Stomatológ 2026, 36(1):6-9 | DOI: 10.69658/sto.2026.001
Prehľad vybraných biomateriálov pre kostné augmentácie v orofaciálnej oblasti, III. časť
- Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UN L. Pasteura v Košiciach
Kostné augmentácie v orofaciálnej oblasti sú nevyhnutnou súčasťou rekonštrukčnej chirurgie pri liečbe defektov vznikajúcich v dôsledku atrofie, traumy alebo resekcií. Táto práca poskytuje prehľad vybraných biomateriálov používaných na obnovu kostného tkaniva, hodnotí ich biologické vlastnosti, indikácie a klinickú efektivitu. Autológna kosť zostáva zlatým štandardom pre svoj osteogénny, osteoindukčný a osteokonduktívny potenciál, avšak jej využitie obmedzuje invazivita odberu z donorského miesta a limitovaná dostupnosť. Alogénne a xenogénne materiály ponúkajú vhodné alternatívy s vysokou predvídateľnosťou, najmä pri kombinovaných augmentačných technikách. Aloplastické náhrady poskytujú neobmedzenú dostupnosť, štandardizované vlastnosti a možnosti individualizácie, no chýba im vlastná osteogénna kapacita. Súčasné trendy, ako 3D tlač, bioaktívne povlaky, nanokompozity a kmeňové bunky, zlepšujú kvalitu regenerácie a umožňujú personalizovaný prístup. Optimálna voľba materiálu závisí od typu a rozsahu defektu, požiadaviek na stabilitu a stavu mäkkých tkanív. Práca je rozdelená do troch tematických častí. V prvej časti sú analyzované autológne štepy a xenogénne materiály, v druhej sa pozornosť sústreďuje na alogénne kostné náhrady a syntetické biomateriály a v tretej časti sa rozoberajú nové trendy v regeneratívnej medicíne a odborné prehľady.
Kľúčové slová: kostná augmentácia, autograft, xenograft
Overview of Selected Biomaterials for Bone Augmentation in the Orofacial Region, Part III
Bone augmentation in the orofacial region is an essential component of reconstructive surgery in the management of defects caused by atrophy, trauma, or resection. This review provides an overview of selected biomaterials used for bone regeneration, evaluating their biological properties, indications, and clinical effectiveness. Autologous bone remains the gold standard due to its osteogenic, osteoinductive, and osteoconductive potential, although its use is limited by donor-site morbidity and restricted availability. Allogeneic and xenogeneic materials offer suitable alternatives with high predictability, particularly in combined augmentation techniques. Alloplastic substitutes provide unlimited availability, standardized properties, and opportunities for customization, but lack intrinsic osteogenic capacity. Current trends such as 3D printing, bioactive coatings, nanocomposites, and stemcell based approaches enhance regenerative outcomes and support personalized treatment strategies. Optimal material selection depends on the type and extent of the defect, mechanical stability requirements, and soft-tissue conditions. Presented overview is divided into three thematic sections.
The first section analyzes autologous grafts and xenogeneic materials, the second focuses on allogeneic bone substitutes and synthetic biomaterials, and the third discusses new trends in regenerative medicine, and a comparative evaluation of the materials.
Keywords: bone augmentation, autograft, xenograft
Uverejnené: June 1, 2026 Zobraziť citáciu
Referencie
- Bose S, Roy M, Bandyopadhyay A. Recent advances in bone tissue engineering scaffolds. Trends Biotechnol. 2012 Oct;30(10):546-54. doi: 10.1016/j.tibtech.2012.07.005. Epub 2012 Aug 30. PMID: 22939815; PMCID: PMC3448860. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3448860/
Prejsť k pôvodnému zdroju...
Prejsť na PubMed... - Pang, Shumin & Wu, Dongwei & Kamutzki, Franz & Kurreck, Jens & Gurlo, Aleksander & Hanaor, Dorian. (2022). High performing additively manufactured bone scaffolds based on copper substituted diopside. 10.48550/arXiv.2205.11285. https://www.researchgate.net/publication/360803851_High_performing_additively_manufactured_bone_scaffolds_based_on_copper_substituted_diopside/citation/download
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Zhang Gejing, Zhen Chenxiao, Yang Jiancheng. Recent advances of nanoparticles on bone tissue engineering and bone cells. Nanoscale Adv. 2024, Volume 6, Issue 8, Pages 1957-1973, RSC, doi 10.1039/D3NA00851Ghttps://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/na/d3na00851g#!divAbstract
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Wang Z, Sun Y, Li C. Advances in 3D printing technology for preparing bone tissue engineering scaffolds from biodegradable materials. Front Bioeng Biotechnol. 2024 Nov 14;12:1483547. doi: 10.3389/fbioe.2024.1483547. PMID: 39610936; PMCID: PMC11602280. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39610936/
Prejsť k pôvodnému zdroju...
Prejsť na PubMed... - Gharibshahian M, Salehi M, Beheshtizadeh N, Kamalabadi-Farahani M, Atashi A, Nourbakhsh MS, Alizadeh M. Recent advances on 3D-printed PCL-based composite scaffolds for bone tissue engineering. Front Bioeng Biotechnol. 2023 Jun 19;11:1168504. doi: 10.3389/fbioe.2023.1168504. PMID: 37469447; PMCID: PMC10353441. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37469447/
Prejsť k pôvodnému zdroju...
