<?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">1483</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.21823/2311-2905-2020-26-2-109-119</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Theoretical and experimental studies</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Теоретические и экспериментальные исследования</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="zh"><subject>Theoretical and experimental studies</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Micro-Arc Zn- and Ag-Containing Coatings for Implants with Complex Porous Architecture Obtained by 3D Printing Method from Titanium Alloy</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Микродуговые Zn- и Ag-содержащие покрытия для имплантатов со сложной поровой архитектурой, полученных методом 3D-печати из титанового сплава</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sharkeev</surname><given-names>Yu. P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шаркеев</surname><given-names>Ю. П.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Yurii P. Sharkeev</bold> — Dr. Sci. (Phys.-Math.), Professor, Head of the Laboratory of Physics of Nanostructured Biocomposites; Professor</p><p>Tomsk</p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Шаркеев Юрий Петрович</bold> — д-р физ.-мат. наук, профессор, заведующий лабораторией физики наноструктурных биокомпозитов; профессор </p><p>г. Томск</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sedelnikova</surname><given-names>M. B.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Седельникова</surname><given-names>М. Б.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Mariya B. Sedelnikova</bold> — Dr. Sci. (Tech.), Assistant Professor, Senior Researcher, Laboratory of Physics of Nanostructured Biocomposites</p><p>Tomsk</p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Седельникова Мария Борисовна</bold> — д-р техн. наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории физики наноструктурных биокомпозитов</p><p>г. Томск</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tolkacheva</surname><given-names>T. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Толкачева</surname><given-names>Т. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Tatyana V. Tolkacheva</bold> — Leading Technologist, Laboratory of Physics of Nanostructured Biocomposites</p><p>Tomsk</p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Толкачева Татьяна Викторовна</bold> — ведущий технолог лаборатории физики наноструктурных биокомпозитов</p><p>г. Томск</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shcheglova</surname><given-names>N. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Щеглова</surname><given-names>Н. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Natalya A. Shcheglova</bold> — Development Director</p><p>Novosibirsk</p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Щеглова Наталья Александровна</bold> — директор по развитию </p><p>г. Новосибирск</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Panchenko</surname><given-names>A. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Панченко</surname><given-names>А. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Andrey A. Panchenko</bold> — Technical Director</p><p>Novosibirsk</p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Панченко Андрей Александрович</bold> — технический директор </p><p>г. Новосибирск</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Krasovsky</surname><given-names>I. B.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Красовский</surname><given-names>И. Б.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Igor B. Krasovsky</bold> — Director</p><p>Novosibirsk</p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Красовский Игорь Борисович</bold> — директор </p><p>г. Новосибирск</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Solomatina</surname><given-names>М. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Соломатина</surname><given-names>М. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Мaria V. Solomatina</bold> — Cand. Sci. (Biol.), Researcher, Department of Development and Testing of Pharmacological Agents</p><p>Novosibirsk</p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Соломатина Мария Владимировна</bold> — канд. биол. наук, научный сотрудник, лаборатория разработки и испытаний фармакологических средств</p><p>г. Новосибирск</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Efimenko</surname><given-names>M. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ефименко</surname><given-names>М. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Maxim V. Efimenko</bold> — Orthopedic Surgeon, Department of Traumatology and Orthopedics</p><p>Novosibirsk</p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Ефименко Максим Владимирович</bold> — травматолог- ортопед травматолого-ортопедического отделения</p><p>г. Новосибирск</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff5"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Pavlov</surname><given-names>V. