Цифровые технологии в хирургическом лечении дефектов черепа тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Мишинов Сергей Валерьевич
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 257
Оглавление диссертации доктор наук Мишинов Сергей Валерьевич
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Причины образования дефектов костей черепа
1.2 Классификация дефектов костей черепа
1.3 Косметические и клинические аспекты краниопластики
1.4 Показания к краниопластике и сроки её выполнения
1.5 Современные методики оперативных вмешательств по закрытию дефектов костей черепа
1.6 Исходы, риски и осложнения реконструктивных вмешательств при дефектах черепа
1.7 Краниопластика в хирургическом лечении мальформации Киари I типа
у взрослых
1.8 Цифровые системы для медицинского трёхмерного моделирования
1.9 Степень разработанности темы
Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Клинический материал
2.1.1 Оценка оказания специализированной помощи больным с посттрепанационными дефектами костей черепа
2.1.2 Анализ результатов операций с применением титановых имплантатов
2.1.3 Группа хирургических вмешательств у пациентов с
мальформацией Киари I типа
2.2 Экспериментальная часть
2.2.1 Исследование деформационных и нагрузочных характеристик титановых имплантатов
2.2.2 Разработка цифровых методов для построения индивидуальных имплантатов для краниопластики
2.3 Методы исследования
2.4 Статистический анализ
Глава 3 СОСТОЯНИЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ПОСТТРЕПАНАЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА В НОВОСИБИРСКЕ И ПУТИ ЕЁ УЛУЧШЕНИЯ
3.1 Показания к выполнению резекционных трепанаций черепа
3.2 Сроки госпитализации
3.3 Социальный аспект
3.4 Недостатки оформления медицинской документации
3.5 Распределение оперативных вмешательств по стационарам
Глава 4 РАЗРАБОТКА ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
4.1 Разработка технологии формирования оптимальной конфигурации индивидуальных имплантатов с применением CAD/CAM-подходов
4.2 Разработка цифрового алгоритма для замещения дефектов костей
черепа, работающего на основе нейронных сетей
4.3 Оценка точности разработанных подходов с применением нейронных сетей в реальных условиях
4.3.1 Оценка качества получаемых имплантатов и расчета площади дефекта в группе с наличием эталона
4.3.2 Оценка качества восстановления утраченного фрагмента черепа
4.3.3 Оценка работы онлайн сервиса врачами-нейрохирургами
4.4 Методики измерения площади дефектов на основе трехмерных реконструкций МСКТ
Глава 5 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ И НАГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ
5.1 Создание индивидуальных титановых имплантатов посредством трёхмерной печати
5.2 Исследование прочностных характеристик титановых имплантатов
5.2.1 Результаты испытания титановых сеток, изготовленных
методом 3D-печати
5.2.2 Результаты испытания фрагментов стандартных титановых
сеток
5.3 Цифровое моделирование деформаций имплантатов, полученных
методом трёхмерной печати
Глава 6 РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ
6.1 Подгруппа индивидуальных имплантатов
6.2 Подгруппа стандартных имплантатов
6.3 Сравнение подгрупп
6.4 Осложнения операций
6.4.1 Осложнения в подгруппе индивидуальных имплантатов
6.4.2 Осложнения в подгруппе стандартных имплантатов
6.5 Потери имплантатов
Глава 7 ОСЛОЖНЕНИЯ КРАНИОПЛАСТИКИ И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ
7.1 Скопление транссудата под имплантатом
7.2 Трофические нарушения со стороны кожных покровов головы
7.3 Косметические исходы
Глава 8 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ ПРИ МАЛЬФОРМАЦИИ КИАРИ I ТИПА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТИТАНОВОГО ИМПЛАНТАТА, ПОЛУЧЕННОГО ПУТЕМ ТРЁХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ
8.1 Разработка титанового имплантата для реконструкции задней черепной ямки
8.2 Результаты хирургических вмешательств с применением разработанного имплантата
8.3 Анализ факторов неблагоприятных исходов оперативных вмешательств
8.4 Форма устанавливаемых имплантатов
8.5 Клинический пример использования разработанного имплантата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫВОДЫ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Реконструктивные операции при дефектах костей черепа с использованием индивидуальных титановых имплантатов, изготовленных методом трехмерной печати2020 год, кандидат наук Копорушко Николай Александрович
Компьютерное и интраоперационное моделирование имплантатов в реконструктивной хирургии дефектов черепа2020 год, кандидат наук Чобулов Сунатулло Аладостович
Возможности профилактики и устранения кожных дефектов, осложнивших краниопластику2025 год, кандидат наук Туниманов Петр Георгиевич
Дифференцированная пластика посттравматических дефектов костей свода черепа у детей школьного возраста (клинико-экспериментальное исследование)2003 год, кандидат медицинских наук Ульянов, Владимир Валентинович
Использование аллогенных материалов при черепно-лицевых реконструктивных вмешательствах у детей2008 год, кандидат медицинских наук Ясонов, Сергей Александрович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Цифровые технологии в хирургическом лечении дефектов черепа»
Актуальность
Проблема закрытия дефектов свода черепа возникла еще в далеком прошлом и не теряет актуальности в наши дни в связи с большим числом выполняемых в мире декомпрессивных и резекционных трепанаций черепа и множеством вариантов предлагаемых для этого имплантатов [4, 8, 15, 19, 21, 20, 26, 35, 36, 37, 54, 55, 59, 72, 92, 108, 148, 186, 221, 310, 312, 315, 339]. Кроме того, краниопластика сопровождается определенным числом послеоперационных осложнений, а также пациентов и хирургов не всегда удовлетворяют косметические результаты [76, 126, 132, 135, 136, 140, 150, 162, 257, 279, 285, 314, 336, 366, 373].
Появление технологий прямого создания индивидуальных имплантатов путем трехмерной печати [1, 2, 29, 40, 46, 116, 131, 159, 166, 195, 257, 316] создало новое поле для исследования результатов операций с поисками решений профилактики осложнений и совершенствованию формы медицинских изделий.
Для организации современных подходов к реконструктивной хирургии дефектов черепа с предварительным моделированием имплантатов и высокотехнологичного их изготовления важно иметь представление о количестве нуждающихся в этих операциях пациентов. Основной патологией, по поводу которой выполняются краниоэктомии, является тяжелая черепно-мозговая травма (ЧМТ), её показатели в 2020-2022 гг. составили от 16 348 до 19 046 случаев в год [31]. При этом далеко не все пациенты оперируются и выписываются на амбулаторный этап с дефектами костей черепа. Тем не менее число выполняемых операций по закрытию дефектов костей черепа является интуитивно не достаточным: за 2019-2022 гг. выполнялось от 2658 до 3347 операций в год с показателями 2,2-2,8 на 100 000 населения в год [31]. Помимо этого, декомпрессивные трепанации черепа проводят по ряду показаний при опухолях головного мозга, ишемических инсультах, разрывах аневризм и др., что требует в дальнейшем особого подхода к решениям о краниопластике.
Все перечисленное указывает на неполный охват пациентов реконструктивными вмешательствами и обосновывает привлечение современных компьютеризированных подходов к оценкам необходимого количества операций и материалов для закрытия дефектов костей черепа.
Отдельной группой больных с послеоперационными дефектами костей черепа являются пациенты, оперированные по поводу мальформации Киари (МК). В 2020-2022 гг. на территории Российской Федерации выполнено 410, 519 и 459 хирургических вмешательств соответственно. Однако предполагаемое число операций с указанной патологией составляет как минимум вдвое больше — 1185 случаев в год [31]. В ходе оперативного доступа к краниовертебральному переходу отсепарируется большой пласт затылочных и шейных мышц, крепящихся к костным структурам, что в совокупности с частичной краниоэктомией затылочной кости создаёт условия длительного, и иногда неэффективного прирастания мышц к кости. Как следствие, при условии совокупного наличия даже точечных дефектов твердой и арахноидальной оболочек в 10-13,6 % случаев [28, 82, 84, 102, 240, 280, 291] после операций по поводу МК отмечается псевдоменингоцеле. Ряд авторов [41, 188, 273, 284, 320, 352] в таких случаях предлагает проведение различных вариантов краниопластики на завершающем этапе операции. Отмечаемая в 7 % случаев [49] послеоперационная нестабильность шейного отдела позвоночника, ассоциированная с недостаточным восстановлением мышечно-связочного аппарата данной области, в совокупности с указанными выше цифрами составляет до одной пятой осложнений, связанных с неудовлетворительным прирастанием мышц к затылочной кости. В пересчёте на число прооперированных больных перечисленные явления могут составлять до 100 случаев в год. В этой связи для нивелирования указанных осложнений актуальным является создание имплантата, позволяющего надёжно фиксировать затылочные и шейные мышцы к точкам их изначального крепления на затылочной кости и предупреждать формирование псевдоменингоцеле.
Внедрение принципов персонализированной медицины, реализуемое в рамках стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, указывает на необходимость совершенствования технологий индивидуального медицинского производства. В настоящее время в производстве индивидуальных имплантатов для закрытия дефектов костей черепа в России используют полиметилметакрилат и титановый сплав. В первом случае изделия изготавливаются в стационаре с применением пресс-форм [2, 16, 23, 32, 38, 44, 53, 55, 61, 213], во втором — имплантаты получаются либо путем формования по анатомической модели [18, 22, 297], либо путем прямой трёхмерной печати в установках аддитивного производства на специализированных медицинских предприятиях [1, 2, 29, 40, 46, 116, 131, 159, 166, 195, 257, 316]. Последний подход является наиболее современным и технологичным, поскольку позволяет отказаться от промежуточных изделий, которыми являются пресс-формы. С учетом того что данные технологии начали применяться в практике на территории России с 2016 г. [48], большой интерес представляет изучение клинических исходов применения новых типов изделий и сравнение их с традиционно используемыми титановыми имплантатами. Помимо этого, важным аспектом являются возможные пути совершенствования как самих печатных титановых имплантатов, так и методик хирургических вмешательств, позволяющих снижать риски послеоперационных осложнений. Также не освещенным остается вопрос прочности имплантатов для краниопластики. Известно, что динамические титановые имплантаты обладают пластичностью, которая необходима для придания им требуемой кривизны во время операции, однако данный факт является их отрицательной стороной — при повторной травме они могут деформироваться и терять фиксацию к костям черепа. Если учитывать, что использование индивидуальных имплантатов исключает необходимость их модификации во время операции, появляется возможность поиска решений по увеличению их устойчивости к механическим нагрузкам.
Трёхмерное моделирование индивидуальных имплантатов может осуществляться как медицинским, так и техническим специалистом. В первом
случае врачу требуется освоить навыки СЛО/СЛМ-проектирования [32], во втором — инженеру иметь представления об анатомии черепа [68]. Дефект черепа (ДЧ) является в своём роде уникальным, поэтому каждый имплантат моделируется с самого начала - этапа формрования утраченной поверхности черепа: учитываются его кривизна, особенности анатомической области, его площадь и края. Данный процесс занимает немалое количество времени: на моделирование сложных имплантатов может уходить до нескольких часов. С учетом особенностей медицинской специальности к получению новых непрофильных компетенций готов лишь ограниченный круг заинтересованных врачей, в то время как краниопластика нейрохирургами выполняется повсеместно. Так как череп с позиции стереометрии является предсказуемой пространственной моделью, большой интерес представляет создание алгоритмов, позволяющих автоматизировать процессы моделирования индивидуальных имплантатов, что может увеличить частоту их применения в практике. Степень разработанности темы
Несмотря на широкое освещение различных вопросов краниопластики в отечественной и зарубежной литературе, ряд организационных и технических аспектов изготовления и применения индивидуальных имплантатов, в частности регламентированных в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не является до конца решенными. Так, несмотря на очевидный разрыв между количеством выполняемых краниоэктомий и краниопластик, не проведены исследования, сопоставляющие число больных с указанными состояниями, не оценены сроки между первичной и реконструктивной операцией, а также не предложены решения, позволяющие влиять на организацию специализированной помощи больным с дефектами костей черепа. Четко не определены показания к применению индивидуальных имплантатов, также не представлены концепции, позволяющие эффективно нивелировать неудовлетворительные отдаленные косметические исходы при использовании изделий из титана. Неизученным аспектом является прочность относительно новых типов имплантатов, полученных путем трёхмерной печати. Также ранее не исследовались подходы по
применению указанных медицинских изделий в рамках формирования новых хирургических приёмов при операциях по коррекции МК I типа у взрослых. Отсутствуют исследования, сопоставляющие ранние и отдалённые исходы краниопластик с применением стандартных титановых имплантатов и изделий, полученных на установках аддитивного производства. Не предложены способы автоматического или полуавтоматического моделирования индивидуальных имплантатов в специализированных цифровых средах.
Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оказание помощи больным с дефектами костей черепа с применением новых цифровых и аддитивных технологий представляет собой междисциплинарную задачу, объединяющую не только медицинскую, но и различные технические специальности. Проведение операций на высоком современном уровне требует интегративного подхода, который следует применять уже на этапах отбора больных для последующего нейрохирургического вмешательства. Цель исследования: Разработать систему хирургического лечения пациентов с дефектами черепа с применением технологий искусственного интеллекта и аддитивного производства. Задачи исследования
1. Провести региональный анализ числа выполняемых операций краниопластики, сопоставив с потенциальным количеством пациентов, в ней нуждающихся, а также оценить сроки между операциями краниоэктомии и краниопластики, обозначив пути сокращения периода ожидания реконструктивных операций.
2. Разработать компьютерную программу для моделирования имплантата, основанную на применении нейронных сетей и оценить её эффективность по автоматическому построению поверхности утраченного фрагмента костей черепа.
3. Разработать алгоритм выбора титанового имплантата в зависимости от размеров и локализации послеоперационного дефекта костей черепа.
4. Рассчитать в условиях эксперимента прочностные характеристики титановых имплантатов в зависимости от их формы и толщины, а также разработать способы повышения их устойчивости к механическим нагрузкам.
5. Сравнить результаты краниопластики с применением различных титановых имплантатов, и выявить основные причины неудовлетворительных исходов операций с применением индивидуальных пластин.
6. Усовершенствовать технику оперативных вмешательств при дефектах черепа для снижения частоты осложнений и улучшения косметических исходов с учетом геометрии и локализации дефекта костей черепа и состояния кожно-апоневротического лоскута в области дефекта.
7. Разработать и внедрить в практику методику реконструкции задней черепной ямки при МК I типа у взрослых с применением титанового имплантата, полученного методом трёхмерной печати.
Научная новизна исследования
Впервые для автоматического создания поверхности утраченной части черепа на основе МСКТ DICOM данных пациента использована технология искусственного интеллекта и оценена её эффективность.
Разработана оригинальная технология догоспитального моделирования и изготовления титановых имплантатов для закрытия дефектов черепа, основанная на использовании трёхмерной печати.
Предложен дополнительный критерий, основанный на анатомических ориентирах и характеризующий косметическую значимость дефектов черепа.
Усовершенствован способ компенсации косметического дефекта, развивающегося вследствие послеоперационной атрофии височной мышцы, за счёт изменения кривизны и формы индивидуального титанового имплантата, получаемого путём трёхмерной печати.
Усовершенствованы способы профилактики осложнений при использовании индивидуальных имплантатов, полученных методом трёхмерной печати, в зависимости от размеров дефектов и состояния кожно-апоневротического лоскута в области дефекта.
Впервые проанализирована структура осложнений, приведших к удалению индивидуальных титановых имплантатов, полученных методом трёхмерной печати.
Разработан специальный титановый имплантат, получаемый путем трёхмерной печати, и способ его применения при операциях по поводу МК I типа у взрослых.
Теоретическая и практическая значимость
Созданный цифровой алгоритм, положенный в основу компьютерной программы для построения утраченной поверхности черепа, продемонстрировал возможность применения нейронных сетей для моделирования индивидуальных имплантатов на практике.
Разработанная технология операций с имплантатами модифицированной формы и геометрии позволяет снижать частоту неудовлетворительных косметических исходов, связанных с развивающейся атрофией височной мышцы в отдаленном послеоперационном периоде.
Определен ведущий фактор, влияющий на несостоятельность послеоперационного рубца, и разработаны способы профилактики осложнений после реконструктивных оперативных вмешательств с применением титановых имплантатов.
Разработан протокол клинической апробации способа коррекции МК I типа у взрослых с применением специально разработанного титанового имплантата.
Выполнена клиническая апробация № 40-1 «Реконструктивные нейрохирургические вмешательства с использованием фантомного предоперационного трехмерного моделирования». Методология и методы исследования
Исследование представлено клиническим и экспериментальным разделами. Первый включает в себя ретроспективное и проспективное когортное исследование проведенное в следующих направлениях: эпидемиологические исследования по оказанию хирургической помощи больным с посттрепанационными дефектами костей черепа на территории Новосибирска
(число наблюдений 450); оценка исходов реконструктивных оперативных вмешательств выполненных на базе ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России с применением титановых имплантатов: а) у 274 больных с посттрепанационными дефектами костей черепа; б) у 24 больных с МК I типа. Всем пациентам проводилось необходимое предоперационное обследование, подробный сбор анамнеза, оценивались послеоперационные осложнения, отдалённые результаты хирургического лечения. Экспериментальный раздел включал в себя исследования прочностных характеристик титановых имплантатов, а также оценку точности разработанных цифровых подходов, позволяющих моделировать утраченную поверхность костей черепа.
