АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕНДОГЕННИХ ТА ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ ВИНИКНЕННЯ ПЕРИІМПЛАНТИТІВ ПІСЛЯ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ
ARTICLE PDF (English)

Ключові слова

стоматологія
імплантат
тканини пародонту
периімплантит
мікробіота
імунітет
мікроорганізми

Як цитувати

Кіндій, В. Д., Гасюк, П. А., Кіндій, Д. Д., Гасюк, Ю. А., Зубченко, С. Г., Дзецюх, Т. І., & Миколенко, А. З. (2025). АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕНДОГЕННИХ ТА ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ ВИНИКНЕННЯ ПЕРИІМПЛАНТИТІВ ПІСЛЯ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ. Клінічна та профілактична медицина, (5), 164-171. https://doi.org/10.31612/2616-4868.5.2025.19

Анотація

Вступ. Дентальні імплантати використовуються у стоматологічній галузі понад 50 років. Успіх постановки дентальних імплантатів залежить як від загального стану організму пацієнта, так і від техніки постановки імплантатів, майстерності та досвіду імплантолога, а також від ведення пацієнта у післяопераційному періоді. Дентальна імплантація пов’язана з можливим ризиком виникнення певних ускладнень. Одним із них є розвиток периімплантиту. Питання вивчення причинних факторів розвитку периімплантиту залишається не до кінця вивченим.

Мета. На основі огляду літературних джерел провести детальний аналіз і систематизацію ендогенних і екзогенних факторів, які впливають на розвиток периімплантиту після дентальної імплантації.

Матеріали та методи. Огляд літератури проводився за допомогою баз даних Scopus, Web of Science, PubMed, Crossref, Google Scholar за період з 2016 по 2024 рік.

Результати. Установлено, що периімплантит є однією з найактуальніших проблем у стоматології. Незважаючи на значну кількість досліджень, точна статистика поширеності периімплантиту залишається досить розмитою. Мікробіоценоз у пацієнтів із запальними ураженнями пародонту після дентальної імплантації має низку особливостей. Серед мікробних комплексів, що відіграють значну роль у розвитку захворювань пародонту, найбільш важливими для підтримки нормального мікробіоценозу порожнини рота є деякі представники роду Streptococcus. У свою чергу, периімплантит може розвиватися під впливом різних чинників. Найчастішими його збудниками є грамнегативні анаеробні бактерії, такі як Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, але склад мікробіоценозу може варіювати залежно від індивідуальних особливостей організму пацієнта.

Висновки. Результати проведеного аналізу літературних джерел доводять, що частота розвитку периімплантиту коливається від 10% до 50% протягом 10 років після імплантації. Установлено, що участь мікробіоти у розвитку запальних змін тканин пародонту після дентальної імплантації має велике значення. Доведено, що периімплантит характеризується великою бактеріологічною різноманітністю і високою концентрацією мікроорганізмів в аналізованому біологічному матеріалі.

https://doi.org/10.31612/2616-4868.5.2025.19
ARTICLE PDF (English)

Посилання

Busenlechner, D., Fürhauser, R., Haas, R., Watzek, G., Mailath, G., & Pommer, B. (2014). Long-term implant success at the Academy for Oral Implantology: 8-year follow-up and risk factor analysis. Journal of periodontal & implant science, 44(3), 102–108. https://doi.org/10.5051/jpis.2014.44.3.102

Hasiuk, P., Kindiy, D., Radchuk, V., Kindiy, V., Demkovych, A., & Yarkoviy, V. (2022). Biological compatibility of metal structures of dentures made from multiple melted alloys. Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 50(296), 114–117.

Alghamdi, H. S., & Jansen, J. A. (2020). The development and future of dental implants. Dental materials journal, 39(2), 167–172. https://doi.org/10.4012/dmj.2019-140

Alghamdi, H. S., & Jansen, J. A. (2020). The development and future of dental implants. Dental materials journal, 39(2), 167–172. https://doi.org/10.4012/dmj.2019-140

Mangano, F. G., Yang, K. R., Lerner, H., Porrà, T., Khachatryan, L. G., Gordienko, I. D., & Admakin, O. (2024). 3D-printed short-span hybrid composite implant-supported restorations fabricated through tilting stereolithography: A retrospective clinical study on 85 patients with 1 year of follow-up. Journal of dentistry, 147, 105095. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2024.105095