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Павлов</surname><given-names>В. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Vitaliy V. Pavlov</bold> — Dr. Sci. (Med.), Head of the Research Department</p><p>Novosibirsk</p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Павлов Виталий Викторович</bold> — д-р мед. наук, начальник научно-исследовательского отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов</p><p>г. Новосибирск</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff5"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Cherdantseva</surname><given-names>L. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Черданцева</surname><given-names>Л. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Liliya A. Cherdantseva</bold> — Cand. Sci. (Med.), Head of the Laboratory for the Procurement and Preservation of Tissues; Researcher</p><p>Novosibirsk</p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Черданцева Лилия Александровна</bold> — канд. мед. наук, заведующая лабораторией заготовки и консервации тканей; ведущий научный сотрудник </p><p>г. Новосибирск</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff4"/><xref ref-type="aff" rid="aff5"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kirilova</surname><given-names>I. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кирилова</surname><given-names>И. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p><bold>Irina A. Kirilova</bold> — Dr. Sci. (Med.), Deputy Director</p><p>Novosibirsk</p></bio><bio xml:lang="ru"><p><bold>Кирилова Ирина Анатольевна</bold> — д-р мед. наук, зам. директора по научной работе</p><p>г. Новосибирск</p></bio><email>IKirilova@niito.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff5"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Strength Physics and Materials</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБУН «Институт физики прочности и материаловедения» СО РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">National Research Tomsk Polytechnic University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Logeeks Medical Systems</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ООО «ЛОГИКС Медицинские Системы</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff4"><aff><institution xml:lang="en">Federal Research Center of Fundamental and Translational Medicine</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины»</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff5"><aff><institution xml:lang="en">Tsivyan Novosibirsk Research Institute of Traumatology and Orthopedics</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2020-07-09" publication-format="electronic"><day>09</day><month>07</month><year>2020</year></pub-date><volume>26</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>109</fpage><lpage>119</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2020-07-09"><day>09</day><month>07</month><year>2020</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2020-07-09"><day>09</day><month>07</month><year>2020</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/1483">https://journal.rniito.org/jour/article/view/1483</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>Relevance</bold>. The creation of porous three-dimensional materials for bone defects compensation and its subsequent regeneration is an important direction of medical materials science. The key issue in the interaction of an implant and bone tissue is the surface properties of the implant.</p><p><bold>The purpose of the study</bold> is to evaluate the physicochemical properties and compatibility of tissues of a living organism and porous implants with calcium phosphate Zn- and Ag-containing formed by microarc oxidation.</p><p><bold>Materials and Methods</bold>. Implants with various types of porous structure were made by direct laser sintering of titanium alloy Ti-6Al-4V powders. The calcium phosphate coatings, including Zn- and Ag-containing, were formed on the implants surface by microarc oxidation.</p><p><bold>Results</bold>. Coatings, deposited in electrolytes of various compositions, were uniformly distributed over the implants mesh structure. The phase composition of Zn-containing coatings, deposited in the acidic electrolyte, was represented by amorphous calcium phosphates. Ag-containing coatings, deposited in the alkaline electrolyte, had an amorphous-crystalline structure, the crystalline phase of which was identified as tricalcium phosphate in the α and β modifications. The samples of extracts of calcium phosphate Zn and Ag-containing coatings were co-cultured with pFb line of the human postnatal fibroblasts for 48 hours at 37°C in 5% CO2 atmosphere. The MTT test revealed a high metabolic activity of the co-cultured fibroblasts in comparison with the fibroblasts of control.</p><p><bold>Conclusion</bold>. The pFb line of the human postnatal fibroblasts retained their viability for 48 hours of co-culturing with calcium-phosphate Zn- and Ag-containing coatings. The tested product and its components did not negatively affect the cellular respiration. However, further studies are needed to determine the rate of bioresorption and the degree of antibacterial activity of calcium-phosphate Zn- and Ag-containing coatings.