Influencia de la porosidad en el patrón de crecimiento biomimético de apatita tipo hueso en la superficie de compuestos de fosfato de calcio - titanato de calcio - alúmina
Autor: | Johanna Esguerra-Arce, Laura Daniela PuertaTinoco, Marcela Cristina Múnera-Ramírez, Érika Lorena Rosero-Alzate, Duvan Vega-Ortiz, Miguel Ángel Zapata-Pernett, Adriana Esguerra Arce |
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Jazyk: | angličtina |
Rok vydání: | 2022 |
Předmět: |
biomedical applications
Materials science porosity Biocompatibility patrón de crecimiento chemistry.chemical_element Calcium Bone tissue Apatite chemistry.chemical_compound sinterización aplicaciones biomédicas medicine Magnesium stearate Octacalcium phosphate Porosity sintering General Engineering porosidad Calcium titanate medicine.anatomical_structure chemistry Chemical engineering growing pattern visual_art visual_art.visual_art_medium |
Zdroj: | DYNA, Volume: 88, Issue: 218, Pages: 24-33, Published: 15 MAR 2022 |
Popis: | Biomaterials are increasingly used for bone tissue regeneration because of their potential to overcome the morbidity caused by autologous bone grafts and allografts. A combination of properties is required, as biocompatibility, osteoconductivity, good mechanical strength and fracture toughness. In this research, a compound of alumina matrix with calcium titanate and calcium phosphate is proposed. Magnesium stearate was used as porogen agent. The aim of this research was to evaluate the effect of porosity on the crystalline phases formed, as well as the growing pattern and types of calcium phosphates formed after soaking in Hanks’ solution. It was found that the resultant porosity does affect the crystalline phases formed after sintering. It was also found that hydroxyapatite and octacalcium phosphate precipitates after soaking in Hank’s solution, and that the porosity affects the growing pattern. Resumen Los biomateriales se usan ampliamente en regeneración de tejidos debido a su gran potencial para superar la morbilidad causada por injertos y aloinjertos óseos autólogos. En esta aplicación se requiere una combinación de propiedades importantes, tales como biocompatiblidad, osteoconductividad, buena resistencia mecánica y tenacidad a la fractura. En esta investigación se propone el uso de compuestos ricos en alúmina con titanato de calcio y fosfato de calcio. Como agente porógeno se utilizó estearato de magnesio. El objetivo fue evaluar el efecto de la porosidad en las fases cristalinas formadas, así como en el patrón de crecimiento y tipos de fosfatos formados después de inmersión en solución de Hank. Se encontró que la porosidad resultante afecta el tipo de fases cristalinas formadas después de la sinterización. También se encontró que después de la inmersión en solución de Hank precipitan hidroxiapatita y fosfato octocálcico, y que la porosidad afecta el patrón de crecimiento de ambas fases. |
Databáze: | OpenAIRE |
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