Статистическая обработка проводилась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научно-квалификационной работе, и включала в себя сравнительный и статистический анализ, графические и табличные представления материала. Статистическую обработку данных проводили с использованием программных пакетов для статистической обработки Statistica 10.0 (StatSoft); IDE RStudio (версия 2024.04.2+764) на языке R (версия 4.1.3) с пакетами программ для обработки таблиц dplyr (версии 1.0.8), для работы с бинарными данными binom (версии 1.1).
Основные положения, выносимые на защиту
1. Разработанный на основе нейронных сетей алгоритм позволяет в автоматическом режиме преобразовывать DICOM-данные пациентов с построением зоны утраченного фрагмента черепа.
2. Хирургическое лечение больных с дефектами черепа при использовании индивидуальных печатных титановых имплантатов не сопровождается увеличением частоты и структуры осложнений.
3. Использование индивидуальных титановых имплантатов, полученных методом трёхмерной печати, показано при расположении дефектов в височной области и распространении в височную ямку и/или область скулового отростка лобной кости, поскольку позволяет компенсировать развивающуюся атрофию
височной мышцы за счёт усовершенствованной технологии предоперационного моделирования кривизны и формы имплантата.
4. Разработанные способы профилактики подымплантационного скопления транссудата, несостоятельности послеоперационного рубца и неудовлетворительных косметических исходов позволяют предотвращать перечисленные неудовлетворительные исходы краниопластики.
5. Способ реконструкции задней черепной ямки у взрослых больных с мальформацией Киари I типа с применением титанового имплантата, полученного методом трёхмерной печати, позволяет снизить риски формирования псевдоменингоцеле. Предложенные типоразмеры титановых имплантатов для фиксации затылочных и глубоких шейных мышц позволят перейти к их серийному производству, что будет способствовать широкому внедрению разработанной методики в практику.
Апробация работы
Основные положения диссертации изложены на следующих научных форумах: XXV заседании Сибирской ассоциации нейрохирургов «СибНейро» 25 ноября 2016 г. (Новосибирск); Сибирском нейрохирургическом конгрессе 14-16 июля 2016 г. (Новосибирск); пятом Русско-Японском нейрохирургическом симпозиуме 22-25 июня 2016 г. (Казань); IX Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием «Цивьяновские чтения» 25-26 ноября 2016 г. (Новосибирск); конференции «Возможности прототипирования и аддитивных технологий в травматологии и ортопедии. Осмысление первых результатов» 17 февраля 2017 г. (Санкт-Петербург); XVI Всероссийской научно-практической конференции «Поленовские чтения» 19-21 апреля 2017 г. (Санкт-Петербург); V международном форуме «Технопром-2017» 21 июня 2017 г. (Новосибирск); I Российско-Китайском конгрессе нейрохирургов 18-20 октября 2017 г. (Уфа); VIII Всероссийском съезде нейрохирургов 18-22 сентября 2018 г. (Санкт-Петербург); IX Международной нейрохирургической конференции 5-7 июля 2019 г. (Харбин); VII международном форуме «Технопром-2019» 18-19 сентября 2019 г. (Новосибирск); XI Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Цивьяновские чтения» 29-30 ноября 2019 г. (Новосибирск); VI Всероссийской научно-практической конференции «3D-технологии в медицине» 6 ноября 2020 г. (Нижний Новгород); IX Всероссийском съезде нейрохирургов 15-18 июня 2021 г. (Москва); Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Цивьяновские чтения», посвящённой 75-летнему юбилею Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, 3-4 декабря 2021 г. (Новосибирск); Третьем Сибирском нейрохирургическом конгрессе 14-15 июля 2022 г. (Новосибирск); VII Всероссийской научно-практической конференции «3D-технологии в медицине» 17 февраля 2023 г. (Нижний Новгород); XXIII Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 30-летию Центра охраны здоровья шахтеров «Многопрофильная больница: инновационные решения». 19-20 мая 2023 г. (Ленинск-Кузнецкий); Всероссийском нейрохирургическом форуме 14-16 июня 2023 г. (Москва); II Всероссийской научно-практической конференции «Осложнения и ошибки в нейрохирургической практике» 30 сентября 2023 г. (Красноярск); Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 25-летию Иркутского научного центра хирургии и травматологии, 19-20 октября 2023 г. (Иркутск); XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Цивьяновские чтения» 3-4 ноября 2023 г. (Новосибирск); XII научных чтениях, посвященных памяти академика Е.Н. Мешалкина «Лечение коморбидного пациента - взгляд в будущее» 6-7 июня 2024 г. (Новосибирск); Четвертом Сибирском
нейрохирургическом конгрессе 20-21 июня 2024 г. (Иркутск); X Всероссийском съезде нейрохирургов 10-13 сентября 2024 г. (Нижний Новгород). Внедрение в практику и учебный процесс
Результаты диссертационного исследования внедрены в практику первого нейрохирургического отделения ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России; нейрохирургического отделения Медицинского центра Дальневосточного федерального университета Минобрнауки России; нейрохирургического отделения ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России;
нейрохирургического отделения ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко» (Республика Бурятия).
Основные положения и результаты внедрены в образовательный процесс при подготовке ординаторов на базах ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России; ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России; на кафедре нейрохирургии ГОУ ВПО НГМУ
Результаты диссертационного исследования внедрены в производственный процесс при изготовлении медицинских изделий в ООО «ЛОГИКС Медицинские Системы».
Опубликована монография «Компьютерное моделирование и трехмерная печать в реконструктивной хирургии дефектов костей черепа». Выполнена клиническая апробация № 40-1 «Реконструктивные нейрохирургические вмешательства с использованием фантомного предоперационного трехмерного моделирования». Личный вклад автора
Автором лично сформулирован дизайн работы, осуществлен сбор эпидемиологических данных. Результаты по лечению пациентов с дефектами костей черепа получены лично автором на базе нейрохирургического отделения № 1 ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Концепция и тип применяемых цифровых подходов для моделирования утраченной поверхности черепа предложены и протестированы автором. Проведён анализ зарубежной и отечественной литературы по теме диссертации, проведён статистический анализ данных, сформулированы результаты и выводы, а также лично написана рукопись данной работы. Публикации
По теме диссертации опубликованы 43 научные работы, которые полностью отражают основные положения, результаты и выводы диссертационного исследования. Из них 13 статей опубликованы в научных рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки России, 3 статьи — в иностранных журналах (входят в базу Scopus), 5 — в виде патента РФ, 1 — в виде
патента на полезную модель, 1 монография, 2 свидетельства о регистрации программы для ЭВМ, 3 базы данных; 19 — в виде тезисов в материалах конференций, съездов и конгрессов (1 из них — на международных и 18 — на отечественных).
Структура и объём диссертации
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы «материалы и методы» и 6 глав собственного исследовательского материала, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложений. Текст изложен на 257 страницах, иллюстрирован 69 рисунками и 31 таблицей. Список литературы содержит 374 источника: из них 65 отечественных и 309 зарубежных.
Глава 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 1.1 Причины образования дефектов костей черепа
Дефекты костей черепа образовываются в результате травм, воспалительных процессов, а также заболеваний, требующих резекционных или декомпрессивных трепанаций. Наиболее частой причиной дефектов костей черепа является ЧМТ: либо вследствие первичного повреждения костей и их резекции (вдавленных или многооскольчатых переломов, посттравматического лизиса кости), либо вследствие декомпрессивных трепанаций черепа [10, 39, 55, 56, 62, 63, 323].
Декомпрессивная трепанация черепа (ДТЧ) при тяжелой ЧМТ не теряет своей актуальности и остается признанной и, по мнению большинства авторов, эффективной мерой борьбы с рефрактерной внутричерепной гипертензией [110, 143, 173, 178, 180, 227, 308, 341]. Для этих же целей ДТЧ применяется и при нетравматической патологии ЦНС, в частности, она снижает смертность, улучшает внутричерепную гемодинамику и функциональный исход у пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения в бассейне средней мозговой артерии [104, 113, 179, 192, 223, 251, 259, 369, 371].
Опухоли костей черепа могут потребовать их резекции и приводить к формированию дефектов черепа. Первичными опухолями костей черепа являются фибросаркомы, остеосаркомы, хондросаркомы, остеомы, хондромы и кистозные опухоли костей. Вторичные опухоли костей черепа, как правило, обладают деструктивным характером, к ним относят метастазы, менингиомы, инфильтрирующие дуральные эпителиомы и опухоли лобных пазух [266, 323]. Остеомиелит костей черепа крайне тяжело поддается лечению антибиотиками, в связи с чем требуется прибегать к полному удалению пораженной костной ткани [57]. Абсцесс головного мозга или тяжелая инфекция лобной пазухи могут потребовать хирургического дренирования, а у некоторых пациентов выполнения краниоэктомии [9]. Резорбция лобной кости может произойти после образования мукоцеле в лобных пазухах. Также частичная или полная резорбция может
возникнуть после краниотомий по поводу различной нейрохирургической патологии, помимо этого, собственный костный лоскут, устанавливаемый обратно при краниотомии, может не только лизироваться [50, 79, 93, 96, 106, 107, 157, 294, 298, 303, 359, 367], но и инфицироваться, что требует его немедленного удаления [81, 88, 105, 130, 258, 288, 340, 349].
С учетом отсутствия единого реестра больных с дефектами костей черепа точные эпидемиологические данные о причинах, приведших к их формированию, отсутствуют. Как правило, авторы дают описательные характеристики тех когорт больных, которые подвергаются лечению в тех или иных медицинских центрах. Один из самых подробных перечней патологий, приведших к формированиям ДЧ, приводят Ciaran Scott Hill et al. [351], данные представлены в таблице 1.
Анализ 174 случаев краниопластик приводят в своём исследовании Soumya Mukherjee et al. [139]. За основу распределений причин формирования ДЧ взята работа Ciaran Scott Hill et al. [351], данные приведены в таблице 2.
Анализ литературы демонстрирует преобладание больных с последствиями ЧМТ среди случаев выполненных краниопластик [61, 74, 80, 107, 129, 161, 163, 166, 252, 275, 287, 350]. Однако распределение причин формирования ДЧ в отдельных исследованиях значительно варьирует, этот факт очевидно связан со спецификой того или иного нейрохирургического отделения(-ий) где выполнялось исследование, и преобладающей субспециализацей профильной клиники. Так, ряд исследований в качестве ведущей причины краниоэктомии выделяют сосудистые заболевания [294]; субдуральные гематомы без указания на травматическую или спонтанную этиологию [167]; гипертензионные внутримозговые кровоизлияния [160]; инфицированные аутологичные костные лоскуты [233, 248]; рефрактерную внутричерепную гипертензию [235]; опухоли головного мозга [77]; ДЧ по поводу всей ургентной нейрохирургической патологии [370]; субарахноидальное кровоизлияние [134]; все последствия цереброваскулярных заболеваний, включавших в себя субарахноидальное кровоизлияние, гипертензионные паренхиматозные гематомы, артериовенозные мальформации и т.д. [90].
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Реконструкция хирургических дефектов при удалении краниоорбитальных менингиом2024 год, кандидат наук Абдуллаев Абдулла Набигулагович
Хирургическое лечение кранио-орбито-фациальной травмы2017 год, доктор наук Еолчиян Сергей Азнивович
Патологическая анатомия репаративных процессов при имплантации наноструктурированных объектов (экспериментальное исследование)2014 год, кандидат наук Павлова, Любовь Арнольдовна
Разработка метода компьютерного моделирования индивидуальных имплантатов для устранения деформаций лицевого скелета2018 год, кандидат наук Кобец Константин Константинович
Декомпрессивная трепанация черепа у больных в остром периоде аневризматического субарахноидального кровоизлияния2020 год, кандидат наук Коновалов Антон Николаевич
Список литературы диссертационного исследования доктор наук Мишинов Сергей Валерьевич, 2025 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ЭЭ-печать титановых сплавов, контроль качества полученной продукции и исходного порошка / X. Wu, J. Mei, R. Boyer, J. Williams // Технология легких сплавов. - 2016. - № 2. - С. 15-18.
2. Аддитивные технологии в нейрохирургии / А. Д. Кравчук, А. А. Потапов,
B. Я. Панченко [и др.] // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. - 2018. - Т. 82, № 6. - С. 97-104. - DOI: 10.17116/neiro20188206197.
3. Ахмадиев, Р. Н. Опыт применения 3d-технологий при краниопластике / Р. H. Ахмадиев, А. Р. Биктимиров, Б. Р. Торпано // Opinion Leader. - 2021. -№3. - С. 68-72.
4. Бельченко, В. А. Реконструкция верхней и средней зон лица у больных с посттравматическими дефектами и деформациями лицевого скелета с использованием аутотрансплантатов мембранозного происхождения и металлоконструкций из титана : специальность 14.00.21 «Стоматология»: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук / В. А. Бельченко ; Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии - Москва, 1996. - 28 с.
5. Гохфельд, И. Г. Применение индивидуальной сетчатой конструкции при посттравматических дефектах кранио-орбитальной области / И. Г. Гохфельд, Б. Б. Павлов, А. Н. Лихолетов // Украшський нейрохiрургiчний журнал. - 2010. - №3. -
C. 16.
6. Гриф, А. М. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019618498 Российская Федерация. Программа формирования оптимальной конфигурации индивидуальных имплантатов для проведения реконструктивных нейрохирургических операций / А. М. Гриф, M. Г. Гриф, С. В. Мишинов : № 2019617268 : заявл. 19.06.2019.
7. Еолчиян, С. А. Пластика сложных дефектов черепа имплантатами из титана и полиэтерэтеркетона (PEEK), изготовленными по САО/САМ технологиям
/ С. А Еолчиян // Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. - 2014. - Т.78, №4.
- С. 3-13.
8. История развития краниопластики / А. В. Яриков, А. П. Фраерман, В. А. Леонов [и др.] // Бюллетень медицинской науки. - 2020. - Т. 19, № 3. - С. 54-65
9. Клинические рекомендации по диагностике и лечению абсцессов головного мозга, внутричерепных эпидуральных и субдуральных эмпием / О. Н. Древаль, Р. С Джинджихадзе, Г. Г Шагинян [и др.] Москва, 2015. - 28 с.
10. Клиническое руководство по черепно-мозговой травме : в 3 т. Т.3 / Б. Аараби, И. А. Александрова, В. Г. Амчеславский [и др.]. - Москва : АНТИДОР, 2002. - 632 с.
11. Коновалов, А. Н. Технические особенности и осложнения краниопластики у пациентов после декомпрессивной трепанации черепа в остром периоде субарахноидального кровоизлияния / А. Н. Коновалов, Ю. В. Пилипенко, Ш. Ш. Элиава // Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. - 2018. - Т. 82, № 5.
- С. 88-95. - 001: 10.17116/пе1го20188205188.
12. Коновалов, А. Н. Хирургия последствий черепно-мозговой травмы / А. Н. Коновалов, А. А Потапов, Л. Б. Лихтерман. - Москва : Медиа Сфера, 2006. -352 с.
13. Конструкционные переломы свода черепа с резко выраженными дегенеративными изменениями костной ткани / А. В. Фейгин, Г. В. Золотенкова, Д. Г. Горелкин [и др.] // Судебная медицина. - 2015. - Т. 1, № 1. - С. 35-38. Б01: 10.19048/2411-8729-2015-1-1-35-38.
14. Копорушко, Н. А. Реконструктивные операции при дефектах костей черепа с использованием индивидуальных титановых имплантатов, изготовленных методом трехмерной печати : специальность 14.01.18 «Нейрохирургия» : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Н. А. Копорушко; Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна. - Новосибирск, 2020. -181 с.
15. Костнозамещающие имплантаты из материала «Рекост-М» на основе 3D-моделирования для закрытия посттрепанационных дефектов черепа: доклинические и клинические исследования / Ю. Н. Колмогоров, И. В. Успенский, А. Н. Маслов [и др.] // Современные технологии в медицине. -2018. - Т. 10, № 3. -С. 70-77. БО1: 10.1769Шш2018.10.3.11.
16. Кравчук, А. Д. Реконструктивная и малоинвазивная хирургия последствий и осложнений черепно-мозговой травмы : специальность 14.00.28 «Нейрохирургия» : диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук / А. Д. Кравчук ; Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. -Москва, 2000. - 304 с.
17. Краниопластика дефектов костей с дифференцированным применением имплантатов / В. А. Пятикоп, И. С Мороз, В. И. Тарасенко [и др.] // Украшський нейрохiрургiчний журнал. - 2011. - № 3. - С. 22-25.