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Актуальность</bold>. Создание пористых трехмерных материалов для возмещения дефектов кости и ее последующей регенерации является важным направлением медицинского материаловедения. Определяющими являются свойства поверхности имплантата при взаимодействии последнего с костной тканью.</p><p><bold>Цель исследования</bold> — оценить физико-химические свойства и совместимость с тканями живого организма пористых имплантатов со сформированными методом микродугового оксидирования кальций-фосфатными Zn- и Ag-содержащими покрытиями.</p><p><bold>Материал и методы</bold>. Имплантаты с различными типами пористой структуры получали методом прямого лазерного спекания из порошков титанового сплава Ti-6Al-4V. На поверхности имплантатов были сформированы методом микродугового оксидирования кальций-фосфатные покрытия, в том числе Zn- и Ag-содержащие.</p><p><bold>Результаты</bold>. Покрытия, нанесенные в электролитах разных составов, равномерно распределены по сетчатой структуре имплантатов. Фазовый состав Zn-содержащих покрытий, нанесенных в кислом электролите, представлен аморфными фосфатами кальция. Ag-содержащие покрытия, нанесенные в щелочном электролите, имеют аморфно-кристаллическую структуру, в качестве кристаллической фазы в них идентифицируется трикальцийфосфат в модификации α и β. По результатам МТТ-теста была выявлена высокая метаболическая активность постнатальных фибробластов человека линии pFb при их совместном культивировании с экстрактами образцов кальций-фосфатных Zn- и Ag-содержащих покрытий в течение 48 ч. в условиях 37ºС, в 5% атмосфере СО2, в сравнении с величиной метаболической активности постнатальных фибробластов человека интактной культуры.</p><p><bold>Заключение</bold>. В процессе исследования влияния кальций-фосфатных Zn- и Ag-содержащих покрытий на живые постнатальные фибробласты человека линии pFb выявили сохранение жизнеспособности клеток культуры, что позволяет сделать заключение о том, что изделие и его компоненты не влияли негативно на показатель клеточного дыхания, что обеспечивает сохранность жизнеспособности клеток в течение 48 ч. Однако необходимы дальнейшие исследования для определения скорости биорезорбции и степени выраженности антибактериальных свойств кальций- фосфатных Zn- и Ag-содержащих покрытий.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>additive technologies</kwd><kwd>three-dimensional framework</kwd><kwd>porous structure</kwd><kwd>microarc oxidation method</kwd><kwd>antibacterial biocoating</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>аддитивные технологии</kwd><kwd>трехмерный каркас</kwd><kwd>пористая структура</kwd><kwd>метод микродугового оксидирования</kwd><kwd>антибактериальное биопокрытие</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований СО РАН, 2013–2020 гг., проект № III.23.2.5.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>1. Bassous N.J., Jones C.L., Webster T.J. 3-D printed Ti-6Al-4V scaffolds for supporting osteoblast and restricting bacterial functions without using drugs: predictive equations and experiments. Acta Biomater. 2019;96:662-673. doi: 10.1016/j.actbio.2019.06.055.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>2. Ahangar P., Cooke M.E., Weber M.H., Rosenzweig D.H. Current biomedical applications of 3D printing and additive manufacturing. Review Appl Sci. 2019;9(8):1713. doi: 10.3390/app9081713.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>3. Zhang Y., Li J., Che S., Yang Z., Tia Y. Chemical leveling mechanism and oxide film properties of additively manufactured Ti–6Al–4V alloy. J Mater Sci. 2019;54:13753-13766. doi: 10.1007/s10853-019-03855-4.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>4. McHugh K.J., Nguyen T.D., Linehan A.R., Yang D., Behrens A.M., Rose S. et al. Fabrication of fillable microparticles and other complex 3D microstructures. Science. 2017;357(6356):1138-1142. doi: 10.1126/science.aaf7447.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>5. Arabnejad S., Johnston B., Tanzer M., Pasini D. Fully porous 3D printed titanium femoral stem to reduce stress-shielding following total hip arthroplasty. J Orthop Res. 2017;35(8):1774-1783. doi: 10.1002/jor.23445.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>6. Surmenev R.A., Surmeneva M.A., Ivanova A.A. Significance of calcium phosphate coatings for the enhancement of new bone osteogenesis--areview. Acta Biomater. 2014;10(2):557-579. doi: 10.1016/j.actbio.2013.10.036.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>7. Falde E.J., Yohe S.T., Colson Y.L., Grinstaff M.W. Superhydrophobic materials for biomedical applications. Biomaterials. 2016;104:87-103. doi: 10.1016/j.biomaterials.2016.06.050.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>8. Otitoju T.A., Ahmad A.L., Ooi B.S. Superhydrophilic (superwetting) surfaces: A review on fabrication and application. J Industr Engineer Chemistry. 