Cecilia Goracci, Lorenzo Franchi, Alessandro Vichi, Marco Ferrari (2016). Accuracy, reliability, and efficiency of intraoral scanners for full-arch impressions: a systematic review of the clinical evidence, European Journal of Orthodontics, 38 (4), 422–428, https://doi.org/10.1093/ejo/cjv077

Wu, X., Chen, S., Ji, W., & Shi, B. (2021). The risk factors of early implant failure: A retrospective study of 6113 implants. Clinical implant dentistry and related research, 23(3), 280–288. https://doi.org/10.1111/cid.12992

Yadav, M. K., Verma, U. P., Parikh, H., & Dixit, M. (2018). Minimally invasive transgingival implant therapy: A literature review. National journal of maxillofacial surgery, 9(2), 117–122. https://doi.org/10.4103/njms.NJMS_52_17

Valente, N. A., Calascibetta, A., Patianna, G., Mang, T., Hatton, M., & Andreana, S. (2017). Thermodynamic Effects of 3 Different Diode Lasers on an Implant-Bone Interface: An Ex-Vivo Study With Review of the Literature. The Journal of oral implantology, 43(2), 94–99. https://doi.org/10.1563/aaid-joi-D-16-00188

Kandasamy, B., Kaur, N., Tomar, G. K., Bharadwaj, A., Manual, L., & Chauhan, M. (2018). Long-term Retrospective Study based on Implant Success Rate in Patients with Risk Factor: 15-year Follow-up. The journal of contemporary dental practice, 19(1), 90–93. https://doi.org/10.5005/jp-journals-10024-2217

Duong, H. Y., Roccuzzo, A., Stähli, A., Salvi, G. E., Lang, N. P., & Sculean, A. (2022). Oral health-related quality of life of patients rehabilitated with fixed and removable implant-supported dental prostheses. Periodontology 2000, 88(1), 201–237. https://doi.org/10.1111/prd.12419

Sgolastra, F., Petrucci, A., Severino, M., Gatto, R., & Monaco, A. (2015). Periodontitis, implant loss and peri-implantitis. A meta-analysis. Clinical oral implants research, 26(4), e8–e16. https://doi.org/10.1111/clr.12319

Prots, H., Rozhko, M., Pjuryk, V., Nychyporchuk, H., & Pavelko, N. (2021). Efficiency of dental implantation in prosthetic rehabilitation of patients with generalized periodontitis. Georgian medical news, (314), 77–82.

Salvi, G. E., Stähli, A., Imber, J. C., Sculean, A., & Roccuzzo, A. (2023). Physiopathology of peri-implant diseases. Clinical implant dentistry and related research, 25(4), 629–639. https://doi.org/10.1111/cid.13167

Carcuac, O., & Berglundh, T. (2014). Composition of human peri-implantitis and periodontitis lesions. Journal of dental research, 93(11), 1083–1088. https://doi.org/10.1177/0022034514551754

Araujo, M. G., & Lindhe, J. (2018). Peri-implant health. Journal of clinical periodontology, 45 Suppl 20, S230–S236. https://doi.org/10.1111/jcpe.12952

Korol, D., Toncheva, K., Yarkoviy, V., & Kindiy, D. (2022). Results of orthopedic treatment using permanent structures supported by dental implants in private practice. The Medical and Ecological Problems, 26(5-6), 3-6. https://doi.org/10.31718/mep.2022.26.5-6.01

Schincaglia, G. P., Hong, B. Y., Rosania, A., Barasz, J., Thompson, A., Sobue, T., Panagakos, F., Burleson, J. A., Dongari-Bagtzoglou, A., & Diaz, P. I. (2017). Clinical, Immune, and Microbiome Traits of Gingivitis and Peri-implant Mucositis. Journal of dental research, 96(1), 47–55. https://doi.org/10.1177/0022034516668847

Schwarz, F., Becker, J., Civale, S., Sahin, D., Iglhaut, T., & Iglhaut, G. (2018). Influence of the width of keratinized tissue on the development and resolution of experimental peri-implant mucositis lesions in humans. Clinical oral implants research, 29(6), 576–582. https://doi.org/10.1111/clr.13155

Romanos, G. E., Basha-Hijazi, A., Gupta, B., Ren, Y. F., & Malmstrom, H. (2014). Role of clinician's experience and implant design on implant stability. An ex vivo study in artificial soft bones. Clinical implant dentistry and related research, 16(2), 166–171. https://doi.org/10.1111/j.1708-8208.2012.00470.x

