<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">surgumed</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник СурГУ. Медицина</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Vestnik SurGU. Meditsina</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="epub">2949-3447</issn><publisher><publisher-name>Сургутский государственный университет</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.35266/2949-3447-2025-3-8</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">surgumed-899</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>CLINICAL MEDICINE. CLINICAL CASE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ХМАО-ЮГРЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КРАНИОПЛАСТИКЕ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ДЕФЕКТЕ ЧЕРЕПА</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>FIRST APPLICATION OF ADDITIVE TECHNOLOGIES IN CRANIOPLASTY FOR POST-TRAUMATIC CRANIAL DEFECT IN KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG – YUGRA</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5629-2722</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шушаев</surname><given-names>М. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shushaev</surname><given-names>M. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>врач-нейрохирург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Neurosurgeon</p></bio><email xlink:type="simple">shushaev.m.a@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0006-1034-7595</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Матвеев</surname><given-names>А. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Matveev</surname><given-names>A. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>заместитель главного врача по нейрохирургии</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Deputy Chief Physician for Neurosurgery</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0002-1202-0570</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Касич</surname><given-names>Р. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kasich</surname><given-names>R. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>заведующий нейрохирургическим отделением № 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Head of Neurosurgical Department No. 1</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0003-8436-170X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Падурец</surname><given-names>В. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Padurets</surname><given-names>V. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>врач-нейрохирург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Neurosurgeon</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0007-7048-1216</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Хулатаев</surname><given-names>М. М.-Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Khulataev</surname><given-names>M. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>врач-нейрохирург</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Neurosurgeon</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0001-0181-8985</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Якубов</surname><given-names>И. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Yakubov</surname><given-names>I. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>аспирант</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Postgraduate</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Сургутская клиническая травматологическая больница, Сургут</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Surgut Clinical Traumatology Hospital, Surgut</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Тюменский индустриальный университет, Тюмень</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Industrial University of Tyumen, Tyumen</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>31</day><month>10</month><year>2025</year></pub-date><volume>18</volume><issue>3</issue><fpage>67</fpage><lpage>71</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Шушаев М.А., Матвеев А.Н., Касич Р.В., Падурец В.А., Хулатаев М.М., Якубов И.А., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Шушаев М.А., Матвеев А.Н., Касич Р.В., Падурец В.А., Хулатаев М.М., Якубов И.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Shushaev M.A., Matveev A.N., Kasich R.V., Padurets V.A., Khulataev M.M., Yakubov I.A.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.surgumed.ru/jour/article/view/899">https://www.surgumed.ru/jour/article/view/899</self-uri><abstract><p>Цель – представить клинический случай хирургического лечения пациента с посттравматическим дефектом черепа с применением индивидуального имплантата, созданного с использованием аддитивных технологий. Приведено описание клинического случая пациента, перенесшего тяжелую черепно-мозговую травму и декомпрессивную трепанацию. В рамках плановой краниопластики использованы цифровые технологии для 3D-моделирования и создания индивидуальной силиконовой пресс-формы, в которой во время операции был сформирован костный имплантат из цемента Synicem. Послеоперационный период протекал без осложнений. Имплантат обеспечил полное закрытие дефекта черепа, без признаков смещения по данным компьютерной томографии. Состояние пациента к моменту выписки было стабильным, с сохранением исходного неврологического дефицита. Применение аддитивных технологий позволяет повысить точность и эстетичность реконструкции костных дефектов черепа, обеспечивая индивидуальный подход и высокую биомеханическую адаптацию.