18. Краниопластика дефектов черепа у детей с использованием технологии 3Б-печати / К. А. Сулин, В. П. Иванов, А. В. Ким, В. А. Хачатрян // Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. - 2020. - Т. 84, № 6. - С. 67-75. - БО1: 10.17116/пе1го20208406167.
19. Краниопластика малых и средних дефектов костей свода черепа гранулами гидрооксиапатитной керамики / Л. Д. Тимченко, О. В. Парахин, А. В. Калайтанов [и др.] // Морфологические ведомости. - 2000. - № 1-2. - С. 230-232.
20. Краниопластика: обзор материалов и методик / А. В. Яриков, А. П. Фраерман, В. А. Леонов [и др.] //Креативная хирургия и онкология. - 2019. - Т. 9, № 4. - С. 278-284. - БО1: 10.24060/2076-3093-2019-9-4-278-284.
21. Краниопластика пациентспецифичным имплантом из полиэфирэфиркетона, изготовленного с использованием аддитивных технологий (клиническое наблюдение) / Р. С. Левин, С. А. Васильев, М. Н. Аслануков, С. К. Ощепков // Высокотехнологическая медицина. - 2022. - Т. 9, № 4. - С. 47-52. -БО1: 10.52090/2542-1646 2021 9 4 47.
22. Краниопластика посттрепанационных дефектов черепа с применением аддитивных технологий 3D-печати / И. С. Братцев, О. В. Сметанина, К. С. Яшин [и др.] // Нейрохирургия. - 2021. - Т. 23, № 2. - С. 34-43. - Б01: 10.17650/16833295-2021-23-2-34-43.
23. Краниопластика: применение 3D имплантов для пластики дефекта черепа / Е. К. Дюсембеков, Б. С. Исатаев, Ж. Б. Садыкова [и др.] // Вестник Казахского национального медицинского университета. - 2016. - № 4. - С. 82-92.
24. Кубраков, К. М. Реконструктивная аллопластика дефектов костей черепа титановыми имплантатами / К. М. Кубраков, И. Ю Карпук, А. Ю. Федукович // Новости хирургии. - 2011. - Т. 19, №1. - С. 72-76.
25. Левченко, О. В. Пластика дефектов лобно-глазничной локализации с использованием безрамной навигации / О. В. Левченко, А. З. Шалумов, В. В. Крылов // Нейрохирургия. - 2010. - № 3. - С. 30-35.
26. Левченко, О. В. Современные методы краниопластики / О. В. Левченко // Нейрохирургия. - 2010. - № 2. - С. 5-13.
27. Левченко, О. В. Хирургическое лечение краниоорбитальных повреждений в остром периоде черепно-мозговой травмы : специальность 14.01.18 «Нейрохирургия» автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук / О. В. Левченко; Московский государственный медицинский стоматологический университет. - Москва, 2012. - 27 с.
28. Лечение пациентов взрослого и подросткового возраста с мальформацией Киари I типа / А. А. Иванов, В. Г. Воронов, Н. Ф. Фомин [и др.] // Российский нейрохирургический журнал им. профессора А. Л. Поленова. - 2015. - Т. 7, № 4. - С. 38-44.
29. Магди, И. К. 3D-печать в нейрохирургической имплантации / И. К. Магди, А. С. Пономарев // Трибуна ученого. - 2021. - № 1. - С. 774-781.
30. Нейрохирургия : национальное руководство / Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко Министерства здравоохранения Российской Федерации ; [Герасимова Е. В. и др.] ;
под редакцией Д. Ю. Усачёва [и др.]. - Москва : НМИЦ нейрохирургии. Т. 2 : Черепно-мозговая травма. -2022. - 515 с.
31. Основные показатели работы нейрохирургической службы РФ в 2022 году / В. В. Крылов, А. Ю. Кордонский, С. В. Таняшин [и др.]: материалы Всероссийского Нейрохирургического Форума, 14-16 июня 2023 года. - Москва, 2023. - 68 стр. [Приложение].
32. Особенности моделирования, изготовления и установки полимерных имплантатов для закрытия дефекта черепа после декомпрессивной трепанации / Д. Н. Окишев, С. А. Черебыло, А. Н. Коновалов [и др.] // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. - 2022. - Т. 86, № 1. - С. 17-27. - Б01: 10.17116/пе1го20228601117.
33. Павловский, Е. Н. Восстановление 3D модели дефекта черепа на основе глубоких нейронных сетей / Е. Н Павловский, Д. В Пакулич, С. О Поспелов // Вестник НГУ Серия: Информационные технологии. - 2017. - Т. 15, №3. - С.74-78.
34. Патент № 2578544 С2 Российская Федерация. Способ пластики костного дефекта после декомпрессионной трепанации задней черепной ямки у пациентов с аномалией Арнольда-Киари I типа : № 2014132902/14 : заявл. 11.08.2014 : опубл. 27.03.2016 / Ю. В. Кушель, Т. Н. Козлитина, Н. В. Глаголев ; заявитель Воронеж. гос. мед. ун-т им. Н. Н. Бурденко.
35. Пластика дефектов костей свода черепа у нейроонкологических больных с использованием синтетического полимера Codubix / А.М Зайцев, М. И Куржупов, А. Е Самарин, О.Н. Кирсанова // Онкология. Журнал им. П. А. Герцена. - 2014. - Т. 3, №3. - С. 64-66.
36. Пластика дефектов свода черепа и твердой мозговой оболочки новым полимерным материалом Реперен / С. Е. Тихомиров, С. Н. Цыбусов, Л. Я. Кравец [и др.] // Современные технологии в медицине. - 2010. - № 2. - С. 6-11.
37. Пластика дефектов черепа: от аутокости к современным биоматериалам (обзор литературы) / О. В. Иванов, Е. В. Семичев, П. Г. Шнякин, Е. Г. Собакарь // Медицинская наука и образование Урала. - 2018. - Т. 19, № 3(95). - С. 143-149.
38. Пластика дефектов черепа с использованием трехмерного моделирования и лазерной стереолитографии / С. А. Черебыло, А. В. Евсеев, Е. В. Ипполитов [и др.] // Перспективные материалы. - 2011. - № S13. - С. 917-922.
39. Последствия черепно-мозговой травмы / Л. Б. Лихтерман, А. А. Потапов,
B. А. Клевно [и др.] // Судебная медицина. - 2016. - Т. 2, № 4. - С. 4-20. - DOI: 10.19048/2411 -8729-2016-2-4-4-20.
40. Применение технологии 3D-печати в медицине / О. А. Нагибович, Д. В. Свистов, С. А. Пелешок [и др.] // Клиническая патофизиология. - 2017. - Т. 23, № 3. - С. 14-22.
41. Результаты хирургического лечения сирингомиелии, ассоциированной с аномалией Киари 1-го типа. Анализ 125 наблюдений / А. А. Зуев, Н. В. Педяш, Д.
C. Епифанов, Г. В. Костенко // Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. -2016. - Т. 16, № 1. - 27-34. - DOI: 10.17116/neiro201680127-34.
42. Реконструктивная и минимально инвазивная хирургия последствий черепно-мозговой травмы / А. Н. Коновалов, А. А. Потапов, Л. Б. Лихтерман [и др.]. - Москва: Антидор, 2012. - 320 с.
43. Реконструктивная хирургия дефектов черепа: клинические рекомендации / А. А Потапов, А. Д. Кравчук, Л. Б. Лихтерман [и др.]. - Москва, 2015. - 22 с.
44. Реконструктивная хирургия краниоорбитальных повреждений / С. А. Еолчиян, А. А. Потапов, Н. К. Серова [и др.] // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. - 2011. - Т. 75, № 2. - С. 25-40.
45. Реконструктивная хирургия при тяжелой черепно-мозговой травме с использованием экспандерной дермотензии / Г. Г. Шагинян, С. Н. Любимов, Н. В. Перемитина [и др.] // Российский нейрохирургический журнал им. профессора А. Л. Поленова. - 2020. - Т. 12, № 1. - С. 38-43.
46. Реконструктивные нейрохирургические вмешательства с использованием индивидуальных титановых имплантатов / С. В. Мишинов, В. В. Ступак, Н. А. Копорушко [и др.] // Медицинская техника. - 2018. - № 3(309). - С. 5-7.
47. Реконструкция дефектов костей свода черепа с применением САО/СЛМ-технологии на этапе реабилитации: состояние проблемы / А. Н. Воробьев, И. В. Пряников, А. В. Яковлева, А. А. Шайбак // Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация. - 2021. - Т. 3, № 1. - С. 40-47. - Б01: 10.36425/геИаЬ56387.
48. Реконструкция лобно-скуло-орбитальной зоны с использованием индивидуального титанового имплантата, созданного методом прямого лазерного спекания на 3D принтере. Клинический случай / С. В. Мишинов, В. В. Ступак, А. А. Панченко, И. Б. Красовский // Российский нейрохирургический журнал им. профессора А. Л. Поленова. - 2017. - Т. 9, № 1. - С. 80-82.
49. Реутов, А. А. Хирургическое лечение мальформации Киари у взрослых: клинические рекомендации / А. А. Реутов, В. В Карнаухов. - Москва, 2015. - 25 с.
50. Росторгуев, Э. Е. Резорбция костного лоскута после костнопластической краниотомии в плановой нейрохирургии (случай из практики) / Э. Е. Росторгуев, Н. С. Кузнецова, Г. Н. Ядрышникова // Южно-Российский онкологический журнал. - 2020. - Т. 1, № 3. - С. 60-66. - Б01: 10.37748/2687-0533-2020-1-3-6.
51. Сирко, А. Г. Пластика дефеклв черепа тсля декомпресивних крашектомш з приводу тяжко!' черепно-мозково! травми / А.Г. Сирко // Украшський нейрохiрургiчний журнал. - 2010. - № 3. - С. 54.
52. Скоромец, А. А. Нервные болезни: учеб. пособие / А. А. Скоромец, А. П. Скоромец, Е. А. Скоромец; ред.: А. В. Амелин, Е. Р. Баранцевич. - 10-е изд. -Москва : МЕДпресс-информа, 2017. - 568 с.
53. Современные аспекты реконструктивной хирургии дефектов черепа / С. А. Чобулов, А. Д. Кравчук, А. А. Потапов [и др.] // Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. - 2019. - Т. 83, № 2. - С. 115-124. - Б01: 10.17116/пе1го201983021115.
54. Современные материалы для реконструкции костей свода черепа / А. А. Офицеров, Н. В. Боровкова, А. Э. Талыпов, И. Н. Пономарев // Трансплантология. - 2019. - Т. 11, № 3. - С. 234-243. - Б01: 10.23873/2074-0506-2019-11-3-234-243.
55. Современные технологии в хирургическом лечении последствий травмы черепа и головного мозга / А. А. Потапов, В. Н. Корниенко, А. Д. Кравчук [и др.] //
Вестник Российской академии медицинских наук. - 2012. - Т. 67, № 9. - С. 31-38. - БО1: 10.15690/угашп.у6719.404.
56. Социальные и эпидемиологические аспекты черепно-мозговой травмы / Д. М. Овсянников, А. А. Чехонацкий, В. Н. Колесов, А. И. Бубашвили // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2012. - Т. 8, № 3. - С. 777-785.
57. Хелимский, А. М. Клиника, диагностика и лечение черепно-мозговых травм : учеб. пособие для системы послевузовского профессионального образования врачей / А. М. Хелимский, А. И. Карнаух. - Хабаровск, 2003. - 108 с.
58. Цех, Д. В. Определение сроков вмешательств по закрытию дефектов свода черепа / Д. В. Цех, В. П. Сакович, М. М. Бухер // Гений ортопедии. - 2011. -№ 1. - С. 44-47.
59. Чернегов, В. В. Использование биологически инертной корундовой керамики для устранения дефектов и деформаций лицевого скелета (экспериментально-клиническое исследование) : специальность 14.00.21 «Стоматология» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата. медицинских наук / В. В. Чернегов; Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова. - Санкт-Петербург, 2005. - 21 с.
60. Чернов, А.Л. Методика выбора титанового трансплантата стандартного размера при пластике костей свода черепа / А. Л. Чернов, В. Г. Полторацкий, В. П. Бондаренко // Украшський нейрохiрургiчний журнал. - 2010. - №3. - С. 70.
61. Чобулов, С. А. Компьютерное и интраоперационное моделирование имплантатов в реконструктивной хирургии дефектов черепа: специальность 14.01.18 «Нейрохирургия» : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / С. А . Чобулов. -Москва, - 2020. 128 с.
62. Шагинян, Г. Г. Стандарты и рекомендации по ведению пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой (изменения в 4-м издании) / Г. Г. Шагинян, Р. Б. Маи, О. Н. Древаль // Российский нейрохирургический журнал им. профессора А. Л. Поленова. - 2018. - Т. 10, № 1. - С. 111-120.
63. Шагинян, Г. Г. Черепно-мозговая травма / Г. Г. Шагинян, Г. Г. Шагинян, О. Н. Древаль, О. С. Зайцев ; под ред. О. Н. Древаля. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 298 с. (Библиотека врача-специалиста).
64. Шаробаро, В. И. Реконструкция обширного комбинированного дефекта черепа с отличным косметическим результатом / В. И. Шаробаро, А. Г. Гаврилов, Ю. В. Иванов // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. - 2019. - №2. - С. 101-105.
- DOI: 10.17116/hirurgia2019021101.
65. Эмоционально-личностная сфера и динамика состояния когнитивных функций у пациентов до и после реконструкции дефектов черепа: обзор литературы и разбор клинических случаев / А. Д. Кравчук, Е. В. Синбухова, А. А. Потапов [и др.] // Акмеология. - 2018. - Т. 67, №3. - С. 58-66.
66. 3D printed tricalcium phosphate bone tissue engineering scaffolds: effect of SrO and MgO doping on in vivo osteogenesis in a rat distal femoral defect model / S. Tarafder, N. M. Davies, A. Bandyopadhyay, S. Bose // Biomaterials Science. - 2013. -Vol. 1, № 12. - P. 1250-1259. - DOI: 10.1039/C3BM60132C.
67. 3D printing for preoperative planning and surgical training: a review / A. Ganguli, G. J. Pagan-Diaz, L. Grant [et al.] // Biomedical Microdevices. - 2018. - Vol. 20, № 3, art. 65. - P. 1-24. DOI: 10.1007/s10544-018-0301-9.
68. 3D surface accuracy of CAD generated skull defect contour / R. J Winder, W McKnight, I. McRitchie [et al.] // Studies in Health Technology and Informatics. -2006. - № 119. - P. 574-576.
69. A baseline approach for autoimplant: The MICCAI 2020 cranial cmplant cesign challenge / J. Li, A. Pepe, C. Gsaxner [et al.] // Lecture Notes in Computer Science. - 2020. - Vol. 12445. - P. 75-84.
70. A comparison and cost analysis of cranioplasty techniques: autologous bone versus custom computer-generated implants./ M. S Gilardino, M Karunanayake, T Al-Humsi [et al.] // The Journal of Craniofacial Surgery. - 2015. - Vol. 26, № 1. - P. 113-7.
- DOI: 10.1097/SCS.0000000000001305.
71. A novel autologous duraplasty in situ technique for the treatment of Chiari malformation type / L. Zhang, Z. Yi, H. Duan, L. Li // Journal of Neurosurgery. - 2017.
- Vol. 126, № 1. - P. 91-97.
72. A polycaprolactone-ß-tricalcium phosphate-heparan sulphate device for cranioplasty / B.Q. Le, B. Rai, Z. X. Hui Lim [et al.] // The Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - 2019. - Vol. 47, № 2. - P. 341-348. - DOI: 10.1016/j.jcms.2018.11.013.
73. A prospective study of computer-aided design and manufacture of titanium plate for cranioplasty and its clinical outcome / J. Joffe, M. Harris, F. Kahugu [et al.] // British Journal of Neurosurgery. - 1999. - Vol. 13, № 6. - P. 576-580. - DOI: 10.1080/02688699943088.
74. A randomized controlled trial comparing autologous cranioplasty with custom-made titanium cranioplasty / S. Honeybul, D. A. Morisson, K. M. Ho [et al.] // Journal of Neurosurgery. - 2017. - Vol. 126, № 1. - P. 81-90. - DOI: 10.3171/2015.12.JNS152004
75. A randomised controlled trial comparing autologous cranioplasty with custom-made titanium cranioplasty: long-term follow-up / S. Honeybul, D. A. Morrison, K. M. Ho [et al.] // Acta Neurochirurgica (Wien). - 2018. - Vol. 160, № 5. - P. 885-891.
- DOI: 10.1007/s00701-018-3514-z.
76. A retrospective analysis and review of an institution's experience with the complications of cranioplasty / L. Lee, J. Ker, B. L. Quah [et al.] // British Journal of Neurosurgery. - 2013. - Vol. 27, № 5. - P. 629-635. DOI: 10.3109/02688697.2013.815313.
77. A retrospective comparative analysis of titanium mesh and custom implants for cranioplasty / C. L Rosinski, S. Patel, B. Geever [et al.] // Neurosurgery. - 2020. -Vol. 86, № 1. - E15-22. - DOI: 10.1093/neuros/nyz358.
