<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article 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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Traumatology and Orthopedics of Russia</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Traumatology and Orthopedics of Russia</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Травматология и ортопедия России</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2311-2905</issn><issn publication-format="electronic">2542-0933</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Vreden National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">1099</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.21823/2311-2905-2018-24-4-72-80</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>CLINICAL STUDIES</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="zh"><subject>Clinical studies</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Avulsion Fractures Osteosynthesis in Patients with Normal Bone Mineral Density and Osteoporosis</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Остеосинтез авульсивных переломов у больных с различной минеральной плотностью костной ткани</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Reznik</surname><given-names>L. B.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Резник</surname><given-names>Л. Б.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Leonid </bold><bold>В</bold><bold>. </bold><bold>Reznik —</bold> Dr. Sci. (Med.), professor, head of the Department Traumatology and Orthopedics</p><p><italic>Omsk</italic></p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Резник Леонид Борисович —</bold> д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии </p><p> </p><p><italic>г. Омск</italic></p><p> </p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Guryev</surname><given-names>V. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гурьев</surname><given-names>В. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Vladimir V. Guryev —</bold> Dr. Sci. (Med.), professor, head of the Trauma and Orthopedic Department, Semashko</p><p><italic> Moscow</italic></p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Гурьев Владимир Васильевич —</bold> д-р мед. наук, профессор, руководитель центра травматологии и ортопедии </p><p><italic> г. Москва</italic></p><p> </p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Turushev</surname><given-names>M. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Турушев</surname><given-names>М. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Mikhail A. Turushev —</bold> Cand. Sci. (Med.), assistant. Department Traumatology and Orthopedics </p><p><italic>Omsk</italic></p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Турушев Михаил Анатольевич —</bold> канд. мед. наук, ассистент кафедры травматологии и ортопедии </p><p><italic>г. Омск</italic></p></bio><email>mturush20@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Negrov</surname><given-names>D. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Негров</surname><given-names>Д. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>DmitriiA. Negrov —</bold> Cand. Sci. (Med.), assistant professor of Faculty Machine building and materiology</p><p><italic>Omsk</italic></p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Негров Дмитрий Анатольевич —</bold> канд. мед. наук, доцент кафедры машиностроения и материаловедения </p><p><italic>г. Омск</italic></p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Il’in</surname><given-names>R E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ильин</surname><given-names>Р. Е.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Roman E. Il’in</bold> — orthopedic surgeon </p><p>Noyabrsk</p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Ильин Роман Евгеньевич —</bold> врач травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения </p><p><italic>г. Ноябрьск</italic></p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff5"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Omsk State Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Road Clinical Hospital at st. Lyubhno of Russian Railways</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н. А. Семашко на cm. Люблино ОАО «РЖД»</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Omsk State Medical UniversityState Medical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff4"><aff><institution xml:lang="en">Omsk State Technical University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» Минобрнауки России</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff5"><aff><institution xml:lang="en">Noyabrsk Central City Hospital</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-12-29" publication-format="electronic"><day>29</day><month>12</month><year>2018</year></pub-date><volume>24</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>72</fpage><lpage>80</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2018-12-28"><day>28</day><month>12</month><year>2018</year></date></history><permissions><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journal.rniito.org/jour/article/view/1099">https://journal.rniito.org/jour/article/view/1099</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>Objective:</bold> to compare the effectiveness of osteosynthesis for avulsion fractures using bioabsorbable versus titanium implants in patients differing in bone mineral density.