Prejsť na PubMed... - Dwivedi R, Kumar S, Pandey R, et al. Advances in additive manufacturing of polycaprolactone-based scaffolds for bone regeneration. J Mater Chem B. 2023;11:1493-1522
- Yang K, Wu Z, Zhang K, Weir MD, Xu HHK, Cheng L, Huang X, Zhou W. Unlocking the potential of stimuli-responsive biomaterials for bone regeneration. Front Pharmacol. 2024 Jul 31;15:1437457. doi: 10.3389/fphar.2024.1437457. PMID: 39144636; PMCID: PMC11322102.
Prejsť k pôvodnému zdroju...
Prejsť na PubMed... - Liu X, Zhou C, Xie Q, Xia L, Liu L, Bao W, Lin H, Xiong X, Zhang H, Zheng Z, Zhao J, Liang W. Recent advances in layer-by-layer assembly scaffolds for co-delivery of bioactive molecules for bone regeneration: an updated review. J Transl Med. 2024 Nov 5;22(1):1001. doi: 10.1186/s12967-024-05809-0. PMID: 39501263; PMCID: PMC11539823. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11539823/
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Al-Fotawi R, Fallatah W. Revascularization and angiogenesis for bone bioengineering in the craniofacial region: a review. J Mater Sci Mater Med. 2023 May 30;34(6):30. doi: 10.1007/s10856-023-06730-6. PMID: 37249725; PMCID: PMC10229479. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37249725/
Prejsť k pôvodnému zdroju...
Prejsť na PubMed... - Liu S, Liu S, Li S, Liang B, Han X, Liang Y, Wei X. Nerves within bone and their application in tissue engineering of bone regeneration. Front Neurol. 2023 Feb 2;13:1085560. doi: 10.3389/fneur.2022.1085560. PMID: 36818724; PMCID: PMC9933508. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9933508/
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Assefa F. The role of sensory and sympathetic nerves in craniofacial bone regeneration. Neuropeptides. 2023 Jun;99:102328. doi: 10.1016/j.npep.2023.102328. Epub 2023 Feb 18. PMID: 36827755. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36827755/
Prejsť k pôvodnému zdroju...
Prejsť na PubMed... - Urban IA, Montero E, Monje A, Sanz-Sánchez I. Effectiveness of vertical ridge augmentation interventions: A systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol. 2019 Jun;46 Suppl 21:319-339. doi: 10.1111/jcpe.13061. PMID: 30667522. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30667522/
Prejsť k pôvodnému zdroju...
Prejsť na PubMed... - Abu-Mostafa NA, Alotaibi YN, Alkahtani RN, Almutairi FK, Alfaifi AA, Alshahrani OD. The Outcomes of Vertical Alveolar Bone Augmentation by Guided Bone Regeneration with Titanium Mesh: A Systematic Review. J Contemp Dent Pract. 2022 Dec 1;23(12):1280-1288. doi: 10.5005/jp-journals-10024-3444. PMID: 37125527. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37125527/
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Sabri H, Heck T, Manouchehri N, Alhachache S, Calatrava J, Misch CM, Wang HL. Bone augmentation using titanium mesh: A systematic review and meta-analysis. Int J Oral Implantol (Berl). 2024 Sep 16;17(3):251-269. PMID: 39283219. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39283219/
- Zhang X, Xiao T, Yang L, Ning C, Guan S, Li X. Application of a vascularized bone free flap and survival rate of dental implants after transplantation: A systematic review and meta-analysis. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2023 Jun;124(3):101401. doi: 10.1016/j.jormas.2023.101401. Epub 2023 Jan 27. PMID: 36717020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36717020/
Prejsť k pôvodnému zdroju... - Lim, HK., Choi, YJ., Choi, WC. et al. Reconstruction of maxillofacial bone defects using patient-specific long-lasting titanium implants. Sci Rep 12, 7538 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-11200-0https://www.nature.com/articles/s41598-022-11200-0
Prejsť k pôvodnému zdroju...
Prejsť na PubMed... - Albash Z, Khalil A, Alsayed Hachem H, Kashkash W. Polyetheretherketone (PEEK) in maxillofacial reconstruction surgery: a narrative review. Ann Med Surg (Lond). 2025 Dec 18;88(2):1415-1426. doi: 10.1097/MS9.0000000000004533. PMID: 41675748; PMCID: PMC12889325. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12889325/
Prejsť k pôvodnému zdroju...
Prejsť na PubMed... - Pogacian-Maier AC, Mester A, Morariu RL, Campian RS, Tent A. The Use of Allograft Bone in the Lateral Approach of Sinus Floor Elevation: A Systematic Review of Clinical Studies. Medicina (Kaunas). 2024 Jan 31;60(2):252. doi: 10.3390/medicina60020252. PMID: 38399540; PMCID: PMC10890160. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38399540/
Prejsť k pôvodnému zdroju...
Prejsť na PubMed...
Tento článok je publikovaný v režime otvoreného prístupu k vedeckým informáciam (Open Access), ktorý je distribuovaný pod licenciou Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0), ktorá umožňuje nekomerčnú distribúciu, reprodukciu a zmeny, ak sa pôvodna práca riadne ocitovaná. Distribúcia, reprodukcia alebo zmeny, ktoré nie sú v súlade s podmienkami tejto licencie, nie sú povolené.