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The study aims to present a clinical case of surgical treatment of a post-traumatic cranial defect using an individualized implant created with additive manufacturing technologies. A case of a patient who underwent decompressive craniectomy after severe traumatic brain injury is presented. During the planned cranioplasty, specialists used digital technologies for 3D modeling and created a custom silicone mold. The mold was used during the operation to create a bone implant from Synicem cement. The postoperative period had no complications. Complete closure of the cranial defect was achieved with the implant, and there was no evidence of displacement on the computed tomography scan. The use of additive technologies improves the precision and cosmetic outcomes of cranial reconstruction, offering an individual approach and optimal biomechanical adaptation.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>черепно-мозговая травма</kwd><kwd>краниопластика</kwd><kwd>3D-моделирование</kwd><kwd>аддитивные технологии</kwd><kwd>имплантат</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>traumatic brain injury</kwd><kwd>cranioplasty</kwd><kwd>3D modeling</kwd><kwd>additive technologies</kwd><kwd>implant</kwd></kwd-group></article-meta></front><body><sec><title>ВВЕДЕНИЕ</title><p>Черепно-мозговая травма (ЧМТ) представляет собой одну из наиболее распространенных причин инвалидизации и смертности, особенно среди лиц молодого и трудоспособного возраста. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире регистрируется более 69 миллионов новых случаев ЧМТ, при этом около 10 % из них относят к тяжелой степени, требующей нейрохирургического вмешательства [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>]. Одним из жизнеспасающих этапов лечения при внутричерепной гипертензии является декомпрессивная трепанация черепа (ДТЧ). Однако подобные вмешательства, несмотря на эффективность в снижении летальности, приводят к формированию костных дефектов различной площади и конфигурации, требующих последующего восстановления с целью улучшения не только косметического, но и функционального состояния пациента [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>].</p><p>Пластика костных дефектов черепа традиционно выполнялась с применением аллопластических материалов (металлы, цементы, титановые сетки), однако в последние годы на передний план выходят индивидуализированные имплантаты, создаваемые с применением технологий трехмерного моделирования и аддитивного производства (3D-печати). Такие подходы позволяют добиться максимальной точности соответствия формы имплантата анатомическим структурам черепа, что способствует более быстрому восстановлению, улучшает косметические результаты и снижает риск осложнений [4–9].</p><p>Цель – представить клинический случай хирургического лечения пациента с посттравматическим дефектом черепа с применением индивидуального имплантата, созданного с использованием аддитивных технологий.</p></sec><sec><title>МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ</title><p>Клиническое наблюдение включает одного пациента, проходившего лечение в нейрохирургическом отделении № 1 Сургутской клинической травматологической больницы. Получено информированное согласие пациента на публикацию анонимных данных. Пациент поступил в плановом порядке для проведения краниопластики после ранее выполненной ДТЧ по поводу тяжелой ЧМТ с удалением субдуральной гематомы.</p><p>Впервые в ХМАО-Югре при лечении данного пациента были использованы аддитивные технологии. Для 3D-печати виртуальных моделей использовали FDM-принтер (3D-принтер Creality CR-K1C, Китай). Материалом для печати был пластик для 3D-принтера pet-g (пластик REX RELAX, ООО «РЭК», Россия). Создание силиконовых пресс-форм осуществлялось с использованием медицинского силикона твердостью 32 по Шору (Siloff Hard 32, КрасТехноМед, Россия).</p></sec><sec><title>РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ</title><p>Перед оперативным вмешательством выполнена многосрезовая компьютерная томография (КТ) головного мозга с тонкими срезами. Из полученного DICOM-набора при помощи свободного программного обеспечения 3D Slicer произведено моделирование костных структур черепа (рис. 1). </p><fig id="fig-1"><caption><p>Рис. 1. КТ до проведения оперативного вмешательства</p><p>Примечание: фото авторов.</p></caption><graphic xlink:href="surgumed-18-3-g001.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/surgumed/2025/3/Yi17WHenxky9l7WP4qOB4X6Tq6jZ0e1tBHrfI3ge.jpeg</uri></graphic></fig><p>Для воссоздания формы утраченного фрагмента была использована зеркальная модель интактной противоположной половины черепа. Далее 3D-модель экспортирована в Blender для финальной обработки и подготовки к печати (рис. 2).