Matriz para ingeniería de tejido óseo: modificación superficial con zinc. Estudio preliminar. [Scaffold for bone tissue engineering: superficial modification with zinc. Preliminary study]

Contenido principal del artículo

Cristian Martínez
Daniel Olmedo
Andrés Ozols

Resumen

El objetivo del presente trabajo es desarrollar un método de síntesis de matrices para ingeniería de tejidos, capaces de acelerar los procesos reparativos y disminuir el riesgo de infección, destinadas a cirugías reconstructivas que involucren el tejido óseo. A este fin se emplea la fase mineral de hueso bovino, la hidroxiapatita, conservando su estructura tridimensional. Esta se obtiene a partir de un proceso de lavado químico, seguido de un proceso térmico que elimina todos los componentes orgánicos. Esta matriz es modificada superficialmente con óxido de zinc (ZnO), elemento reconocido por su acción en diversos procesos biológicos y su acción antibacteriana. El procedimiento involucra la intrusión de dispersiones de ZnO en solución de alcohol-1,2,3 propanotriol, efectuadas en un baño térmico y el ulterior sinterizado a alta temperatura. El grado de fijación y la concentración del Zn sobre la matriz de hidroxiapatita se determinan por medio de microscopia electrónica y espectrometría en energías. La difracción de rayos X muestra que la incorporación de los iones de Zn en la superficie forma fosfatos de Zn. El original proceso desarrollado permite modificar, en forma sencilla, injertos óseos sintéticos, otorgando capacidad antibacteriana y osteoproliferativa al sustrato osteconductor. 

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Cómo citar
Martínez, C., Olmedo, D., & Ozols, A. (2013). Matriz para ingeniería de tejido óseo: modificación superficial con zinc. Estudio preliminar. [Scaffold for bone tissue engineering: superficial modification with zinc. Preliminary study]. Revista De La Asociación Argentina De Ortopedia Y Traumatología, 78(3), 138 - 143. https://doi.org/10.15417/264
Sección
Investigación Básica
Biografía del autor/a

Cristian Martínez, Facultad de Odontologia- Universidad Nacional de Cuyo

Especialista en  Cirugía Maxilofacial.Becario Doctoral de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT).Becario de la Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina.Miembro del Grupo de Biomateriales para Prótesis* Facultad de Ingeniería. Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Daniel Olmedo, Facultad de Odontologia- Universidad de Buenos Aires

Doctor en Odontología.  Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Córdoba.Profesor Regular Adjunto con Dedicación Exclusiva. Cátedra de Anatomía Patológica. Facultad de Odontología. Universidad de Buenos Aires.Investigador Adjunto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)Especialista en Anatomía Patológica Bucal. Facultad de Odontología. Universidad de Buenos Aires.

Andrés Ozols, Facultad de Ingeniería - Universidad de Buenos Aires

Doctor en Ciencias Físicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires (F.C.E.y N.). Profesor Regular Adjunto con Dedicación Exclusiva de Física III-A. Investigador de la Universidad de Buenos Aires. Director del Grupo de Biomateriales para prótesis.* Facultad de Ingeniería. Universidad de Buenos Aires.Centro de innovación y desarrollo de Biomateriales de Riga (RBIAC). Universidad Tecnológica de Riga (Letonia, Comunidad Europea.

Citas

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