Aghaloo, T., Pi-Anfruns, J., Moshaverinia, A., Sim, D., Grogan, T., & Hadaya, D. (2019). The Effects of Systemic Diseases and Medications on Implant Osseointegration: A Systematic Review. The International journal of oral & maxillofacial implants, 34, s35–s49. https://doi.org/10.11607/jomi.19suppl.g3

Schwarz, F., Golubovic, V., Becker, K., & Mihatovic, I. (2016). Extracted tooth roots used for lateral alveolar ridge augmentation: a proof-of-concept study. Journal of clinical periodontology, 43(4), 345–353. https://doi.org/10.1111/jcpe.12481

Demkovych, A., Bondarenko, Y., & Hasiuk, P. (2019). Effects of quercetin on antioxidant potential in the experimental periodontitis development. Interventional medicine & applied science, 11(1), 60–64. https://doi.org/10.1556/1646.11.2019.06

Hasiuk, P. A., Vorobets, A. B., Demkovych, A. Y., Tkachenko, I. M., Klitynska, O. V., Rosolovska, S. O., & Pyasetska, L. V. (2021). Features of occlusal correlations of molars in the dental clinic. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 74(5), 1130–1133.

Faustova, M.O., Ananieva, M.M., Loban, G.A., Dobrovolska, O.O., Basarab, Y.O., Petrenko R.V. (2019). Streptococcus pluranimalium as a new causative agent of acute pericoronitis: a rare case report. EuroMediterranean Biomed J., 14(14), 62-4. Retrieved from: https://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/18595

Hasiuk, P., Korobeinikova, Y., Vorobets, A., Korobeinikov, L., Dzetsiukh, T., Rosolovska, S., & Gurando, V. (2021). Comparative assessment of the state of bone resorption in patients with chronic generalized periodontitis according to orthopantomogram and cone-beam computed tomography. Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 49(292), 286–289.

Безушко, А. В., Гасюк, П. А., Воробець, А. Б., & Дзецюх, Т. І. (2024). Оцінка діагностованих змін у тканинах пародонта у пацієнтів на тлі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. Клінічна та профілактична медицина, (5), 27-33. https://doi.org/10.31612/2616-4868.5.2024.04

Gao, K., Dou, Y., Lv, M., Zhu, Y., Hu, S., Ma, P. (2021). Research hotspots and trends of microRNA in periodontology and dental implantology: a bibliometric analysis. Annals of Translational Medicine, 9(14), 1122. doi: 10.21037/atm-21-726

Faustova, M. O., Ananieva, M. M., Basarab, Y. O., & Loban', G. A. (2017). Neutrophil bactericidal activity through the stages of placement of different dental implants depending on their chemical composition. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 70(5), 921–924.

Bandrivsky, Y., Bandrivska, O., Bandrivska, N., Bedenyuk, O., Kuchyrka, L., Zmarko, Iu. (2023). Medication correction of the main clinical symptoms of generalized periodontitis in patients with different blood groups. Pharmacia, 70.

doi: https://doi.org/499-507. 10.3897/pharmacia.70.e102850

Demkovych, A., Kalashnikov, D., Hasiuk, P., Zubchenko, S., & Vorobets, A. (2023). The influence of microbiota on the development and course of inflammatory diseases of periodontal tissues. Frontiers in oral health, 4, 1237448. https://doi.org/10.3389/froh.2023.1237448

Lysokon, Y., Bandrivsky, Y. L., & Luchynskyi, M. A. (2022). Analysis of the results of treatment of destructive forms of apical periodontitis with osteotropic drugs in a short term. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 75(1 pt 2), 228–231.

Deo, P. N., & Deshmukh, R. (2019). Oral microbiome: Unveiling the fundamentals. Journal of oral and maxillofacial pathology : JOMFP, 23(1), 122–128. https://doi.org/10.4103/jomfp.JOMFP_304_18

Okamoto, T., Hoshi, K., Fukada, K., Kataoka, T., Kumasaka, A., Kaibuchi, N., Fukuzawa, S., & Ando, T. (2018). Factors Affecting the Occurrence of Complications in the Early Stages After Dental Implant Placement: A Retrospective Cohort Study. Implant dentistry, 27(2), 221–225. https://doi.org/10.1097/ID.0000000000000753