</p><p><bold>Material and Methods.</bold> In the experimental phase of study, two groups of bone blocks were singled out from patients' femoral heads to assess the anchoring properties of the implant in osteoporotic and healthy bone. The first group included blocks of 31 patients with osteoporosis, the second one — 27 blocks of patients without osteoporosis. In the first group, cortical bioabsorbable Poly-L-Lactic/ co-glycolic acid (PLGA) screws were implanted into 13 bone blocks, titanium screws — into 10 bone blocks, and bioabsorbable pins (PLGA) — into 8 bone blocks. In the second group, 10 titanium screws, 10 bioabsorbable screws and 7 bioabsorbable pins were implanted. The anchorage of the implant in bone was evaluated by a pull-out test. Then, depending on the anchorage used, the studied bone blocks with osteoporosis, newly obtained from the first group, were divided into three groups for the purpose of evaluating the resistance to the damaging effects of the implant. In experiment, the osteosynthesis for avulsion fracture was simulated on these bone blocks. In the first group (11 bone blocks), the transosseous osteosynthesis of the bone fragment was carried out with a titanium screw, in the second group (9 bone blocks) with a bioabsobable screw, in the third group (11 bone blocks) with a bioabsorbable pin. The results of osteosynthesis were assessed based on how often a small bone fragment was damaged by an implant and on stability of the anchored implant. In the clinical phase of study, a comparative analysis of 65 surgical interventions (38 people with osteoporosis and 27 without osteoporosis) in patients with avulsion fractures was performed. In 24 cases, bioabsorbable screws were used for osteosynthesis, AO/ASIF titanium screws were used in 31 cases, and pins were used in 10 cases.</p><p><bold>Results.</bold> Experimental studies showed that the resistance to pull-out test of a bioabsorbable screw anchored in osteoporotic bone is 25.7% higher than a titanium screw. No statistically significant difference was found in bone without osteoporosis. Resistance to pull-out test of a bioabsorbable pin is 3% higher than a titanium screw. The model-based experiment with an avulsion fracture in osteoporotic bone using a titanium screw showed lower effectiveness of osteosynthesis: in 27.2% of cases the cortical titanium screw damaged a small bone fragment. Based on the clinical trial findings, no negative results were obtained using bioabsorbable anchorage. In 12.5% cases of osteosynthesis with a titanium screw, migration of a bone fragment was noted. The data obtained during the clinical study correlated with the experimental data. This makes the use of bioabsorbable implants advantageous.</p><p><bold>Conclusion.</bold> For avulsion fracture osteosynthesis in patients with normal bone mineral density, it is possible to use both titanium and biodegradable fixators with equivalent strength of fragment fixation. n osteosynthesis of fractures in patients with osteoporosis it is preferable to use bioabsorbable implants</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Цель исследования<italic> </italic></bold>— сравнить эффективность остеосинтеза биодеградируемыми и титановыми имплантатами авульсивных переломов у пациентов с различной минеральной плотностью кости. </p><p><bold>Материал и методы<italic>.</italic><italic> </italic></bold>на экспериментальном этапе исследования для оценки якорных свойств имплантата в остеопорозной и здоровой кости было выделено две группы костных блоков из головок бедренных костей пациентов. в первую группу вошли блоки 31 пациента с остеопорозом, во вторую — 27 блоков пациентов без остеопороза. в первой группе в 13 костных блоков имплантированы кортикальные биодеградируемые винты из полилактатгликоевой кислоты (plGa), в 10 костных блоков — титановые винты, в 8 — биодеградируемые пины (plGa). во второй группе имплантированы 10 титановых, 10 биодеградируемых винтов и 7 биодеградируемых пинов. прочность фиксации имплантата в кости исследовалась pull-out тестом. затем, в зависимости от используемого фиксатора, вновь полученные от первой группы экспериментальные костные блоки с остеопорозом разделены на три группы для оценки устойчивости к разрушающему воздействию имплантата. в эксперименте выполнено моделирование остеосинтеза авульсивного перелома на этих костных блоках. в первой группе (11 костных блоков) чрезкостный остеосинтез отсеченного фрагмента выполнялся титановым винтом, во второй группе (9 костных блоков) — биодеградируемым винтом, в третьей группе (11 костных блоков) — биодеградируемым пином. Результаты остеосинтеза оценивались по наличию разрушения малого костного фрагмента имплантатом и стабильности фиксации. в клиническом разделе исследования проведен сравнительный анализ 65 оперативных вмешательств (38 человек с остеопорозом и 27 без остеопороза) у больных с авульсивными переломами. в 24 случаях для остеосинтеза использованы биодеградируемые винты, в 31 случаях титановые винты ао/aSIf, в 10 — пины. </p><p><bold>Результаты<italic>.