78. A simple technique for expansive suboccipital cranioplasty following foramen magnum decompression for the treatment of syringomyelia associated with Chiari I malformation / M Takayasu, T Takagi, M. Hara, M. Anzai // Neurosurgical Review. -2004. - Vol. 27, № 3. - P. 173-177. - DOI: 10.1007/s10143-004-0338-5.
79. A systematic review and meta-analysis of factors involved in bone flap resorption after decompressive craniectomy / F. Signorelli, M. Giordano, V. M. Caccavella [et al.] // Neurosurgical Review. - 2022. - Vol. 45, № 3. - P. 1915-1922. -DOI: 10.1007/s10143-022-01737-z.
80. Abdelaziz Mostafa Elkatatny, A. A. Cranioplasty: A New Perspective. / A. A Abdelaziz Mostafa Elkatatny, K. A. Eldabaa // Journal of Medical Sciences. - 2019. -Vol. 7, № 13. - P. 2093-2101. - DOI: 10.3889/oamjms.2019.489.
81. Acute autologous bone flap infection after cranioplasty for postinjury decompressive craniectomy / Y H. Huang, T. M. Yang, T. C. Lee [et al.] // Injury. -2013. - Vol. 44, №1. - P. 44-47. - DOI: 10.1016/j.injury.2011.11.005.
82. Adult Chiari I malformations: an analysis of surgical risk factors and complications using an international database / A. D Bhimani, D. R Esfahani, S. Denyer [et al.] // World Neurosurgery. - 2018. - Vol. 115. - P. 490-500.
83. Aesthetic outcome in patients after polymethylmethacrylate (PMMA) cranioplasty - a questionnaire-based single-centre study / C. M. Fischer, J. K. Burkhardt, J. Sarnthein [et al.] // Neurological Research. - 2012. - Vol. 34, № 3. - P. 281-285. -DOI: 10.1179/1743132812Y0000000007.
84. Alden, T. D. Surgical treatment of Chiari I malformation: indications and approaches / T. D Alden, J. G. Ojemann, T. S. Park // Neurosurgical Focus. - 2011. -Vol. 11, № 1. - P. 1-5.
85. Alfieri, A. Longterm results after posterior fossa decompression in syringomyelia with adult Chiari type I malformation / A. Alfieri, G. Pinna // Journal of Neurosurgery: Spine. - 2012. - Vol. 17, № 5. - P. 381-387.
86. Alloplastic cranioplasty reconstruction: a systematic review ocmparing cutcomes with titanium mesh, polymethyl methacrylate, polyether ether ketone, and noriani implants in 3591 adult patients / J. D Oliver, J. Banuelos, A. Abu-Ghname [et al.] / Annals of Plastic and Reconstructive Surgery. - 2019. - Vol. 82, № 5, suppl. 4. - P. 289-294. - DOI: 10.1097/SAP.0000000000001801.
87. Analysis of the factors affecting graft infection after cranioplasty / H. Kim, S. O. Sung, [et al.] // Acta Neurochirurgica (Wien). - 2013. - Vol. 155, № 11. - P. 21712176.
88. Analysis of the factors affecting surgical site infection and bone flap resorption after cranioplasty with autologous cryopreserved bone: the importance of temporalis muscle preservation / S. W. Jin, S. D Kim, S. K Ha [et al.] // Turkish Neurosurgery. - 2018. - Vol. 28, № 6. - P. 882-888. - DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.21333-17.2.
89. Analysis of the factors influencing bone graft infection after cranioplasty / C. H. Lee, C. H. Chung, S. Lee [et al.] // The Journal of Trauma and Acute Care Surgery. -2012. - Vol. 73, № 1. - P. 255-260.
90. Analyses of the factors influencing bone graft infection after delayed cranioplasty / A. Matsuno, H. Tanaka, H. Iwamuro [et al.] // Acta Neurochirurgica (Wien). - 2006. - Vol. 148, № 5. - P. 535-540, discussion 540. - DOI: 10.1007/s00701-006-0740-6.
91. Andrabi, S. M. Cranioplasty: indications, procedures, and outcome - an institutional experience / S. M. Andrabi, A. H. Sarmast, A. R. Kirmani, A. R Bhat // Surgical Neurology International. - 2017. - Vol. 8, № 1, art. 91. - P. 1-6. DOI: 10.4103/sni.sni_45_17.
92. Andrzejczak, S. Kranioplastyka olbrzymich ubytków kosci pokrywy czaszki proteza "Codubix" [Cranioplasty of extensive defects of the cranial vault bones using a "Codubix" prosthesis] / S. Andrzejczak, Z. Kotwica, J. Brzezinski // Neurología i Neurochirurgia Polska. - 1992. - suppl. 1. - P. 305-309.
93. Aseptic bone flap resorption after cranioplasty with autologous bone: incidence, risk factors, and clinical implications / J. H. Kim, T. H. Kwon, K Chong [et al.] // World Neurosurgery. - 2018. - Vol. 115. - e 111-118. - DOI: 10.1016/j.wneu.2018.03.197.
94. Atherton, D. D. Augmentation of temporal fossa hollowing with Mersilene mesh / D. D. Atherton, N. Joshi, N. Kirkpatrick // The Journal of lastic, reconstructive
& aesthetic surgery. - 2010. - Vol. 63, № 10. - P. 1629-1634. - DOI: 10.1016/j.bjps.2009.09.022
95. Augmentation of the craniofacial skeleton with porous hydroxyapatite granules / D. D. Atherton, N. Joshi, N. Kirkpatrick [et al.] // Plastic and Reconstructive Surgery. - 1993. - Vol. 91. - P. 15-22.
96. Autologous bone flap cranioplasty following decompressive craniectomy is combined with a high complication rate in pediatric traumatic brain injury patients. / K. D. Martin, B Franz, M Kirsch [et al.] // Acta Neurochirurgica (Wien) - 2014. - Vol. 156, № 4. - P. 813-824.
97. Autologous bone is inferior to alloplastic cranioplasties: safety of autograft and allograft materials for cranioplasties, a systematic review / S. E. C. M van de Vijfeijken, T. J. A. G. Munker, R Spijker [et al.] // World Neurosurgery. - 2018. - Vol. 117. - P. 443-452. - e8. - DOI: 10.1016/j.wneu.2018.05.193.
98. Automatic skull defect restoration and cranial implant generation for cranioplasty / J Li, G. von Campe, A. Pepe [et al.] // Medical Image Analysis. - 2021. -Vol. 73. - 102171. - DOI: 10.1016/j.media.2021.102171.
99. Badie, B. Posterior fossa volume and response to suboccipital decompression in patients with Chiari I malformation / B. Badie, D. Mendoza, U. Batzdorf / Neurosurgery. - 1995. - Vol. 37, № 2. - P. 214-218.
100. Baisden, J. L. Controversies in Chiari I malformations / J. L. Baisden // Surgical Neurology International. - 2012. - № 3, suppl. 3. - P. 232-237.
101. Batzdorf, U. Chiari I malformation with syringomyelia: evaluation of surgical therapy by magnetic resonance imaging / U. Batzdorf // Journal of Neurosurgery. - 1988. - Vol. 68, № 5. - P. 726-730.
102. Batzdorf, U. Surgical treatment of Chiari malformation with and without syringomyelia: experience with 177 adult patients / U. Batzdorf, D. L. McArthur, J. R. Bentson // Journal of Neurosurgery. - 2013. - Vol. 118, № 2. - P. 232-242.
103. Baumgardner, J. R. Icosahedral discretization of the twosphere. SIAM / R. J. Baumgardner, P. O. Frederickson // Journal on Numerical Analysis. - 1985. - Vol. 22, № 6. - P. 1107-1115.
104. Beez, T. Decompressive craniectomy for acute ischemic stroke / T. Beez, C. Munoz-Bendix, H. J. Steiger, K. Beseoglu // Critical Care. - 2019. - Vol. 23, № 1, art. 209. - P. 1-16. - DOI: /10.1186/s13054-019-2490-x.
105. Bone flap necrosis due to low grade Infection with Propionibacterium acnes / M. Ottenhausen, D. Kalasauskas, A. Kramer [et al.] // World Neurosurgery. - 2018. -Vol. 24. - P. 1878-8750(18)32878-X. - DOI: 10.1016/j.wneu.2018.12.055.
106. Bone flap resorption following cranioplasty after decompressive craniectomy: preliminary report / J. S. Kim, J. H. Cheong, J. I. Ryu [et al.] // Korean Journal of Neurotrauma. - 2015. - Vol. 11, № 1. - P. 1-5. - DOI: 10.13004/kjnt.2015.11.1.1.
107. Bone flap resorption following cranioplasty with autologous bone: quantitative measurement of bone flap resorption and predictive factors / S. P. Park, J. H. Kim, H. I. Kang [et al.] // Korean Journal of Neurotrauma Society. - 2017. - Vol. 60, № 6. - P. 749-754. - DOI: 10.3340/jkns.2017.0203.002.
108. Bone substitutes: a review of their characteristics, clinical use, and perspectives for large bone defects management / G. Fernandez de Grado, L. Keller, Y. Idoux-Gillet [et al.] // Journal of Tissue Engineering. - 2018. - Vol. 4, № 9. -2041731418776819. - DOI: 10.1177/2041731418776819.
109. Brain and other central nervous system tumor statistics, 2021 // K. D. Miller, Q. T. Ostrom, C. Kruchko [et al.] // CA: A Cancer Journal for Clinicians. - 2021. - Vol. 71, № 5. - P. 381-406. - DOI: 10.3322/caac.21693.
110. Brown, D. A. Decompressive craniectomy in acute brain injury / D. A. Brown, E. F. Wijdicks // The Handbook of Clinical Neurology. - 2017. - Vol. 140. - P. 299-318. - DOI: 10.1016/B978-0-444-63600-3.00016-7.
111. Cabraja, M. Long-term results following titanium cranioplasty of large skull defects / M. Cabraja, M. Klein, T. N. Lehmann // Neurosurgical Focus. - 2009. - Vol. 26, № 6. - E. 10. DOI: 10.3171/2009.3.
112. Cancer incidence and mortality in firefighters: a state-of-the-art review and meta-oanalysis. Asian Pac/ E. S. Soteriades, J. Kim, C. A. Christophi, S. N. Kales //
Journal of Cancer Prevention. - 2019. - Vol. 20, № 11. - P. 3221-3231. - DOI: 10.31557/APJCP.2019.20.11.3221.
113. Cannarsa, G. J. Decompressive craniectomy for stroke: who, when, and how. / G. J. Cannarsa, J. M. Simard // Neurologic Clinics. - 2022. - Vol. 40, № 2. - P. 321336. - DOI: 10.1016/j.ncl.2021.11.009.
114. Capizzi, A. Traumatic brain injury: an overview of epidemiology, pathophysiology, and medical management / A. Capizzi, J. Woo, M. Verduzco-Gutierrez // Medical Clinics of North America. - 2020. - Vol. 104, № 2. - P. 213-238. - DOI.: 10.1016/j.mcna.2019.11.001.
115. Carvi Y Nievas, M. N. Early combined cranioplasty and programmable shunt in patients with skull bone defects and CSF-circulation disorders / M. N. Carvi, Y. Nievas, H. G. Hôllerhage // Journal of Neurology Research. - 2006. - Vol. 28, № 2. - P. 139-144. - DOI: 10.1179/016164106x98008
116. Champeaux, C. Titanium three-dimensional printed cranioplasty for frontonasal bone defect / C. Champeaux, S. Froelich, Y. Caudron // Journal of Craniofacial Surgery. - 2019. - Vol. 30, № 6. - P. 1802-1805. - DOI: 10.1097/SCS.0000000000005493.
117. Chiari I Malformation associated with ventral compression and instability: one-stage posterior decompression and fusion with a new instrumentation technique / M. Nishikawa, M. D. Kenji Ohata, M. D. Motoki [et al.] // Neurosurgery. - 2004. - Vol. 54. - P. 1430-1435. - DOI: 10.1227/01.NEU. 0000125326.
118. Cierniak, R. A 2D approach to tomographic image reconstruction using a Hopfield-type neural network / R. Cierniak // Artificial Intelligence in Medicine. -2008. - Vol. 43, № 2. - P. 113-25. - DOI: 10.1016/j.artmed.2008.03.003.
119. Clinical application of triangular parabolic PEEK mesh with hole button produced by combining CAD, FEM and 3DP into cranioplasty / R. Zhong, Z. Xie, Y. Liao [et al.] // Biomedical Research. - 2018. - Vol. 29, № 13. - P. 2703-2710. - DOI: 10.4066/biomedicalresearch.29-18-138.
120. Clinical significance of changes in pB-C2 distance in patients with Chiari type I malformations following posterior fossa decompression: a single-institution
experience / P. A. Bonney, A. J. Maurer, A. A. Cheema [et al.] // Journal of Neurosurgery: Pediatrics. - 2016. - Vol. 17, № 3. - P. 336-342.
121. Combined bone and soft-tissue augmentation surgery in temporo-orbital contour reconstruction / S. Marbacher, L. Andereggen, J. Fandino, A. Lukes // The Journal of Craniofacial Surgery. - 2011. - Vol. 22, № 1. - P. 266-268. DOI: 10.1097/SCS.0b013e3181f7b781.
122. Comparative cost analysis of single and mutli-stage temporal deformity correction following neurosurgical procedures / A. Asemota, G. F. Santiago, S. Zhong, C. R. Gordon // The Journal of Craniofacial Surgery. - 2018. - Vol. 29, № 1. - P. 130138. DOI: 10.1097/SCS.0000000000004107.
123. Comparative cost-effectiveness of cranioplasty implants / A. Binhammer, J. Jakubowski, O. Antonyshyn, P. Binhammer // Plastic surgery (Oakv). - 2020. - Vol. 28, № 1. - P. 29-39. - DOI: 10.1177/2292550319880922.
124. Comparison between the different types of heterologous materials used in cranioplasty: a systematic review of the literature / C. Morselli, I. Zaed, M. P. Tropeano [et al.] // The Journal of Neurosurgical Sciences. - 2019. - Vol. 63, № 6. - P. 723-736. -DOI: 10.23736/S0390-5616.19.04779-9.
125. Comparison of acrylic and titanium cranioplasty / Y Z. Al-Tamimi, P. Sinha, M. Trivedi [et al.] // The British Journal of Neurosurgery. - 2012. - Vol. 26. - P. 510513.
126. Comparison of complications in cranioplasty with various materials: a systematic review and meta-analysis / L. Liu, S. T. Lu, A. H. Liu [et al.] // The British Journal of Neurosurgery. - 2020. - Vol. 34, № 4. - P. 388-396. DOI: 10.1080/02688697.2020.1742291.
127. Comparison of dural splitting and duraplasty in patients with Chiari type I malformation: relationship between tonsillo-dural distance and syrinx cavity. / S. Oral, A. Yilmaz, A. Kucuk [et al.] // Turkish Neurosurgery. - 2019. - Vol. 29, № 2. - P. 229236.
128. Comparison of manually shaped and computer shaped titanium mesh for repairing large frontotemporoparietal skull defects after traumatic brain injury / J. M
Luo, B. Liu B, Z. Y. Xie [et al.] // Neurosurgery Focus. - 2012. - Vol. 33, № 1. - P. 1-5. - DOI: 10.3171/2012.2.focus129.
129. Comparison of polyetheretherketone and titanium cranioplasty after decompressive craniectomy / A. Thien, N. K. King, B. T. Ang [et al.] // World Neurosurgery. - 2015. - Vol. 83, № 2. - P. 176-80. - DOI: 10.1016/j.wneu.2014.06.003.
130. Comparison of subcutaneous pocket with cryopreservation method for storing autologous bone flaps in developing surgical wound infection after Cranioplasty: a randomized clinical trial / M. Shafiei, A. Sourani, M. Saboori [et al.] // The Journal of Clinical Neuroscience. - 2021. - Vol. 91. - P. 136-143. - DOI: 10.1016/j.jocn.2021.06.042.
131. Comparison of two different titanium cranioplasty methods: Custom-made titanium prostheses versus precurved titanium mesh / D. Policicchio, G. Casu, G. Dipellegrini [et al.] // Surgical Neurology International. - 2020. - Vol. 13, № 11. - P. 148. - DOI: 10.25259/SNI_35_2020.
132. Complications and cosmetic outcomes of materials used in cranioplasty following decompressive craniectomy-a systematic review, pairwise meta-analysis, and network meta-analysis / J. V. E. Gerstl, L. F. Rendon, S. M. Burke [et al.] // Acta Neurochirurgia (Wien). - 2022. - Vol. 164, № 12. - P. 3075-3090. - DOI: 10.1007/s00701 -022-05251 -5.
133. Complications following cranioplasty and relationship to timing: A systematic review and meta-analysis / J. G. Malcolm, R. S. Rindler, J. K. Chu [et al.] // The Journal of Clinical Neuroscience. - 2016. - Vol. 33. - P. 39-51.