</p><fig id="fig-2"><caption><p>Рис. 2. Виртуальная модель имплантата</p><p>Примечание: фото авторов.</p></caption><graphic xlink:href="surgumed-18-3-g002.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/surgumed/2025/3/LXoDRGFhGm2k2BDUC88O6yXsUrCTGAtYIEur8161.jpeg</uri></graphic></fig><p>Затем выполнена стереолитографическая печать на FDM-принтере с применением PLA-пластика. На основе полученной модели созданы силиконовые пресс-формы (медицинский силикон, твердость 32 по Шору) (рис. 3, 4), которые были стерилизованы в автоклаве. Во время операции данные силиконовые формы использованы для создания индивидуального имплантата из костного цемента Synicem (рис. 5). </p><fig id="fig-3"><caption><p>Рис. 3. Печать на 3D-принтере (слева), готовые элементы (справа): синие чаши для заливки силикона, макет имплантата – черный, часть черепа с дефектом – белый</p><p>Примечание: фото авторов.</p><p>  </p><p>Рис. 4. Этапы создания пресс-форм из медицинского силикона</p><p>Примечание: фото авторов.</p><p>Рис. 5. Этапы формирования костного импланта из цемента</p><p>Примечание: фото авторов.</p></caption><graphic xlink:href="surgumed-18-3-g003.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/surgumed/2025/3/iB9V8YdM1Yin0FhhwuPbwcm5ozvf1VxfaCXVidOt.jpeg</uri></graphic><graphic xlink:href="surgumed-18-3-g003.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/surgumed/2025/3/mRhNJ3Hr3jc5DYPX6H0jugWFDRsCzew68gTiGWYV.jpeg</uri></graphic><graphic xlink:href="surgumed-18-3-g003.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/surgumed/2025/3/BY02CrAVjRU3pXiN34gfUxI6BSOJCQQwawz5StCu.jpeg</uri></graphic></fig><p>В ходе оперативного вмешательства изготовленный имплантат оптимально адаптировался к краям дефекта, обеспечив полное закрытие костного окна. Имплантат зафиксирован шовным материалом.</p><p>В послеоперационном периоде отмечено удовлетворительное заживление раны, отсутствие воспалительных и инфекционных осложнений. Клинический контроль и контроль КТ через 14 дней показали точное прилегание имплантата без признаков смещения или деформации. Пациент был выписан в стабильном состоянии, неврологический дефицит соответствовал исходному уровню, без признаков ухудшения (рис. 6).  </p><fig id="fig-4"><caption><p>Рис. 6. Интраоперационный вид, имплантат уложенв ложе дефекта</p><p>Примечание: фото авторов.</p></caption><graphic xlink:href="surgumed-18-3-g004.jpeg"><uri content-type="original_file">https://cdn.elpub.ru/assets/journals/surgumed/2025/3/QdUfiaxfXLbdKjAxQHsB4CcEmDAsx9YXibQPbcpA.jpeg</uri></graphic></fig></sec><sec><title>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</title><p>Современная нейрохирургия требует не только спасения жизни пациента, но и обеспечения высокого качества его последующей жизни. Технологии 3D-моделирования и печати позволяют создавать анатомически точные имплантаты, что особенно важно при краниопластике [6–8]. Индивидуализированные протезы обеспечивают лучшее устранение косметических дефектов, оптимальную фиксацию, снижение риска осложнений и высокую удовлетворенность пациентов результатами лечения [<xref ref-type="bibr" rid="cit9">9</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit10">10</xref>].</p><p>Представленный клинический случай демонстрирует высокую эффективность применения аддитивных технологий в краниопластике у пациентов с посттравматическими дефектами черепа. Преимущества 3D-моделирования и печати включают анатомическую точность, биомеханическую совместимость, снижение риска осложнений и улучшение эстетического результата. Индивидуальные имплантаты, созданные по цифровым моделям, являются перспективным направлением в реконструктивной нейрохирургии, особенно в условиях ограниченного доступа к коммерческим системам имплантатов.</p><p>В будущем целесообразно проведение клинических исследований на более крупных выборках, с долгосрочной оценкой стабильности, биоинтеграции и удовлетворенности пациентов.</p></sec></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Потапов А. А., Крылов В. В., Петриков С. С. и др. Очаговая травма головного мозга : клинич. рекомендации. М. : Ассоциация «Теплицы России», 2022. 82 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Потапов А. А., Крылов В. В., Петриков С. С. и др. Очаговая травма головного мозга : клинич. рекомендации. М. : Ассоциация «Теплицы России», 2022. 82 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tagliaferri F., Compagnone C., Korsic M. et al. A systematic review of brain injury epidemiology in Europe // Acta Neurochirurgica. 2006. Vol. 148. P. 255–268. https://doi.org/10.1007/s00701-005-0651-y.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tagliaferri F., Compagnone C., Korsic M. et al. A systematic review of brain injury epidemiology in Europe // Acta Neurochirurgica. 2006. Vol. 148. P. 255–268. https://doi.org/10.1007/s00701-005-0651-y.