</italic><italic> </italic></bold>экспериментальные исследования показали, что устойчивость к pull-out тесту биодеградируемого винта в сравнении с металлическим винтом больше на 25,7% в остеопорозной кости. в кости без остеопороза не получено статистически значимых отличий. устойчивость к pull-out тесту биодеградируемого пина на 3% выше, чем металлического винта. эффективность остеосинтеза на модели авульсивного перелома в условиях остеопороза с использованием титанового винта оказалась хуже: в 27,2% кортикальный металлический винт разрушал малый костный фрагмент. по результатам клинического исследования не получено отрицательных результатов при использовании биодеградируемых фиксаторов, в 12,5% случаев остеосинтеза титановым винтом отмечена миграция костного фрагмента. полученные в ходе клинического исследования данные коррелировали с экспериментальными данными. это делает использование биодеградируемых имплантатов более перспективным. </p><p><bold>Заключение.<italic> </italic></bold>Для остеосинтеза авульсивных переломов у пациентов с нормальной минеральной плотностью кости возможно использование как титановых, так и биодеградируемых фиксаторов с эквивалентной прочностью фиксации отломков. при остеосинтезе кости с измененными биомеханическими свойствами предпочтительнее использовать биодеградируемые имплантаты.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>avulsion fractures</kwd><kwd>osteosynthesis</kwd><kwd>osteoporosis</kwd><kwd>bioabsorbable screws</kwd><kwd>titanium screws</kwd><kwd>anchoring strength</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>авульсивный перелом</kwd><kwd>остеосинтез</kwd><kwd>остеопороз</kwd><kwd>биодеградируемые винты</kwd><kwd>титановые винты</kwd><kwd>прочность фиксации</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>1.	Ахтямов И.Ф., Шакирова Ф.В., Гатина Э.Б., Манирамбона Ж.К., Алиев Э.И. Морфологическое исследование локального влияния имплантатов с покрытиями на основе сверхтвердых соединений на костную ткань в условиях индуцированной травмы. Гений ортопедии. 2015;(1):65-68. DOI: 10.18019/1028-4427-2015-1-65-70.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>2.	Bohyn J.D., РШіаг R.M., Cameron H.U., Weatherly G.C. The optimum pore size for the fixation of poroussurfaced metal implants by the ingrowth of bone. Clin Orthop Relat Res. 1980;(150) :263-270.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>3.	Witte F. The history of biodegradable magnesium implants: a re-view. Acta Biomater. 2010;6(5):1680-1692. DOI: 10.1016/j.actbio.2010.02.028.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>4.	Rae Т. The toxicity of metals used in orthopaedic prostheses. An experimental study using cultured human synovial fihrohlasts. J Bone Joint Surg Br. 1981;63-B(3):435-440.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>5.	Steinemarm S.G. Metal implants and surface reactions. Injury. 1996;(3):16-22. DOI: 10.1016/0020-1383(96)89027-9.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>6.	Карбышева С.Б., Григоричева Л.Г., Жильцов И.В. D-лактат — маркер бактериального воспаления нативных и протезированных суставов. Травматология и ортопедия России. 2017;(2):6-13. DOI: 10.21823/2311-2905-2017-23-2-6-14.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>7.	Wegmann K., Gick S., Heidemann C., Pennig D., Neiss W.F., Muller L.P. et al. Biomechanical evaluation of the primary stability of pedicle screws after augmentation with an innovative bone stabilizing system. Arch Orthop Trauma Surg. 2013;133(11):1493-1499. DOI: 10.1007/S00402-013-1842-2.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>8.	Luo Y.G., Yu T., Liu G.M., YangN. Study of bone-screw surface fixation in lumbar dynamic stabihzation. Chin Med J. 2015;128(3):368-372. DOI: 10.4103/0366-6999.150107.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>9.	Дулаев A.K., ЦедA.H,Джусоев И.Г.,Усубалиев K.H. Остеосинтез переломов шейки бедренной кости: динамический бедренный винт (DHS) или мини-инвазивная система Targon FN? Травматология и ортопедия России. 2015;(3):12-21. DOI: 10.21823/2311-2905-2015-0-3-12-21.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>10.	Gristina A.G. Biomateriał centered infection: microbial adhesion vs tissue integration. Science. 1987;(237):1588- 1595. DOI: 10.1126/science.3629258.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>11.	Антониади Ю.В., Волокитина E.A., Черницын Д.Н., Помогаева Е.В., Гилев М.В. Активная хирургическая тактика при лечении гнойно-воспалительных осложнений остеосинтеза околосуставных переломов. Вопросы травматологии и ортопедии. 2012;4(5):25-27.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>12.	Hughes T.B. Bioabsorbable Implants in the Treatment of Hand Fractures: An Update. Clin Orthop. 2006;169-174. DOI: 10.1097/01.blo.0000205884.81328.cc.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>13.	Waris E., Konttinen Y.T., Ashammakhi N. Bioabsorbable fixation devices in trauma and bone surgery: current clinical standing. Expert Rev Med Devices. 