134. Complications following cranioplasty: incidence and predictors in 348 cases / M. Zanaty, N. Chalouhi, R. M. Starke [et al.] / Journal of Neurosurgery. - 2015. - Vol. 123, № 1. - P. 182-188. - DOI: 10.3171/2014.9.JNS14405.
135. Complications following titanium cranioplasty compared with nontitanium implants cranioplasty: a systematic review and meta-analysis / S. Zhu, Y. Chen, F. Lin [et al.] // Journal of Clinical Neuroscience. - 2021. - Vol. 84. - 66-74. DOI: 10.1016/j.jocn.2020.12.009.
136. Complications of cranioplasty / N. K. Sahoo, K. Tomar, A. Thakral, N. M. Rangan // The Journal of Craniofacial Surgery. - 2018. - Vol. 29, № 5. - P. 1344-1348. - DOI: 10.1097/SCS.0000000000004478.
137. Complications of cranioplasty following decompressive craniectomy for traumatic brain injury: systematic review and meta-analysis / J. Henry, M. Amoo, A. Murphy [et al.] // Acta Neurochirurgica. - 2021. - Vol. 163, № 5. - P. 1423-1435. -DOI: 10.1007/s00701-021-04809-z.
138. Complications of hydroxyapatite bone cement in secondary pediatric craniofacial reconstruction / R. K. Wong, B. M. Gandolfi, H. St-Hilaire [et al.] // The Journal of Craniofacial Surgery. - 2011. - Vol. 22, № 1. - P. 247-251.
139. Complications of titanium cranioplasty-a retrospective analysis of 174 patients / S. Mukherjee, B. Thakur, I. Haq [et al.] // Acta Neurochir (Wien). - 2014. -Vol. 156, № 5. - P. 989-998, discussion 998. - DOI: 10.1007/s00701-014-2024-x.
140. Complications with PMMA compared with other materials used in cranioplasty: a systematic review and meta-analysis / R. S. Leäo, J. R. S. Maior, C. A. Lemos [et al.] // Brazilian Oral Research. - 2018. - Vol. 7, № 32. - e31. DOI: 10.1590/1807-3107bor-2018.vol32.0031.
141. Comprehensive cognitive and cerebral hemodynamic evaluation after cranioplasty / F. Coelho, A. M. Oliveira, W. S. Paiva [et al.] // Neuropsychiatric Disease and Treatment. - 2014. - Vol. 10. - P. 695-701.
142. Computer-aided implant design for the restoration of cranial defects / X. Chen, L. Xu, X. Li [et al.] // Scientific Reports. - 2017. - Vol. 7, № 1. - P. 4199. - DOI: 10.1038/s41598-017-04454-6.
143. Consensus statement from the international consensus meeting on the role of decompressive craniectomy in the management of traumatic brain injury: consensus statement / P. J. Hutchinson, A. G. Kolias, T. Tajsic [et al.] // Acta Neurochirurgica (Wien). - 2019. - Vol. 161, № 7. - P. 1261-1274. - DOI: 10.1007/s00701-019-03936-y.
144. Contemporary techniques for the correction of temporal hollowing: augmentation temporoplasty with the classic dermal fat graft / C. H. McNichols, D. A.
Hatef, P. Cole [et al.] // The Journal of Craniofacial Surgery. - 2012. - Vol. 23. - e 234238.
145. Cools, M. J. Chiari decompression outcomes using ligamentum nuchae harvest and duraplasty in pediatric patients with Chiari malformation type I. / M. J. Cools, C. S. Quinsey, S. W. Elton // Journal of Neurosurgery: Pediatrics. - 2018. - Vol. 22, № 1. - P. 47-51.
146. Corrigan, J. D. The epidemiology of traumatic brain injury / J. D. Corrigan, A. W. Selassie, J. A. Orman // The Journal of Head Trauma Rehabilitation. - 2010. -Vol. 25, № 2. - P. 72-80. - DOI: 10.1097/HTR.0b013e3181ccc8b4. Erratum in: Journal of Head Trauma Rehabilitation. - 2010. - Vol. 25, № 3. - P. 224.
147. Cost of traumatic brain injury in New Zealand: evidence from a population-based study / B. Te Ao, P. Brown, M. Tobias [et al.] // Neurology. - 2014. - Vol. 83, № 18. - P. 1645-1652. DOI: 10.1212/WNL.0000000000000933.
148. Courtemanche, A. D. Silastic cranioplasty following cranio-facial injuries / A. D. Courtemanche, G. B. Thompson // Plastic and Reconstructive Surgery. - 1968. -Vol. 41, № 2. - P. 165-70. - DOI: 10.1097/00006534-196802000-00012.
149. Cranial repair: how complicated is filling a "hole"? / P. De Bonis, P. Frassanito, A. Mangiola [et al.] // Journal of Neurotrauma. - 2012. - Vol. 29, № 6. - P. 1071-1076.
150. Cranioplasty : a comprehensive review of the history, materials, surgical aspects, and complications / A. Alkhaibary, A. Alharbi, N. Alnefaie [et al.] // World Neurosurgery. - 2020. - Vol. 139. - P. 445-452. - DOI: 10.1016/j.wneu.2020.04.211.
151. Cranioplasty: a review of 1030 cases of penetrating head injury / B. L. Rish, J. D. Dillon, A. M. Meirowsky [et al.] // Neurosurgery. - 1979. - Vol. 4. - P. 381-385.
152. Cranioplasty after decompressive craniectomy. A prospective series analyzing complications and clinical improvement / I. Paredes, A. M. Castaño-León, P. M. Munarriz [et al.] // Neurocirugía. - 2015. - Vol. 26, № 3. - P. 115-125. DOI: 10.1016/j.neucir.2014.10.001.
153. Cranioplasty after decompressive craniectomy: is there a rationale for an initial artificial bone-substitute implant? A single-center experience after 631 procedures
/ F. Schwarz, P. Dunisch, J. Walter [et al.] // The Journal of Neurosurgery. - 2016. -Vol.124, № 3. - P. 710-715. DOI: 10.3171/2015.4.JNS159.
154. Cranioplasty after decompressive craniectomy: the effect of timing on postoperative complications / P. Schuss, H. Vatter, G. Marquardt [et al.] // Journal of Neurotrauma. - 2012. - Vol. 29. - P. 1090-1095.
155. Cranioplasty and craniofacial reconstruction: a review of implant material, manufacturing, method and infection risk / J. Kwarcinski, P. Boughton, A. Ruys [et al.] // Applied sciences. - 2017. -Vol. 7, № 3. - P. 276. - DOI: 10.3390/app7030276.
156. Cranioplasty complications and costs: a national population-level analysis using the marketscan longitudinal database / A. Li, T. D. Azad, A. Veeravagu [et al.] // World Neurosurgery. - 2017. - Vol. 102. - P. 209-220. - DOI: 10.1016/j.wneu.2017.03.022.
157. Cranioplasty complications and risk factors associated with bone flap resorption / T. Brommeland, P. N. Rydning, A. H. Pripp, E. Helseth // Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. - 2015. - Vol. 6, № 23. - P. 75. DOI: 10.1186/s13049-015-0155-6.
158. Cranioplasty: cosmetic or therapeutic? / M. Dujovny, A. Aviles, C. Agner [et al.] // Surgical Neurology. - 1997. - Vol. 47, № 3. - P. 238-41. DOI: 10.1016/s0090-3019(96)00013-4.
159. Cranioplasty enhanced by three-dimensional printing: custom-made three-dimensional-printed titanium implants for skull defects / E. K. Park, J. Y Lim, I. S. Yun [et al.] // The Journal of Craniofacial Surgery. - 2016. - Vol. 27, № 4. - P. 943-949. -DOI: 10.1097/SCS.0000000000002656.
160. Cranioplasty following decompressive craniectomy - Analysis of complication rates and neurological outcomes: a single center study / S. Singh, R. Singh, K. Jain, B. Walia // Surgical Neurology International. - 2019. - Vol. 19, № 10. -P. 142. - DOI: 10.25259/SNI_29_2019.
161. Cranioplasty: is surgical education safe? / H. Joswig, O. P. Gautschi, A. El Rahal [et al.] // World Neurosurgery. - 2016. - Vol. 91. - P. 81-88. DOI: 10.1016/j.wneu.2016.03.081
162. Cranioplasty outcomes and analysis of the factors influencing surgical site infection: a retrospective review of more than 10 years of institutional experience / K. Shibahashi, H. Hoda, Y. Takasu [et al.] // World Neurosurgery. - 2017. - Vol.101. - P. 20-25. - DOI: 10.1016/j.wneu.2017.01.106.
163. Cranioplasty outcomes and associated complications: a single-centre observational study / E. S. Liang, G. Tipper, L. Hunt, P. Y. Gan // British Journal of Neurosurgery. - 2016. - Vol. 30, № 1. - P. 122-7. - DOI: 10.3109/02688697.2015.1080216.
164. Cranioplasty: review of materials / B. Zanotti, N. Zingaretti, A. Verlicchi [et al.] // The Journal of Craniofacial Surgery. - 2016. - Vol. 27, № 8. - P. 2061- 2072. -DOI: 10.1097/SCS.0000000000003025.
165. Cranioplasty: review of materials and techniques / S. Aydin, B. Kucukyuruk, B. Abuzayed [et al.] // Journal of Neurosciences in Rural Practice. - 2011. - Vol 2, № 2.
- P. 162-167. - DOI: 10.4103/0976-3147.83584.
166. Cranioplasty using customized 3-dimensional - printed titanium implants: an international collaboration effort to improve neurosurgical care / B. Nguyen, O. Ashraf, R. Richards [et al.] // World Neurosurgery. - 2021. - Vol. 149. - P. 174-180. - DOI: 10.1016/j.wneu.2021.02.104.
167. Cranioplasty using custom-made hydroxyapatite versus titanium: a randomized clinical trial / D. Lindner, K. Schlothofer-Schumann, B. C. Kern [et al.] // Journal of Neurosurgery. - 2017. - Vol. 126, № 1. - P. 175-183. DOI: 10.3171/2015.10.JNS151245.
168. Cranioplasty utilizing a preserved autogenous bone flap coated with acrylic resin / H. Yamada, N. Sakai, M. Takada [et al.] // Acta Neurochirurgica (Wien). - 1980.
- Vol. 52. - P. 273-280.
169. Cranioplasty with a frozen and autoclaved bone flap / M. Osawa, H. Hara, Y. Ichinose [et al.] // Acta Neurochirurgica (Wien). - 1990. - Vol. 102. - P. 38-41.
170. Cranioplasty with autologous cryopreserved bone after decompressive craniectomy. complications and risk factors for developing surgical site infection / J.
Sundseth, A. Sundseth, J. Berg-Johnsen [et al.] // Acta Neurochirurgica (Wien). - 2014.
- Vol. 156, № 4. - P. 805-811.
171. Cranioplasty with custom-made titanium plates—14 years experience / A. Wiggins, R. Austerberry, D. Morrison [et al.] // Neurosurgery. - 2013. - Vol. 72. - P. 248-256, discussion 256.
172. Cranioplasty with the porous polyethylene implant (Medpor) for large cranial defect / K. S. Hong, S. H. Kang, J. B. Lee [et al.] // Journal of Korean Neurosurgical Society. - 2005. - Vol. 38, № 2. - P. 96-101.
173. Craniotomy versus decompressive craniectomy for acute subdural hematoma: systematic review and meta-analysis / K. Phan, J. M. Moore, C. Griessenauer [et al.] // World Neurosurgery. - 2017. - Vol. 101. - P. 677-685, e 2. -DOI: 10.1016/j.wneu.2017.03.024.
174. Crotti, F. M. Cranial defects repair by replacing bone flaps / F. M. Crotti, E. P. Mangiagalli // The Journal of Neurosurgical Sciences. - 1979. - Vol. 23. - P. 289294.
175. Custom made cranioplasty prostheses in porous hydroxy-apatite using 3D design techniques: 7 years experience in 25 patients / G. Staffa, A. Nataloni, C. Compagnone [et al.] // Acta Neurochirurgica. - 2007. - Vol. 149, № 2. - P. 161-170.
- DOI: 10.1007/s00701 -006-1078-9.
176. Customized cranioplasty implants using three-dimensional printers and polymethylmethacrylate casting / B. J. Kim, K. S. Hong, K. J. Park [et al.] // Journal of Korean Neurosurgical Society. - 2012. - Vol. 52, № 6. - P. 541-546. -DOI: 10.3340/jkns.2012.52.6.541
177. Davanzo, J. R. Temporal augmentation with poly methyl methacrylate at the time of autologous cranioplasty / J. R. Davanzo, S. D. Simon // The British Journal of Neurosurgery. - 2020. - Vol. 34, № 1. - P. 102-103. - DOI: 10.1080/02688697.2017.1418291.
178. Decompressive craniectomy: a meta-analysis of influences on intracranial pressure and cerebral perfusion pressure in the treatment of traumatic brain injury / E.
Bor-Seng-Shu, E. G. Figueiredo, R. L. Amorim [et al.] // Journal of Neurosurgery. -2012. - Vol. 117, № 3. - P. 589-596. - DOI: 10.3171/2012.6.JNS101400.
179. Decompressive craniectomy in diffuse traumatic brain injury / D. J. Cooper, J. V. Rosenfeld, L. Murray [et al.] DECRA trial investigators; Australian and New Zealand intensive care society clinical trials group // The New England Journal of Medicine. - 2011. - Vol. 364, № 16. - P. 1493-502. - DOI: 10.1056/NEJMoa1102077.
180. Decompressive craniectomy in neurocritical care / J. W. Wang, J. P. Li, Y. L. Song [et al.] // The Journal of Clinical Neuroscience. - 2016. - Vol. 27. - P. 1-7. - DOI: 10.1016/j.jocn.2015.06.037.
181. Decompressive hemicraniectomy after malignant middle cerebral artery infarction: does hospital of origin matter? / D. Smyth, M. Weatherall, I. Rosemergy [et al.] // The Internal Medicine Journal. - 2018. - Vol. 48, № 10. -P. 1258-1261. - DOI: 10.1111/imj.14050.
182. Decompressive hemicraniectomy in the treatment of malignant middle cerebral artery infarction: a meta-analysis / D. Das, P. Mitchell, N. Ross, P. S. Whitfield // World Neurosurgery. - 2019. - Vol. 123, № 8-16. - DOI: 10.1016/j.wneu.2018.11.176.
183. Decompressive hemicraniectomy versus medical treatment of malignant middle cerebral artery infarction: a systematic review and meta-analysis / H. Wei, F. M. Jia, H. X. Yin, Z. L. Guo // Bioscience Reports. - 2020. - Vol. 40, № 1. -DOI: 10.1042/BSR20191448.
184. Dermointegration in the exposed titanium cranioplasty: a possible protective phenomenon / S. L. Zhang, H. Lee, E. Z Cai [et al.] // Journal of Surgical Case Reports. - 2021. - Vol. 30, №1. - P. rjaa551. - DOI: 10.1093/jscr/rjaa551.
185. Descriptive epidemiology of 13,038 newly diagnosed and histologically confirmed meningiomas in France: 2006-2010: Épidémiologie descriptive de 13 038 cas de méningiomes opérés en France entre 2006 et 2010 / S. Zouaoui, A. Darlix, V. Rigau [et al.] // Neurochirurgie. - 2018. - Vol.- 64, № 1. - P. 15-21. - DOI: 10.1016/j.neuchi.2014.11.013.
186. Design of 3D additively manufactured hybrid structures for cranioplasty / R De Santis, T. Russo, J. V. Rau [et al.] // Materials (Basel). - 2021. - Vol. 14, № 1. - P. 181. - DOI: 10.3390/ma14010181.
187. Development of calcium phosphate ceramics of controlled Ca/P ratio as a bone substitute / M. Manal, M. Awad, E. M Abdelmonem [et al.] // Journal of Material Sciences and Engineering. - 2013. - A 7. - P. 467-474.
188. Di, X. Acute respiratory arrest following partial suboccipital cranioplasty for cerebellar ptosis from Chiari malformation decompression: Report of 2 cases / X. Di, M. G. Luciano, E. C. Benzel // Neurosurgical Focus. - 2008. - Vol. 25, № 6. - E12.
189. Drolet, B. C. Registries and evidence-based medicine in craniofacial and plastic surgery / B. C. Drolet, N. M. Lorenzi // The Journal of Craniofacial Surgery. -2012 - Vol. 23, № 1. - P. 301-303.
190. Effectiveness of temporal augmentation using a calvarial onlay graft during pterional craniotomy / Y. S. Kim, H. S. Yi, H. K. Kim, Y S. Han // Archives of Plastic Surgery - 2016. - Vol. 43, № 2. - P. 204-9. - DOI: 10.5999/aps.2016.43.2.204.