Canullo, L., Rakic, M., Corvino, E., Burton, M., Krumbeck, J. A., Chittoor Prem, A., Ravidà, A., Ignjatović, N., Sculean, A., Menini, M., & Pesce, P. (2023). Effect of argon plasma pre-treatment of healing abutments on peri-implant microbiome and soft tissue integration: a proof-of-concept randomized study. BMC oral health, 23(1), 27. https://doi.org/10.1186/s12903-023-02729-1

Hasiuk, P., Kindiy, D., Vorobets, A., Kindiy, V., Demkovych, A., & Odzhubeiska, O. (2022). Analysis of the advisability of using different types of base plastics by studying the needs of the population in removable prosthesis. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 75(12), 3055–3059. https://doi.org/10.36740/WLek202212128

Mochalov, I., Kryvtsova, M., Chobey, A., & Kulynych, M. (2023). Identification of Pathogenic Microflora and Its Sensitivity to Antibiotics in Cases of the Odontogenic Purulent Periostitis and Abscesses in the Oral Cavity. Prague medical report, 124(1), 16–32. https://doi.org/10.14712/23362936.2023.2

Fastovets, O. O., Kotelevskyi, R. A., Huriev, Y. S., & Kobyliak, S. S. (2021). Occlusal trauma of implant-supported metal-ceramic crown: a case report. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 74(2), 371–374.

Keniuk, A., Goncharuk-Khomyn, M. (2018). Evaluation of peri-implant bone reduction levels from superimposition perspective: Pilot study among Ukrainian implantology practice. Pesquisa Brasileiraem Odontopediatria e ClinicaIntegrada, 18 (1), art. no. e3856 . DOI: http://dx.doi.org/10.4034/PBOCI.2018.181.10

Yanishen, I. V., Tkachenko, I. M., Skrypnikov, P. M., & Hasiuk, P. A. (2020). Wear resistance of dental materials which are used for anterior teeth restorations. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 73(8), 1677–1680.

Kryvtsova, M. V., Kostenko, Y. Y., & Salamon, I. (2018). Compositions of essential oils with antimicrobial properties against isolates from oral cavities of patients with inflammatory diseases of the periodontium. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(4), 491-494. https://doi.org/10.15421/021873

Alshammari, H., Neilands, J., Jeppesen, C. S., Almtoft, K. P., Andersen, O. Z., & Stavropoulos, A. (2024). Antimicrobial Potential of Strontium-Functionalized Titanium Against Bacteria Associated With Peri-Implantitis. Clinical and experimental dental research, 10(4), e903. https://doi.org/10.1002/cre2.903

Grischke, J., Eberhard, J., Stiesch, M. (2016). Antimicrobial Dental Implant Functionalization Strategies – A Systematic Review. DentalMaterials Journal, 35(4), 545-58. doi: https://doi.org/10.4012/dmj.2015-314

Shcherba, V., Demkovych, A., Hasiuk, P., Lebid, O., Duda, K., Stoikevych, H. (2022). Morphological changes of periodontal components under experimental lipopolysaccharide periodontitis combined with hyperthyroidism. Wiadomosci Lekarskie, 75(8), 1960-1964. doi: https://doi.org/10.36740/WLek202208203

Ziebolz, D., Schmalz, G., Gollasch, D., Eickholz, P., & Rinke, S. (2017). Microbiological and aMMP-8 findings depending on peri-implant disease in patients undergoing supportive implant therapy. Diagnostic microbiology and infectious disease, 88(1), 47–52. https://doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2017.02.008

Werner, N., Frasheri, I., Heck, K., Ern, C., Heym, R., Bumm, C. V., & Folwaczny, M. (2024). The association between periodontal microbial biomarkers and primary therapy outcome. Clinical oral investigations, 28(10), 523. https://doi.org/10.1007/s00784-024-05904-y

Hosseini Hooshiar, M., Badkoobeh, A., Kolahdouz, S., Tadayonfard, A., Mozaffari, A., Nasiri, K., Salari, S., Safaralizadeh, R., & Yasamineh, S. (2024). The potential use of nanozymes as an antibacterial agents in oral infection, periodontitis, and peri-implantitis. Journal of nanobiotechnology, 22(1), 207. https://doi.org/10.1186/s12951-024-02472-x

Gudarian, O., Cherednyk, D. (2023). Increasing the efficiency of osseointegration in dental implantation in patients with diabetic osteopathy by remodeling bone tissue and intensifying its density. Med. Perspekt., 28(2), 136-42.

doi: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.2.283365

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.