2004; 1(2): 229-240. DOI: 10.1586/17434440.1.2.229.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>14.	Воронкевич И.А., Парфеев Д.Г., Конев B.A., Авдеев А.И. К вопросу о удалении имплантов, по мнению отечественных хирургов трав-матологов-ортопедов. Современные проблемы науки и образования. 2017;(6):112.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>15.	Molster A., Behring J., Gjerdet N.R., Ekeland A. Removal of osteosynthetic implants. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;(122):2274-2276. (In Russ.).</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>16.	Miha M.J., Vincent A.B., Bosse M.J. Retrograde removal of an incarcerated soUd titanium femoral nail after subtrochanteric fracture. } Orthop Trauma. 2003;(17): 521-524. DOI: 10.1097/00005131-200308000-00008.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>17.	Головаха М.Л., Кожемяка M.A., Панченко С.П., Красовский В.Л. Оценка напряжения и деформации системы «кость — фиксатор» при накостном остеосинтезе переломов наружной лодыжки. Ортопедия, травматология и протезирование. 2014;(4):15. DOI: 10.15674/0030-59872014414-19.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>18.	Каллаев H.O., Лыжина Е.Л., Каллаев Т.Н. Сравнительный анализ оперативных методов лечения около- и внутрисуставных переломов и переломовывихов голеностопного сустава. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2004;5(4):32-35.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>19.	Yunfeng L. Strontium ranelate treatment enhances hydroxyapatite-coated titanium screws fixation in osteoporotic rats. J Orthop Res. 2009;578-582. DOI: 10.1002/jor.21050.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>20.	Jones H.W., Johnston P., Parker M. Are short femoral nails superior to the sliding hip screw? A meta-analysis of 24 studies in volving 3,279 fractures. Clin Orthop. 2006;(2):69-78. DOI: 10.1007/s00264-005-0028-0.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>21.	Seemab M., Ansari U., Ali M.N., Rana N.F. Internal fixation: An evolutionary appraisal of methods used for long bone fractures. IJBAR. 2014;3(5):142-149. DOI: 10.7439/ijbar.v5i3.627.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>22.	Ларцев Ю.В., Шерешовец A.A. Особенности применения нового металлофиксатора для остеосинтеза при остеопении в исследовании на трупах. Наука и инновации в медицине. 2017;(3):28-30.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>23.	Ганжа A.A., Гюльназарова С.В. О возможности пред- упреждения расшатывания имплантатов при остеосинтезе в условиях остеопороза. Современные проблемы науки и образования. 2017;(6):125-128.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>24.	Lee M.C., Jo H., Bae T.S. Analysis of initial fixation strength of press-fit fixation technique in anterior cruciate hgament reconstruction. A com-parative study with titanium and bioabsorbable interference screw using porcine lower Hmb. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2003;ll(2):91-98. DOI: 10.1007/s00167-003-0351-l.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>25.	Якимов Л.А., Слиняков Л.Ю., Бобров Д.С. Биодеградируемые импланты. Становление и развитие. Преимущества и недостатки. Кафедра травматологии и ортопедии. 2017;(1):44-47.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>26.	Ibrahim A.M.S., Kuylhee K., Perrone G.S., Kaplan D.L., Lin S.J. Absorbable biologically based internal fixation. Clin Podiatr Med Surg. 2015;(32):61-72. DOI: 10.1016/j.cpm.2014.09.009.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>27.	Macarini L., Murrone M., Marini S. [MRl in ACL reconstructive surgery with PDLLA bioabsorbable interference screws: evaluation of degradation and osteointegration processes of bioabsorbable screws]. Radiol Med. 2004;107(l-2):47-57. (inltal).</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>28.	Eglin D., Alini M. Degradable polymeric materials for osteosynthesis: tutorial. Eur Cell Mater. 2008;80-91. ВЩШ: 10.22203/ecm.v016a09.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>29.	Беленький И.Г., Сергеев Г.Д., Гудзь Ю.В., Григорян Ф.С. История, современное состояние и перспективы развития методов накостного остеосинтеза. Современные проблемы науки и образования. 2016;(5):77.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>30.	Backman D., Uhthoff H., Poitras P., Schwamberger A. Mechanical performance of a fracture plate incorporating bioresorbable inserts. J Bone Joint Surg. 2004;86(Suppl 3):300.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>31.	Рюди Т.П, Бакли Р.Э, Моран К.Г. АО — принципы лечения переломов. Т. 1. Минск: Васса Медиа; 2013.470 с.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>32.	Thiele O.C, Eckhardt C, Linke В; Eactors affecting the stability cortical osteoporotic bone. J Bone Joint Surg Br. 2007;(89):701-705.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>33.	Kroeber M.W., Rovinsky D., Haskell A., Heilmarm M., Llotz J., Otsuka N. Biomechanical testingofbioabsorbable carmulated screws for slipped capital femoral epiphysis fixation. Orthopedics. 2002;25(6):659-662</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