191. Effects of cranioplasty on cerebral blood flow following decompressive craniectomy: a systematic review of the literature / S. H. Halani, J. K. Chu, J. G. Malcolm [et al.] // Neurosurgery. - 2017. - Vol. 81, № 2. - P. 204-216. -DOI: 10.1093/neuros/nyx054
192. Effects of decompressive craniectomy on functional outcomes and death in poor-grade aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a systematic review and metaanalysis / N. M. Alotaibi, G. A. Elkarim, N. Samuel [et al.] // Journal of Neurosurgery. -2017. - Vol. 127, № 6. - P. 1315-1325. - DOI: 10.3171/2016.9.JNS161383.
193. Effect of early surgery, material, and method of flap preservation on cranioplasty infections: a systematic review / S. Yadla, P. G. Campbell, R. Chitale [et al.] // Neurosurgery. - 2011. - Vol. 68, № 4. - P. 1124-1129, discussion 1130. - DOI: 10.1227/NEU.0b013e31820a5470.
194. Effects of posterior fossa decompression with and without duraplasty on Chiari malformation-associated hydromyelia / I. Munshi, D. Frim, R. Stine-Reyes [et al.] // Neurosurgery. - 2000. - Vol. 46, № 6. - P. 1384-1390.
195. Efficacy of 3D-printed titanium mesh-type patient-specific implant for cranioplasty / H. G. Yoon, Y Ko, Y. S. Kim [et al.] // Korean Journal of Neurotrauma. -2021. - Vol. 17, № 2. - P. 91-99. - DOI: 10.13004/kjnt.2021.17. e25.
196. Endoscopic management of Arnold-Chiari malformation type I with or without syringomyelia / S. Ratre, N. Yadav, Y. R. Yadav [et al.] // Journal of Neurological Surgery Part A: Central European Neurosurgery. - 2018. - Vol. 79, № 1. -P. 45-51. - DOI: 10.1055/s-0036-1594011.
197. Epidemiology and clinical characteristics of traumatic brain injury in Lebanon: A systematic review / H. Abou-Abbass, H. Bahmad, H. Ghandour [et al.] // Medicine (Baltimore). 2016. - Vol. 95, № 47. - e 5342. - DOI: 10.1097/MD.0000000000005342.
198. Epidemiology of ischaemic stroke and traumatic brain injury / V. L. Feigin, S. Barker-Collo, R. Krishnamurthi [et al.] // Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology. - 2010. - Vol. 24, № 4. - P. 485-94. - DOI: 10.1016/j.bpa.2010.10.006.
199. Epidemiology of meningiomas / I. Baldi, J. Engelhardt, C. Bonnet [et al.] // Neurochirurgie. - 2018. - Vol. 64, № 1. - P. 5-14. - DOI: 10.1016/j.neuchi.2014.05.006.
200. Epidemiology of primary CNS tumors in Iran: a systematic review / S. B Jazayeri, V. Rahimi-Movaghar, F. Shokraneh [et al.] // The Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. - 2013. - Vol. 14, № 6. - P. 3979-3985. - DOI: 10.7314/apjcp.2013.14.6.3979.
201. Epidemiology of recurrent traumatic brain injury in the general population: A systematic review / O Lasry, E. Y Liu, G. A. Powell [et al.] // Neurology. - 2017. -Vol. 89, № 21. - P. 2198-2209. - DOI: 10.1212/WNL.0000000000004671.
202. Epidemiology of severe traumatic brain injury / C. Iaccarino, A. Carretta, F. Nicolosi, C. Morselli // The Journal of Neurosurgical Sciences. - 2018. - Vol. 62, № 5. - P. 535-541. - DOI: 10.23736/S0390-5616.18.04532-0.
203. Epidemiology of traumatic brain injuries at a rural-serving Level II trauma center, 2004 - 2016 / C. A. McCarty, C. M. Renier, T. A Woehrle [et al] // Brain Injury. -2022. - Vol. 36, № 1. - P. 87-93. DOI: 10.1080/02699052.2022.2034948.
204. Epidemiology of traumatic brain injury in Europe / W. Peeters, R. van den Brande, S. Polinder [et al] // Acta Neurochirurgica (Wien). - 2015. - Vol. 157, № 10. -P. 1683-96. - DOI: 10.1007/s00701-015-2512-7.
205. Epidemiology of traumatic brain injury in Europe: a living systematic review/ A. Brazinova, V. Rehorcikova, M. S. Taylor [et al] // Journal of Neurotrauma. -2021. - Vol. 38, № 10. - P. 1411-1440. - DOI 10.1089/neu.2015.4126.
206. Epidural fluid collection after cranioplasty : fate and predictive factors / J. W. Lee, J. H. Kim, H. I. Kang [et al] // Journal of Korean Neurosurgical Society. - 2011. - Vol. 50, № 3. - P. 231-234.
207. Eppley, B. L. Alloplastic implantation / B. L Eppley // Plastic and Reconstructive Surgery. - 1999. - № 6. - P. 1784-1785.
208. Evaluating the relationship of the pB-C2 line to clinical outcomes in a 15-year single-center cohort of pediatric Chiari I malformation / T.R. Ladner, M.C. Dewan, M. A. Day [et al] // Journal of Neurosurgery: Pediatrics. - 2015. - Vol. 15, № 2. - P. 178-188.
209. Expansive suboccipital cranioplasty for the treatment of syringomyelia associated with Chiari malformation / H. Sakamoto, M. Nishikawa, A. Hakuba [et al] // Acta Neurochirurgica. - 1999. - Vol. 141, № 9. - P. 949-961.
210. Exploring for the optimal structural design for the 3D-printing technology for cranial reconstruction: a biomechanical and histological study comparison of solid vs. porous structure / J. Y Lim, N. Kim, J. C. Park [et al.] // Child's Nervous System. -2017. - Vol. 33, № 9. - P. 1553-1562. - DOI: 10.1007/s00381-017-3486-y.
211. Exposure of titanium Mesh after cranioplasty for microvascular decompression surgery: two case reports / S. Watanabe, K. Amagasaki, K. Naemura, H. Nakaguchi [et al.] // NMC Case Report Journal. - 2015. - Vol. 2, № 4. - P. 132-134. -DOI: 10.2176/nmccrj.2014-0444.
212. Faul, M. Epidemiology of traumatic brain injury / M. Faul, V. Coronado // The Handbook of Clinical Neurology. - 2015. - Vol. 127. - P. 3-13. - DOI: 10.1016/B978-0-444-52892-6.00001 -5.
213. From computerized tomography data processing to rapid manufacturing of custom-made prostheses for cranioplasty. Case report / P. Solaro, E. Pierangeli, C. Pizzoni [et al.] // The Journal of Neurosurgical Sciences. - 2008. - Vol. 52, № 4. - P. 113-116, discussion 116.
214. Gardner, W. J. The surgical treatment of Arnold-Chiari malformation in adults: an explanation of its mechanism and importance of encephalography in diagnosis / W. J. Gardner, R. J. Goodall // Journal of Neurosurgery. -1950. - Vol. 7, № 3. - P. 199-206.
215. Gelabert-González, M. Meningiomas intracraneales: I. epidemiología, etiologia, patogenesis y factores pronosticos [Intracranial meningiomas: I. Epidemiology, aetiology, pathogenesis and prognostic factors] / M. Gelabert-González, R. Serramito-García // Revue Neurologique. - 2011. - Vol. 53, № 3. -P. 165-172.
216. Generative image inpainting with adversarial edge learning / K. Nazeri, E. Ng, T. Joseph [et al.] // Seoul: International Conference on Computer Vision, 2019 -18 p.
217. German Cranial Reconstruction Registry (GCRR): protocol for a prospective, multicentre, open registry / H. Giese, T. Sauvigny, O. W. Sakowitz [et al.] // BMJ Open. - 2015. - Vol. 5, № 9. - e 009273. - DOI: 10.1136/bmjopen-2015-009273.
218. Gordon, C. R. Temporal augmentation with methyl methacrylate / C. R. Gordon, M. J. Yaremchuk // Aesthetic Surgery Journal. - 2011. - Vol. 31, № 7. -P. 827-833. - DOI: 10.1177/1090820X11417425.
219. Grant, F. C. Repair of cranial defects by cranioplasty / F. C. Grant, F. N. Norcross // Annals of Surgery. - 1939. - Vol. 110, № 4. - P. 488-512.
220. Haleem, A. Polyether ether ketone (PEEK) and its 3D printed implants applications in medical field: an overview / A. Haleem, M. Javaid // Clinical Epidemiology and Global Health. - 2019. - Vol. 7, № 4. - P. 571-577. - DOI: 10.1016/j.cegh.2019.01.003.
221. Henderson, D. OssDsign cranioplasty in children: a single-centre experience / D. Henderson, S. Sinha // Child's Nervous System. - 2020. - Vol. 36. - № 8. - P. 17731776. - DOI: 10.1007/s003 81 -020-04584-9.
222. Hoffmann, B. Taylored implants for alloplastic cranioplasty-clinical and surgical considerations / B. Hoffmann, A. Sepehrnia // Acta Neurochirurgica. - suppl. 93. - P. 127-129.
223. Hoh, B. L. Hemicraniectomy / B. L. Hoh, K. M. Fargen, T. O'Connor // Ischemic stroke therapeutics: a comprehensive guide / B. Ovbiagele. - Springer, 2016. -P. 45-52. - DOI: 10.1007/978-3-319-17750-2_5.
224. Honeybul, S. Long-term complications of decompressive craniectomy for head injury / S. Honeybul, K. M. Ho // Journal of Neurotrauma. - 2011. - Vol. 28, № 6. - P. 929-935. - DOI: 10.1089/neu.2010.1612.
225. Honeybul, S. Management of the temporal muscle during cranioplasty: technical note // Journal of Neurosurgery: Pediatrics. - 2016. - Vol. 17, № 6. - P. 701714. - DOI: 10.3171/2015.11.
226. Hsu, J. H. Application of three-dimensional orthogonal neural network to craniomaxillary reconstruction / J. H Hsu, C. S. Tseng // Journal Computerized Medical Imaging and Graphics. - 2001. - Vol. 25, № 6. - P. 477-482.
227. Huang, X. Technical considerations in decompressive craniectomy in the treatment of traumatic brain injury / X. Huang, L. Wen // International Journal of Medical Sciences. - 2010. - Vol. 7, № 6. - P. 385-390. - DOI: 10.7150/ijms.7.385.
228. Immediate titanium cranioplasty after debridement and craniectomy for postcraniotomy surgical site infection / V. R. Kshettry, S. Hardy, R. J. Weil [et al.] // Neurosurgery. - 2012. - Vol. 70. - ons. 8-15.
229. Impact de la cranioplastie sur l'hémodynamique cérébrale comme facteur pronostic de l'amélioration clinique chez les patients craniectomisés pour traumatisme crânien grave [The impact of early cranioplasty on cerebral blood flow and its correlation with neurological and cognitive outcome. Prospective multi-centre study on 24 patients] / S Chibbaro, F. Vallee, K. Beccaria K. [et al.] // Revue neurologique (Paris). - 2013. - Vol. 169, № 3. - P. 240-248. - DOI: 10.1016/j.neurol.2012.06.016.
230. Improvement of syrinx resolution after tonsillar cautery in pediatric patients with Chiari type I malformation / K. M. Stanko, Y. M. Lee, J. Rios [et al.] // Journal of Neurosurgery: Pediatrics. - 2016. - Vol. 17, № 2. - P. 174-181.
231. Influence of cranioplasty on postural blood flow regulation, cerebrovascular reserve capacity, and cerebral glucose metabolism / P. A Winkler, W. Stummer, R. Linke [et al.] // Journal of Neurosurgery. - 2000. - Vol. 93, № 1. - P. 53-61. - DOI: 10.3171/jns.2000.93.1.0053.
232. Interactive reconstructions of cranial 3d implants under mevislab as an alternative to commercial planning software / J. Egger, M. Gall, A. Tax [et al.] // PLoS One. - 2017. - Vol. 12, № 3. - e 0172694. - DOI: 10.1371/journal.pone.0172694.
233. Intraoperative template-molded bone flap reconstruction for patient-specific cranioplasty / S. Marbacher, L. Andereggen, S. Erhardt [et al.] // Neurosurgical Review.
- 2012. - Vol. 35, № 4. - P. 527-535, discussion 535. - DOI: 10.1007/s10143-012-0376-3.
234. Janzen, C. Syndrome of the trephined following bifrontal decompressive craniectomy: implications for rehabilitation / C. Janzen, K. Kruger, S. Honeybul // Brain Injury. - 2012. - Vol. 26, № 1. - P. 101-105. - DOI: 10.3109/02699052.2011.635357.
235. Jeyaraj, C. P. Reconstruction of large calvarial defects using titanium mesh versus autologous split thickness calvarial bone grafts: a comprehensive comparative evaluation of the two major cranioplasty techniques / C. P Jeyaraj // The Journal of Maxillofacial and Oral Surgery. - 2018. - Vol. 17, № 3. - P. 308-323. - DOI: 10.1007/s 12663-017-1047-2.
236. Juhasz, M. L. Temporal fossa defects: techniques for injecting hyaluronic acid filler and complications after hyaluronic acid filler injection / M. L. Juhasz, E. S. Marmur // The Journal of Cosmetic Dermatology. - 2015. - Vol.14, № 3. - P. 254-259.
- DOI: 10.1111/jocd. 12155.
237. Kadri, P. A. S. The anatomical basis for surgical preservation of temporal muscle / P. A. S. Kadri, O. Al-Meftty // Journal of Neurosurgery. - 2004. - Vol. 100, № 3. - P. 517-522. - DOI:10.3171/jns.2004.100.3.0517
238. Korshunov, A. E. Ékspansivnaia kranioplastika zadnei cherepnoi iamki pri anomalii Kiari 1 (klinicheskoe nabliudenie i opisanie khirurgicheskoi tekhniki) [Expansive suboccipital cranioplasty in Chiari 1 malformation (a case report and technical notes) / A. E. Korshunov, Y.V. Kushel' // Problems of Neurosurgery named after N. N. Burdenko. - 2017. - Vol. 81, № 4. - P. 108-112. - Doi: 10.17116/neiro2017814108-112.
239. Korshunov, A. E. Posterior decompression of the craniovertebral junction in children with Chiari malformation: a surgery extent issue / A. E. Korshunov, Y V. Kushel // Problems of Neurosurgery named after N. N. Burdenko. - 2016. - № 4. - P. 11-17.
240. Krieger, M. D. Toward a simpler surgical management of Chiari I malformation in a pediatric population / M. D. Krieger, J. G. McComb, M. L. Levy // Pediatric Neurosurgery. - 1999. - Vol. 30, № 3. - P. 113-21. - DOI: 10.1159/000028777.
241. Kung, W. M. Three-dimensional CAD in skull reconstruction: a narrative review with focus on cranioplasty and its potential relevance to brain sciences / W.-M. Kung, I. S. Tzeng, M. S. Lin // Applied Sciences. - 2020. - Vol. 10, № 5, art. 1847. -P. 1-12. - DOI: 10.3390/app10051847.
242. Kurzbuch, A. R. Decompressive surgery for Chiari I malformation in children without dural repair: a still effective and safe procedure? / A. R. Kurzbuch, J. Jayamohan, S. Magdum // Child's Nervous System. - 2019. - Vol. 35. - P. 1-8.
243. Lal, H. 3D printing and its applications in orthopaedic trauma: a technological marvel / H. Lal, M. K. Patralekh // Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma. - 2018. - Vol. 9, № 3. - P. 260-268. - DOI: 10.1016/j.jcot.2018.07.022.
244. Langlois, J. A The epidemiology and impact of traumatic brain injury: a brief overview/ J. A. Langlois, W. Rutland-Brown, M. M. Wald // The Journal of Head Trauma Rehabilitation. - 2006. - Vol. 21, № 5. - P. 375-378. DOI: 10.1097/00001199200609000-00001.
245. Large defect may cause infectious complications in cranioplasty / J. S. Park, K. S. Lee, J. J. Shim [et al.] // The Journal of Korean Neurosurgical Society. - 2007. -Vol. 42. - P. 89-91.
246. Lin, C. T. Neural-network-based adaptive hybrid-reflectance model for 3-D surface reconstruction / C. T Lin, W. C. Cheng, S. F. Liang // IEEE Transactions on Neural Networks. - 2005. - Vol. 16, № 6. - P. 1601-1615.
247. Long-term follow-up of Chiari-related syringomyelia in adults: analysis of 157 surgically treated cases / N. Aghakhani, F. Parker, P. David [et al.] // Neurosurgery.
- 2009. - Vol. 64, № 2. - P. 308-315.
248. Long-term results following titanium cranioplasty of Large Skull defects / M. Cabraja, M. Klein, T. N. Lehmann // Neurosurgery Focus. - 2009. - Vol. 26, № 6. -P. 1-7. - DOI: 10.3171/2009.3.F0CUS091.
249. Lopez Gonzalez, A. Fracture of a HTR-PMI cranioplastic implant after severe TBI / A. Lopez Gonzalez, R. Perez Borreda, R. Conde Sardon // Child's Nervous System. - 2015. - Vol. 31, № 2. - P.333-336.