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Александрова Е. В., Зайцев О. С., Потапов А. А., Клинические синдромы дисфункции нейромедиаторных систем при тяжелой травме мозга // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2015. Т. 115, № 7. С. 40–46. https://doi.org/10.17116/jnevro20151157140-46.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Александрова Е. В., Зайцев О. С., Потапов А. А., Клинические синдромы дисфункции нейромедиаторных систем при тяжелой травме мозга // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2015. Т. 115, № 7. С. 40–46. https://doi.org/10.17116/jnevro20151157140-46.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lethaus B., Safi Y., ter Laak-Poort M. et al. Cranioplasty with customized titanium and PEEK implants in a mechanical stress model // Journal of Neurotrauma. 2012. Vol. 29, no. 6. P. 1077–1083. https://doi.org/10.1089/neu.2011.1794.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lethaus B., Safi Y., ter Laak-Poort M. et al. Cranioplasty with customized titanium and PEEK implants in a mechanical stress model // Journal of Neurotrauma. 2012. Vol. 29, no. 6. P. 1077–1083. https://doi.org/10.1089/neu.2011.1794.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Окишев Д. Н., Черебыло С. А., Коновалов А. Н. и др. Особенности моделирования изготовления и установки полимерных имплантатов для закрытия дефекта черепа после декомпрессивной трепанации // Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. 2022. Т. 86, № 1. С. 17–27. https://doi.org/10.17116/neiro20228601117.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Окишев Д. Н., Черебыло С. А., Коновалов А. Н. и др. Особенности моделирования изготовления и установки полимерных имплантатов для закрытия дефекта черепа после декомпрессивной трепанации // Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. 2022. Т. 86, № 1. С. 17–27. https://doi.org/10.17116/neiro20228601117.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Schubert C., van Langeveld M. C., Donoso L. A. Innovations in 3D printing: A 3D overview from optics to organs // British Journal of Ophthalmology. 2014. Vol. 98. P. 159–161. https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2013-304446.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Schubert C., van Langeveld M. C., Donoso L. A. Innovations in 3D printing: A 3D overview from optics to organs // British Journal of Ophthalmology. 2014. Vol. 98. P. 159–161. https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2013-304446.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Seraj F. Q. M., Kheradmand D., Najafi S. et al. Customized 3D-printed Poly ether ether ketone cranial implant for cranioplasty of skull defects // Neurosurgical Review. 2025. Vol. 48. https://doi.org/10.1007/s10143-025-03448-7.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Seraj F. Q. M., Kheradmand D., Najafi S. et al. Customized 3D-printed Poly ether ether ketone cranial implant for cranioplasty of skull defects // Neurosurgical Review. 2025. Vol. 48. https://doi.org/10.1007/s10143-025-03448-7.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Spetzger U., Frasca M., König S. A. Surgical planning, manufacturing and implantation of an individualized cervical fusion titanium cage using patient-specific data // European Spine Journal. 2016. Vol. 25. P. 2239–2246. https://doi.org/10.1007/s00586-016-4473-9.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Spetzger U., Frasca M., König S. A. Surgical planning, manufacturing and implantation of an individualized cervical fusion titanium cage using patient-specific data // European Spine Journal. 2016. Vol. 25. P. 2239–2246. https://doi.org/10.1007/s00586-016-4473-9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pöppe J. P., Spendel M., Griessenauer C. J. et al. Point-of-care 3-dimensional-printed polyetheretherketone customized implants for cranioplastic surgery of large skull defects // Operative Neurosurgery. 2024. Vol. 27, no. 4. P. 449–454. https://doi.org/10.1227/ons.0000000000001154.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pöppe J. P., Spendel M., Griessenauer C. J. et al. Point-of-care 3-dimensional-printed polyetheretherketone customized implants for cranioplastic surgery of large skull defects // Operative Neurosurgery. 2024. Vol. 27, no. 4. P. 449–454. https://doi.org/10.1227/ons.0000000000001154.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Di Cosmo L., Pellicanò F., Choueiri J. E. et al. Meta-analyses of the surgical outcomes using personalized 3D-printed titanium and PEEK vs. standard implants in cranial reconstruction in patients undergoing craniectomy // Neurosurgical Review. 2025. Vol. 48. https://doi.org/10.1007/s10143-025-03470-9.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Di Cosmo L., Pellicanò F., Choueiri J. E. et al. Meta-analyses of the surgical outcomes using personalized 3D-printed titanium and PEEK vs. standard implants in cranial reconstruction in patients undergoing craniectomy // Neurosurgical Review. 2025. Vol. 48. https://doi.org/10.1007/s10143-025-03470-9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
