиапатита собственного синтеза для аддитивного производства керамических имплантатов методом DLP-3D-печати. Материалы и методы. Гидроксиапатит синтезировали методами соосаждения и гидротермального синтеза из водных растворов солей кальция и фосфатов, проводили помол и фракционирование порошка, морфологию оценивали с помощью сканирующей электронной микроскопии, элементный состав — методом энергодисперсионного рентгенофлюоресцентного анализа. На основе синтезированного гидроксиапатита была разработана фотополимерная суспензия с массовой долей неорганической фазы 60 %, содержащая акрилатные мономеры, фотоинициирующую систему и диспергирующие добавки. Также исследовали фотополимеризацию на DLP-3D-принтере при различной мощности ультрафиолетового излучения и времени экспозиции. Результаты и обсуждение. Было показано формирование хорошо кристаллизованного гидроксиапатита с пластинчатой и наноструктурированной морфологией и развитой пористостью, подтверждено преобладание кальция и фосфора без значимых токсичных примесей. При мощности излучения 40 мВт/см² оптимальное время экспозиции 6–10 с обеспечивало формирование равномерно отвержденных слоев толщиной около 0,7–0,9 мм и выход на плато по толщине при дальнейшем увеличении выдержки. Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что сочетание контролируемой морфологии гидроксиапатита и специально подобранной фотополимерной матрицы обеспечивает достаточную глубину полимеризации и стабильность слоев, необходимых для DLP-печати изделий сложной геометрии. Высокая удельная поверхность и пористость ГА дополнительно повышают его потенциал в тканевой инженерии. Разработанная фотополимерная суспензия на основе ГА собственного синтеза демонстрирует пригодность для DLP-3D-печати и может быть использована как основа для создания персонализированных керамических имплантатов в травматологии, ортопедии, нейрохирургии и челюстнолицевой хирургии.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://repo.bashgmu.ru/publication/5658</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://repo.bashgmu.ru/files/5856</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