250. Lower complication rates for cranioplasty with peri-operative bundle / C. Le, K. H. Guppy, Y. V Axelrod [et al.] // Clinical Neurology and Neurosurgery - 2014. -Vol. 120. - P. 41-44. - DOI: 10.1016/j.clineuro.2014.02.009.
251. Lu, W. Decompressive craniectomy combined with temporal pole resection in the treatment of massive cerebral infarction / W. Lu, D. Jia, Y Qin // BMC Neurology
- 2022. - Vol. 22, № 1. - P. 167. - DOI: 10.1186/s12883-022-02688-0.
252. Management of cranial and craniofacial bone defects with prefabricated individual titanium implants: follow-up and evaluation of 166 patients with 169 titanium implants from 1994 to 2000 / H. Eufinger, S. Weihe, P. Scherer // International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery. - 2006. - Vol. 1, № 4. -P. 197203.- DOI: 10.1007/s11548-006-0054-4.
253. Management of cranial bone defects: a reconstructive algorithm according to defect size / S. Uygur, T. Eryilmaz, O. Cukurluoglu [et al.] // The Journal of Craniofacial Surgery. - 2013. - Vol. 24, № 5. - P. 1606-1609. DOI: 10.1097/SCS.0b013e3182a2101c.
254. Manoharan, N. Descriptive epidemiology of primary brain and CNS tumors in Delhi, 2003-2007 / N. Manoharan, P. K. Julka, G. K. Rath // The Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. - 2012. - Vol. 13, № 2. - P. 637-640. - DOI: 10.7314/apjcp.2012.13.2.637.
255. Matching as nonparametric preprocessing for reducing model dependence in parametric causal inference / D. E. Ho, K. Imai, G. King [et al.] // Political Analysis. -2007. - Vol. 15, № 3. - P. 199-236. - DOI: 10.1093/pan/mpl013.
256. Merlino, G. Role of systematic scalp expansion before cranioplasty in patients with craniectomy defects / G. Merlino, S. Carlucci // The Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - 2015. - Vol. 43, № 8. - P. 1416-1421. - DOI: 10.1016/j.jcms.2015.06.027.
257. Modified cranioplasty technique using 3-dimensional printed implants in preventing temporalis muscle hollowing / S. E. Park, E. K. Park, K. W. Shim, D. S. Kim D. S. // World Neurosurgery. - 2019. - Vol. 126. - e 1160-1168. - DOI: 10.1016/j.wneu.2019.02.221.
258. Mohamad, S. A. There are no differences between factors determining graft infection in autologous bone flap replacement and acrylic cranioplasty: a prospective observational study at hospital Kuala Lumpur / S. A. Mohamad, M. S. Mohd Haspani, B. Idris // The Malaysian Journal of Medical Sciences. - 2016. - Vol. 23, № 5. - P. 8390. - DOI: 10.21315/mjms2016.23.5.11.
259. Mohan Rajwani, K. Decompressive craniectomy for the treatment of malignant middle cerebral artery infarction / K. Mohan Rajwani, M. Crocker, B. Moynihan // The British Journal of Neurosurgery. - 2017. - Vol. 31, № 4. - P. 401-409. - DOI: 10.1080/02688697
260. Moin, H. The use of frozen autogenous bone flap for cranioplasty / H. Moin, P. Mohagheghzadeh, A. Darbansheikh // Journal of Research in Medical Sciences. -2005. - № 10. - P. 395-397.
261. Moon, J. W. Decompressive craniectomy in traumatic brain injury: a review article / J. W. Moon, D. K Hyun // Korean Journal of Neurotrauma. - 2017. - Vol. 13, № 1. - P. 1-8. - DOI: 10.13004/kjnt.2017.13.1.1.
262. Morais, A. Automated computer-aided Besign of cranial implants-a deep learning approach: master's thesis. - Minho: Universidade, 2018.
263. Morais, A. Automated computer-aided design of cranial implants using a deep volumetric convolutional denoising autoencoder / A. Morais, J. Egger, V. Alves // Scientific Data - 2019. - Vol. 8, № 36. - P. 151-160.
264. Mortality and long-term functional outcome associated with intracranial pressure after traumatic brain injury / S. Badri, J. Chen, J. Barber [et al.] // Intensive Care Medicine. - 2012. - Vol. 38, № 11. - P. 1800-1809. DOI: 10.1007/s00134-012-2655-4.
265. Natural and surgical history of Chiari malformation type I in the pediatric population / I. J. Pomeraniec, A. Ksendzovsky, A. J. Awad [et al.] // Journal of Neurosurgery: Pediatrics. - 2016. - Vol. 17, № 3. - P. 343-352.
266. Neurosurgical outcomes in a modern series of 400 craniotomies for treatment of parenchymal tumors / R. Sawaya, M Hammoud, D Schoppa [et al.] // Neurosurgery. - 1998. - Vol. 42, № 5. - P. 1044-1055, discussion 1055-1056. - DOI: 10.1097/00006123-199805000-00054.
267. New reconstructive technologies after decompressive craniectomy in traumatic brain injury: the role of three-dimensional titanium mesh / W. M. Kung, F. H. Lin, S. H. Hsiao [et al.] // Journal of Neurotrauma. - 2012. - Vol. 29. - P. 2030-2037.
268. Nonparametric preprocessing for parametric causal inference // D. E. Ho, K. Imai, G. King [et al.] // Journal of Statistical Software. - 2011. - Vol. 42, № 8. - DOI: 10.18637/jss.v042.i08.
269. Novel composite implant in craniofacial bone reconstruction / M. J. Peltola, P. K Vallittu, V. Vuorinen [et al.] // European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. -2011. - Vol. 269, № 2. - P. 623-628.
270. Obesity and risk for brain/CNS tumors, gliomas and meningiomas: a metaanalysis / T. N. Sergentanis, G. Tsivgoulis, C. Perlepe [et al.] // PLoS One. - 2015. -Vol. 10, № 9. - e 0136974. - DOI: 10.1371/journal.pone.0136974.
271. Odom, G. L. The use of refrigerated autogenous bone flaps for cranioplasty / G. L. Odom, G. L. Woodhall, F. R. Wrenn // Journal of Neurosurgery. - 1952. - № 9. -P. 606-610.
272. Operative treatment of Chiari malformation with syringomyelia. In: proceedings of the 8th / H. Tokuno, T. Suzuki, S. Nishimura [et al.] // European Congress of Neurosurgery (Barcelona, 6-11 sept. 1987). - Barcelona: Springer, 1988. -P. 22-25.
273. Oró, J. J. Posterior fossa decompression and reconstruction in adolescents and adults with the Chiari I malformation / J. J Oró, D. M. Mueller // Neurological Research. - 2011. - Vol. 33, № 3. - P. 261-271.
274. Ostrom, Q. T. Epidemiology of brain and other CNS tumors / Q. T. Ostrom, S. S. Francis, J. S. Barnholtz-Sloan // Current Neurology and Neuroscience. - Vol. 21, № 12. - P. 68. - DOI: 10.1007/s11910-021-01152-9.
275. Outcomes following polyetheretherketone (PEEK) cranioplasty: systematic review and meta-analysis / M. Punchak, L. K. Chung, C. Lagman C, Bui [et al.] // The Journal of Clinical Neuroscience. - 2017. - Vol. 41. - P. 30-35. - DOI: 10.1016/j.jocn.2017.03.028.
276. Outcomes of calvarial reconstruction in cancer patients / E. I. Lee, A. H. Chao, R. J. Skoracki [et al.] // Plastic and Reconstructive Surgery. - 2014. - Vol. 133. -P. 675-682.
277. Outcomes of cranioplasty following decompressive craniectomy in the pediatric population / B. G. Rocque, K. Amancherla, S. M. Lew [et al.] // Journal of Neurosurgery: Pediatrics. - 2013. - Vol. 12, № 2. - P. 120-125.
278. Outcomes of cranioplasty with preformed titanium versus freehand molded polymethylmethacrylate implants / J Höhne, K. Werzmirzowsky, C. Ott [et al.] // Journal of Neurological Surgery Part A: Central European Neurosurgery. - 2018. - Vol. 79, № 3. - P. 200-205. - DOI: 10.1055/s-0037-1604362.
279. Outcomes of immediate titanium cranioplasty following post-craniotomy Infection / A. A. Talwar, D. K. Bhat, A. J. Heiman, J. A. Ricci //
The Journal of Craniofacial Surgery. - 2020. - Vol. 31, № 5. - P. 1404-1407. -DOI: 10.1097/SCS.0000000000006488.
280. Pediatric and adult Chiari malformation type I surgical series 1965-2013: a review of demographics, operative treatment, and outcomes / A. Arnautovic, B. Splavski, F. A. Boop, K. I. Arnautovic // Journal of Neurosurgery: Pediatrics. - 2015. -Vol. 15. - P. 161-177.
281. Piedra, M. P. Timing of cranioplasty after decompressive craniectomy for trauma / M. P. Piedra, A. N. Nemecek, B. T. Ragel // Surgical Neurology International. -Vol. 2014. - № 5. - P. 25.
282. Planning of skull reconstruction based on a statistical shape model combined with geometric morphometrics / M. A Fuessinger, S. Schwarz, C. P. Cornelius [et al.] // International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery. - 2017. - Vol. 13. -P. 519-529.
283. Posterior cranial fossa box expansion leads to resolution of symptomatic cerebellar ptosis following Chiari I malformation repair / J. B. Heller, J. Lazareff, J. S. Gabbay [et al.] // The Journal of Craniofacial Surgery. - 2007. - Vol. 18, № 2. - P. 274280.
284. Posterior fossa reconstruction using titanium plate for the treatment of cerebellar ptosis after decompression for Chiari malformation / V. Udani, L. T. Holly, D. Chow, U. Batzdorf // World Neurosurgery. - 2014. - Vol. 81, № 5-6. - P. 836-841. -DOI: 10.1016/j.wneu.2013.01.081.
285. Postoperative temporal hollowing: Is there a surgical approach that prevents this complication? A systematic review and anatomic illustration / E. E. Vaca, C. A. Purnell, A. K. Gosain, M. S. Alghoul // The Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. - 2017. - Vol. 70, № 3. - P. 401-415. - DOI: 10.1016/j.bjps.2016.10.008.
286. Post-traumatic hydrocephalus: influence of craniectomy on the CSF circulation / M. Czosnyka, J. Copeman, Z. Czosnyka [et al.] // Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry Psychiatry. - 2000. - Vol. 68, № 2. - P. 246-248. - DOI: 10.1136/jnnp.68.2.246.
287. Predictors of cranioplasty complications in stroke and trauma patients / B. P. Walcott, C. S. Kwon, S. A. Sheth [et al.] // Journal of Neurosurgery. - 2013. - Vol. 118, № 4. - P. 757-762. - DOI: 10.3171/2013.1.
288. Predictors of surgical site infection in autologous cranioplasty: a retrospective analysis of subcutaneously preserved bone flaps in abdominal pockets / A. Alkhaibary, A. Alharbi, M. Abbas [et al.] // World Neurosurgery. - 2020. - Vol.133. - e 627-e632. - DOI: 10.1016/j.wneu.2019.09.120.
289. Proposal for establishment of the UK Cranial reconstruction registry (UKCRR) / A. G. Kolias, D. O. Bulters, C. J. Cowie [et al.] // British Journal of Neurosurgery. - 2014. - Vol. 28, № 3. - P. 310-4. - DOI: 10.3109/02688697.2013.859657.
290. Prospective observational cohort study on epidemiology, treatment and outcome of patients with traumatic brain injury (TBI) in German BG hospitals / P. Schwenkreis, A. Gonschorek, F. Berg [et al.] // BMJ Open. - 2021. - Vol. 11, № 6. - e 045771. - DOI: 10.1136/bmjopen-2020-045771.
291. Pseudomeningocele formation following Chiari decompression: 19-year retrospective review of predisposing and prognostic factors / R. Menger, DE. Jr. Connor, M. Hefner [et al.] // Surgical Neurology International. - 2015. - Vol. 7, № 6. -P. 70. - DOI: 10.4103/2152-7806.156632.
292. Purroy, F. Epidemiology of stroke in the last decade: a systematic review / E. Purroy, N. Montalà // Revue Neurologiqu. - 2021. - Vol. 73, № 9. - P. 321-336. - DOI: 10.33588/rn.7309.2021138.
293. Quantitative analysis of dual-purpose, patient-specific craniofacial implants for correction of temporal deformity / S. Zhong, G. J Huang, S. M. Susarla [et al.] // Neurosurgery. - 2015. - Vol. 11. - P. 220-229. -DOI: 10.1227/neu.0000000000000679.
294. Quantitative and qualitative analysis of bone flap resorption in patients undergoing cranioplasty after decompressive craniectomy / T. K. Korhonen, N. Salokorpi, J. Niinimäki [et al.] // The Journal of Neurosurgery. - 2018. - Vol. 130, № 1. - P. 312-321. - DOI: 10.3171/2017.8.JNS171857.
295. Quantitative cine-mode magnetic resonance imaging of Chiari I malformations: an analysis of cerebrospinal fluid dynamics / R. A. Armonda, C. M. Citrin, K. T. Foley, R. G. Ellenbogen // Neurosurgery. - 1994. - Vol. 35, № 2. - P. 214224.
296. Quon, J. L. Multimodal evaluation of CSF dynamics following extradural decompression for Chiari malformation type I. / J. L. Quon, R. A. Grant, M. L. DiLuna // Journal of Neurosurgery: Spine. - 2015. - Vol. 22, № 6. - P. 622-630.
297. Rapid high-fidelity contour shaping of titanium mesh implants for cranioplasty defects using patient-specific molds created with low-cost 3D printing: a case series / M. Kinsman, Z. Aljuboori, T. Ball [et al // Surgical Neurology International. - 2020. - Vol. 11. - P. 288. - DOI: 10.25259/SNI_482_2020.
298. Rashidi, A. Aseptic bone-flap resorption after cranioplasty - incidence and risk factors / A. Rashidi, I. E. Sandalcioglu, M. Luchtmann // PLoS One. - 2020. -Vol. 15, № 1. - e 0228009. - DOI: 10.1371/journal.pone.0228009.
299. Reconstruction de la voûte crânienne à l'aide de prothèses vitrocéramiques sur mesure / A. Balossier, A. Durand, V. V. Achim [et al.] // Neurochirurgie. - 2011. -Vol. 57, № 1. - P. 21-27. - DOI: 10.1016/j.neuchi.2010.08.003.
300. Restoration of the temporal defect using laser stereolithography technique / T.Y Wong, J. J. Fang, C. H. Chung, J. S. Huang // Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. - 2020. - Vol. 60, № 11. - P. 1374-1376. -DOI:10.1053/joms.2002.35755
301. Results of surgical treatment of syringomyelia associated with Chiari 1 malformation. An analysis of 125 cases / A. A. Zuev, N. V. Pedyash, D. S. Epifanov, G. V. Kostenko / Problems of Neurosurgery named after N. N. Burdenko. - 2016. - Vol. 80, № 1. - P. 27-34.
302. Reverse engineering techniques for cranioplasty: a case study / E. Maravelakis, K. David, A. Antoniadis [et al.] // Journal of Medical Engineering and Technology. - 2008. - Vol. 32, № 2. - P. 115-121. - DOI: 10.1080/03091900600700749.
303. Risk factors and rates of bone flap resorption in pediatric patients after decompressive craniectomy for traumatic brain injury / C. A. Bowers, J. Riva-Cambrin, D. Hertzler [et al.] // Journal of Neurosurgery. - 2013. - Vol. 11, № 5. - P. 526-532.
304. Risk factors for titanium mesh implant exposure following cranioplasty / T. Maqbool, A. Binhammer, P. Binhammer, O. M. Antonyshyn // The Journal of Craniofacial Surgery. - 2018. - Vol. 29, № 5. - P. 1181-1186. - DOI: 10.1097/SCS.0000000000004479.
305. Risk of complications in primary versus revision-type cranioplasty / T. Shay, M. Belzberg, A. O. Asemota [et al.] // The Journal of Craniofacial Surgery. - 2020. - V. 31, № 2. - P. 423-427 DOI: 10.1097/SCS.0000000000006134
306. Rocque, B. G. Surgical treatment of Chiari I malformation / B. G. Rocque, W. J. Oakes // Neurosurgery Clinics. - 2015. - Vol. 26, № 4. - P. 527-531.
307. Routine but risky: a multi-centre analysis of the outcomes of cranioplasty in the northeast of England / I. C. Coulter, J. D. Pesic-Smith, W. B. Cato-Addison [et al.] // Acta Neurochirurgica (Wien). - 2014. - Vol. 156, № 7. - P. 1361-1368.
308. Sahuquillo, J. Decompressive craniectomy for the treatment of high intracranial pressure in closed traumatic brain injury / J. Sahuquillo, J. A. Dennis // The Cochrane Database of Systematic Reviews. - 2019. - Vol. 12, № 12. - DOI: 10.1002/14651858.CD003983.pub3.