2017;47:19-40. doi: 10.1016/j.jiec.2016.12.016.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>9. Denry I., Kuhn L.T. Design and characterization of calcium phosphate ceramic scaffolds for bone tissue engineering. Dent Mater. 2016;32(1):43-53. doi: 10.1016/j.dental.2015.09.008.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>10. Sharma S., Verma A., Teja B.V., Pandey G., Mittapelly N., Trivedi R. et al. An insight into functionalized calcium based inorganic nanomaterials in biomedicine: Trends and transitions. Colloids Surf B Biointerfaces. 2015;133:120-139. doi: 10.1016/j.colsurfb.2015.05.014.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>11. Rizwan M., Alias R., Zaidi U.Z., Mahmoodian R., Hamd M. Surface modification of valve metals using plasma electrolytic oxidation for antibacterial applications: A review. J Biomed Mater Res A. 2018;106(2):590-605. doi: 10.1002/jbm.a.36259.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>12. Liu S., Li B., Liang C., Wang H., Qiao Z., Formation mechanism and adhesive strength of a hydroxyapatite/TiO2 composite coating on a titanium surface prepared by micro-arc oxidation. Applied Surf Sci. 2016;362:109-114. doi: 10.1016/j.apsusc.2015.11.086.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>13. Гнеденков С.В., Шаркеев Ю.П., Синебрюхов С.Л., Хрисанова О.А., Легостаева Е.В., Завидная А.Г. и др. Кальций-фосфатные биоактивные покрытия на титане. Вестник ДВО РАН. 2010;(5):47-57.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>14. Седельникова М.Б., Шаркеев Ю.П., Комарова Е.Г., Толкачева Т.В. Влияние параметров процесса микро-дугового оксидирования на формирование и свойства биопокрытий на основе волластонита и фосфатов кальция. Физика и химия обработки материалов. 2016;(6):57-63.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>15. Шаркеев Ю.П., Шейкин В.В., Седельникова М.Б., Легостаева Е.В., Комарова Е.Г., Ермаков В.В. и др. Модифицирование поверхности титановых медицинских скобок для сшивающих аппаратов методом микродугового оксидирования. Перспективные материалы. 2015;(10):46-55.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>16. Сафронова Т.В., Путляев В.И. Медицинское неорганическое материаловедение в России: кальцийфос-фатные материалы. Наносистемы: физика, химия, математика. 2013;4(1):24-47.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>17. Dorozhkin S.V. Calcium orthophosphate deposits: Preparation, properties and biomedical applications. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2015;55:272-326. doi: 10.1016/j.msec.2015.05.033.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>18. Aydogan D.T., Muhaffel F., Kilic M.M., Acar O.K, Cempura G., Baydogan M. et al. Optimization of microarc oxidation electrolyte for fabrication of antibacterial coating on titanium. Mater Technol. 2018;33(2):119-126. doi: 10.1080/10667857.2017.1391931.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>19. Widmer A.F. New developments in diagnosis and treatment of infection in orthopedic implants. Clin Infect Dis. 2001;33 Suppl 2:S94-S106. doi: 10.1086/321863.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>20. Morrison C., Macnair R., MacDonald C., Wykman A., Goldie I., Grant M.H. In vitro biocompatibility testing of polymers for orthopaedic implants using cultured fibroblasts and osteoblasts. Biomaterials. 1995;16(13): 987-992. doi: 10.1016/0142-9612(95)94906-2.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>21. Moller B., Terheyden H., Acil Y., Purcz N.M., Hertrampf K., Tabakov A. et al. A comparison of biocompatibility and osseointegration of ceramic and titanium implants: an in vivo and in vitro study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012;41(5):638-645. doi: 10.1016/j.ijom.2012.02.004.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>22. Sedelnikova M.B., Komarova E.G., Sharkeev Yu.P., Ugodchikova A.V., Mushtovatova L.S., Karpova M.R. et al. Zn-, Cu- or Ag-incorporated micro-arc coatings on titanium alloys: Properties and behavior in synthetic biological media. Surface Coating Technology. 2019;369:52-68. doi: 10.1016/j.surfcoat.2019.04.021.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>23. Wallace S.M., Walton B.I., Kharbanda R.K., Hardy R., Wilson A.P., Swanton R.H. Mortality from infective endocarditis: clinical predictors of outcome. Heart. 2002;88(1):53-60. doi: 10.1136/heart.88.1.53.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>24. Furko M., Jiang Y., Wilkins T.A., Balázsi C. Electrochemical and morphological investigation of silver and zinc modified calcium phosphate bioceramic coatings on metallic implant materials. Mater Sci Eng С. 2016;62:249-259. doi: 10.1016/j.msec.2016.01.060.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>25. Евдокимов П.В., Путляев В.И., Мерзлов Д.А., Шаталова Т.Б., Сафронова Т.В., Климашина Е.С., Чурагулов Б.Р. Полиморфизм Ca3(PO4)2. Наносистемы: физика, химия, математика. 2013;4(1):48-53.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