309. Scalp tissue expansion above a custom-made hydroxyapatite cranial implant to correct sequelar alopecia on a transposition flap / R. Carloni, C. Herlin, B. Chaput [et al.] // World Neurosurgery. - 2016. - Vol. 616. - e1-616.e5. - DOI: 10.1016/j.wneu.2016.08.116.
310. Seitz, H. Three-dimensional printing of porous ceramic scaffolds for bone tissue engineering / H. Seitz, W. Rieder, S. Irsen [et al.] // Journal of Biomedical Materials Research. Pt. B: Applied Biomaterials. - 2005. - Vol. 74, № 2. - P. 782-788. - DOI: 10.1002/j bm.b.30291.
311. Seong, S. B. Geometric convolutional neural network for analyzing surface-based neuroimaging data / S. B. Seong, C. Pae, H. J. Park // Frontiers in Neuroinformatics. - 2018. - Vol. 6, № 12. - P. 42. - DOI: 10.3389/fninf.2018.00042
312. Shah, A. M. Materials used in cranioplasty: a history and analysis / A. M. Shah, H. Jung, S. Skirboll // Neurosurgical Focus. - 2014. - Vol. 36, № 4, art. E 19. -P. 1-7. - DOI: 10.3171/2014.2.FOCUS13561.
313. Sheikh, B. Y. Simple and safe method of cranial reconstruction after posterior fossa craniectomy / B. Y. Sheikh // Surgical Neurology. - 2006. - Vol. 65, № 1. - P. 63-66.
314. Shepetovsky, D. Complications of cranioplasty in relationship to traumatic brain injury: a systematic review and meta-analysis / D. Shepetovsky, G. Mezzini, L. Magrassi // Neurosurgical Review. - 2021. - Vol. 44, (6) - P. 3125-3142. - DOI: 10.1007/s10143-021-01511-7.
315. Siracusa, V. State-of-art of standard and innovative materials used in cranioplasty / V. Siracusa, G. Maimone, R. Antonelli // Polymers (Basel). - 2021. - Vol. 13, № 9. - P. 1452. - DOI: 10.3390/polym13091452.
316. Skull bone defects reconstruction with custom-made titanium graft shaped with electron beam melting echnology: preliminary experience in a series of ten patients / N. Francaviglia, R. Maugeri, A. Odierna Contino. [et al.] // Acta Neurochirurgica. -2017. - Vol. 124, suppl. - P. 137-141. - DOI: 10.1007/978-3-319-39546-3_21.
317. Skull reconstruction after resection of bone tumors in a single surgical time by the association of the techniques of rapid prototyping and surgical navigation / M. V. Anchieta, F. A. Salles, B. D. Cassaro [et al.] // The International Journal for Computer Assisted Radiology and Surgery. - 2016. - Vol. 11, № 10. - P. 1919-1925. - DOI: 10.1007/s11548-016-1415-2.
318. Soft tissue expansion and cranioplasty: for which indications? / R. Carloni, B. Hersant R. Bosc [et al.] // The Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - 2015 Vol. 43, № 8. - P. 1409-1415. - DOI: 10.1016/j.jcms.2015.06.017.
319. Spherical CNNs on unstructured grids / C. M.Jiang, J. Huang, K. Kashinath [et al.] // Conference on Learning Representations. - 2019. - arXiv: 1901.02039.
320. Stealth cranioplasty: a novel endeavor for symptomatic adult Chiari I patients with syringomyelia: technical note, appraisal, and philosophical considerations. / A. Rahman, M. S. Rana, P. B. Bhandari [et al.] // Journal of Craniovertebral
Junction and Spine. - 2017. - Vol. 8, № 3. - P. 243-252. - DOI: 10.4103/jcvjs.JCVJS_76_17.
321. Stewart, C. M. Syndrome of the trephined related to inflation of a scalp tissue expander / C. M. Stewart, C. P. Deibert, P. W. Thompson // The Journal of Craniofacial Surgery. - 2021. - Vol. 32, № 1. - P. 297-299. - DOI: 10.1097/SCS.0000000000007090.
322. Strilciuc, S. The economic burden of stroke: a systematic review of cost of illness studies / S. Strilciuc, D. A. Grad, C. Radu [et al.] // The Journal of Medicine and Life. - 2021. - Vol. 14, № 5. - P. 606-619. - DOI: 10.25122/jml-2021-0361.
323. Stula, D. Cranioplasty: indications, techniques, and results. - Wien, New York: Springer-Verlag, 1984. - 114 p.
324. Suboccipital craniotomy in the surgical treatment of Chiari I malformation / Y C. Chou, R. Sarkar, F. C. Osuagwu, J. A. Lazareff // Child's Nervous System. - 2009. - Vol. 25, № 9. - P. 1111-1114.
325. Surgical decompression for malignant cerebral oedema after ischaemic stroke / A. Dower, M. Mulcahy, M. Maharaj [et al.] // The Cochrane Database of Systematic Reviews. - 2022. - Vol. 11, № 11. - CD014989. - DOI: 10.1002/14651858.CD014989.pub2.
326. Surgical decompression for space-occupying cerebral infarction (the hemicraniectomy after middle cerebral artery infarction with Life-threatening edema trial [HAMLET]): a multicentre, open, randomised trial / J. Hofmeijer, L. J. Kappelle, A. Algra [et al.] // The Lancet Neurology. - 2009. - Vol. 8, № 4. - P. 326-33. - DOI: 10.1016/S1474-4422(09)70047-X.
327. Surgical experience in pediatric patients with Chiari-I malformations aged < 18 years / G. D. Singhal, S. Singhal, G. Agrawal [et al.] // Journal of Neurosciences in Rural Practice. - 2019. - Vol. 10, № 1. - P. 85.
328. Surgical indication and results of foramen magnum decompression versus syringosubarachnoid shunting for syringomyelia associated with Chiari I malformation /
K. Hida, Y. Iwasaki, I. Koyanagi [et al.] // Neurosurgery. - 1995. - Vol. 37, № 4. -P.673-679.
329. Surgical results of arachnoid-preserving posterior fossa decompression for Chiari I malformation with associated syringomyelia / H. S. Lee, S. H. Lee, E. S. Kim [et al.] // Journal of Clinical Neuroscience. - 2012. - Vol. 19, № 4. - P. 557-560.
330. Surgical treatment of syringomyelia associated with Chiari I malformation: advantage of cranioplasty using hydroxyapatite implants / Y. Itoh, N. Kuwahara, Y. Hirano [et al.] // Syringomyelia. - Springer, 2001. - P. 188-193.
331. Surgical treatment of syringomyelia based on magnetic resonance imaging criteria / T. H. Milhorat, W. D. Johnson, J. I. Miller [et al.] // Neurosurgery. - 1992. -Vol. 31, № 2. - P. 231-245.
332. Symptomatic epidural fluid collection following cranioplasty after decompressive craniectomy for traumatic brain injury / S. H. Jeong, U S. Wang, S. W. Kim [et al.] // Korean Journal of Neurotrauma Korean. - 2016. - Vol. 12, № 1. - P. 610. - DOI: 10.13004/kjnt.2016.12.1.6
333. Syndrome of the trephined: a systematic review / K. Ashayeri, E. M Jackson, J. Huang [et al.] // Neurosurgery. - 2016. - Vol. 79, № 4. - P. 525-34. - DOI: 10.1227/NEU.0000000000001366
334. Syndrome of the trephined: clinical spectrum, risk factors, and impact of cranioplasty on neurologic recovery in a prospective cohort / L. Sveikata, L. Vasung, A. El Rahal [et al.] // Neurosurgical Review. - 2022. - Vol. 45, № 2. - P. 1431-1443. -DOI: 10.1007/s10143-021-01655-6. Synthetic skull bone defects for automatic patient-specific craniofacial implant design / J. Li, C. Gsaxner, A. Pepe [et al.] // Scientific Data. - 2021. - Vol. 8, № 1. - P. 36. - DOI: 10.1038/s41597-021-00806-0.
335. Synthetic skull bone defects for automatic patient-specific craniofacial implant design / J. Li, C. Gsaxner, A. Pepe [et al.] // Scientific Data. - 2021. - Vol. 8, № 1. - P. 36. - DOI: 10.1038/s41597-021 -00806-0 1.
336. Systematic review of syndrome of the trephined and reconstructive implications / M. C. Mustroph, C. M. Stewart, L. M. Mann [et al.] // The Journal of
Craniofacial Surgery. - 2022. - Vol. 33, № 6. - e 647-652. - DOI: 10.1097/SCS.0000000000008724.
337. Takayasu, M. Simple expansive suboccipital cranioplasty following foramen magnum decompression for the treatment of syringomyelia associated with Chiari I malformation / M. Takayasu, T. Nishizawa, J. Yoshida // Syringomyelia. - Springer, 2001. - P. 159-163.
338. Tan, E. T. The feasibility of producing patient-specific acrylic cranioplasty implants with a low-cost 3D printer / E.T. Tan, J. M. Ling, S. K. Dinesh // Journal of Neurosurgery. - 2016. - Vol. 124, № 5. - P. 1531-1537. -D0I:10.3171/2015.5.jns15119.
339. The application of polyetheretherketone (PEEK) implants in cranioplasty / J. Zhang, W. Tian, J. Chen [et al.] // The Brain Research Bulletin. - 2019. - Vol. 153. - P. 143-149. - DOI: 10.1016/j.brainresbull.2019.08.010.
340. The autoclaving of autologous bone is a risk factor for surgical site infection after cranioplasty / S. H. Wui, K. M. Kim, Y J. Ryu [et al.] // World Neurosurgery. -2016. - Vol. 91. - P. 43-49. - DOI: 10.1016/j.wneu.2016.03.066.
341. The current role of decompressive craniectomy for severe traumatic brain injury/ S. Honeybul, K. M. Ho, C. R. P. Lind [et al.] // Journal of Clinical Neuroscience. - 2017. - Vol. 43. - P. 11-15. - DOI: 10.1016/j.jocn.2017.04.032.
342. The effect of cranioplasty following decompressive craniectomy on cerebral blood perfusion, neurological, and cognitive outcome / A. H. Shahid, M. Mohanty, N. Singla [et al.] // Journal of Neurosurgery. - 2018. - Vol. 128, № 1. - P. 229-235. - DOI: 10.3171/2016.10.JNS16678.
343. The epidemiology of stroke in Africa: a systematic review of existing methods and new approaches / M. Owolabi, P. Olowoyo, F. Popoola [et al.] // Journal of Clinical Hypertension (Greenwich). - 2018. - Vol. 20, № 1. - P. 47-55. -DOI: 10.1111/jch.13152.
344. The global prevalence of primary central nervous system tumors: a systematic review and meta-analysis / N. Salari, H. Ghasemi, R. Fatahian [et al.] //
European Journal of Medical Research. - 2023. - Vol. 28, № 1. - P. 39. - DOI: 10.1186/s40001 -023-01011-y.
345. The impact of cranioplasty on neurological function / S. Honeybul, C. Janzen, K. Kruger [et al.] // The British Journal of Neurosurgery. - 2013. - Vol. 27, № 5. - P. 636-641.
346. The minimum time for cranioplasty insertion from craniectomy is six months to reduce risk of infection--a case series of 82 patients / D. Thavarajah, P. De Lacy, A. Hussien, A. Sugar // The British Journal of Neurosurgery. - 2012. - Vol. 26, № 1. - P. 78-80.
347. The recent revolution in the design and manufacture of cranial implants: modern advancements and future directions / D. J. Bonda, S. Manjila, W. R. Selman, D. Dean // Neurosurgery. - 2015. - Vol. 77, № 5. - P. 814-824, discussion 824. - DOI: 10.1227/NEU.0000000000000899.
348. The use of cranial resection templates with 3D virtual planning and PEEK patient-specific implants / S. E. C. M. Van de Vijfeijken, R. Schreurs, L. Dubois, A. G. Becking // Clinical relevance of current materials for cranial implants: towards an optimal patient-specific implant material. - Amsterdam: University of Amsterdam, 2019. - Chap. 6. - P. 124-135.
349. The utility of routine autologous bone-flap swab cultures in predicting post-cranioplasty infection / T. Hoang, N. Daneman, J. A. Leis [et al.] // Infection Control and Hospital. - 2022. - № 5. - P. 1-7. - DOI: 10.1017/ice.2022.112.
350. Timing of cranioplasty: a 10.75-year single-center analysis of 754 patients / R. P. Morton, I. J. Abecassis, J. F. Hanson [et al.] // Journal of Neurosurgery. - 2018. -Vol. 128, № 6. -P. 1648-1652. - DOI: 10.3171/2016.11.JNS161917.
351. Titanium cranioplasty and the prediction of complications / C. S. Hill, A. M. Luoma, S. R. Wilson, N. Kitchen // The British Journal of Neurosurgery. - 2012. - Vol. 26, № 6. - P. 832-837. - DOI: 10.3109/02688697.2012.692839.
352. Titanium mesh-assisted dural tenting for an expansile suboccipital cranioplasty in the treatment of Chiari 1 malformation / R. Assina, A. M. Meleis, M. A. Cohen [et al.] // Journal of Clinical Neuroscience. - 2014. - Vol. 21 - P. 1641-1646.
353. Tjokorda, G. M. A less invasive suboccipital decompressioncranioplasty for Chiari type I malformation: is it beneficial? / G. M. Tjokorda, G. S. Tjokorda // Interdisciplinary Neurosurgery. - 2018. - Vol. 14. - P. 59-62.
354. Toccalino, D. Update on the epidemiology of work-related traumatic brain injury: a systematic review and meta-analysis / D. Toccalino, A. Colantonio, V. Chan // Occupational and Environmental Medicine. - 2021. - Vol. 78, № 10. - P. 769-776. -DOI: 10.1136/oemed-2020-107005.
355. Tonsillar pulsatility before and after surgical decompression for children with Chiari malformationtype 1: an application for true fast imaging with steady state precession / A. Radmanesh, J. K. Greenberg, A. Chatterjee [et al.] // Neuroradiology. -2015. - Vol. 57, № 4. - P. 387-393.
356. Traumatic fracture of a polymethyl methacrylate patient-specific cranioplasty implant / A. L. Ko, J. D. Nerva, J. J. Chang [et al.] // World Neurosurgery. - 2014. - Vol. 82, № 3-4. - P. 536.e11-536.e13. - DOI: 10.1016/j.wneu.2013.09.025.
357. Treatment of Chiari type I malformation in patients with and without syringomyelia: a consecutive series of 66 cases / J. C. Alzate, K. F. Kothbauer, G. I. Jallo, F. J. Epstein // Neurosurgical Focus. - 2001. - Vol. 11, № 1. - P. 1-9.
358. Treatment of extensive cranial bone defects using computer-designed hydroxyapatite ceramics and periosteal flaps / I. Ono, H. Gunji, F. Kaneko [et al.] // Plastic and Reconstructive Surgery. - 1993. - Vol. 92, № 5. - P. 819-830.
359. Two-center validation of the Oulu resorption score for bone flap resorption after autologous cranioplasty / T. K. Korhonen, J. P. Posti, J. Niinimaki [et al.] // Clinical Neurology and Neurosurgery. - 2022. - Vol. 212. - P. 107083. - DOI: 10.1016/j.clineuro .2021.107083.
360. UK cranial reconstruction registry (UKCRR) Collaborative; British neurosurgical trainee research collaborative (BNTRC). First report of a multicenter prospective registry of cranioplasty in the United Kingdom and Ireland / D. M. Fountain, J. Henry, S. Honeyman [et al.] // Neurosurgery. - 2021. - Vol. 89, № 3. - P. 518-526. - DOI: 10.1093/neuros/nyab220.
361. Use of "custom made" porous hydroxyapatite implants for cranioplasty: postoperative analysis of complications in 1549 patients / R. Stefini, G. Esposito, B. Zanotti [et al.] // Surgical Neurology International. - 2013. - № 4. - P. 12.
362. Verifying three-dimensional skull model reconstruction using cranial index of symmetry / W. M. Kung, S. T. Chen, C. H. Lin [et al.] // PLoS ONE. - 2013. - Vol. 8, № 10. - e 74267. - DOI: 10.1371/journal.pone.0074267.
363. Vincy, J. Neural Network Based 3D Surface Reconstruction / J. Vincy, B. Shalini // International Journal on Computer Science and Engineering - 2009 - Vol. 1, № 3. - P. 116-121.
364. Vinyl esters: low cytotoxicity monomers for the fabrication of biocompatible 3D scaffolds by lithography based additive manufacturing / C. Heller, M. Schwentenwein, G. Russmueller [et al.] // Journal of Polymer Science, part A: Polymer Chemistry. - 2009. - Vol. 47, № 24. - P. 6941-6954. - DOI: 10.1002/pola.23734.
365. Warfare-related craniectomy defect reconstruction: early success using custom alloplast implants / A. Kumar, J. P. Bradley, R. Harshbarger [et al.] // Plastic and Reconstructive Surgery. - 2011. -Vol. 127, № 3. - P. 1279-1287.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.