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Introducción a los biomateriales

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by

leonardo uc gonzalez

on 24 February 2014

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Transcript of Introducción a los biomateriales

forma parte de un sistema
es considerado parte del tratamiento, aumento o reemplazo de algún tejido, función del organismo.


¿QUÈ ES UN BIOMATERIAL?
Introducción a los biomateriales
HISTORIA DE LOS BIOMATERIALES
La mayoría de los materiales utilizados actualmente en dispositivos médicos constituyen materias primas estándar que se usan no sólo en medicina sino en otras y muy variadas áreas de la producción industrial.
LOS BIOMATERIALES DE HOY Y DE MAÑANA
Los biomateriales implican materiales capaces de :
*estar en contacto con tejidos vivos completar al tejido
*ayudar a mejorar el funcionamiento de èste
*no afectar al resto del organismo y sin ser afectado por èl
CLASIFICACIÒN, PROPIEDADES, Y SUS APLICACIONES
Biomateriales metálicos representan la clase más altamente utilizado de biomateriales.
Selección de materiales para un dispositivo médico es complicado . La selección depende de un número de factores , incluyendo los requisitos mecánicos de carga, propiedades
METALES
A diferencia del metal , en el que los átomos son débilmente unida y capaz de mover.

Ciertas composiciones de cerámicas han sido de muestra para estimular la unión ósea directa

esto impulso nuevos dispositivos médicos ortopédicos tales como caderas y rodillas de recambio y dispositivos de fusión vertebra todos ellos recubiertos
ceramicos y vidrio
Los materiales naturales se sintetizan por un organismo o planta y son típicamente más
químicamente y estructuralmente complicado que los materiales sintéticos.

Naturales
Los polímeros son muy adecuadas para aplicaciones biomédicas debido a que se parecen a los materiales naturales tales como matrices extracelulares a base de proteínas.
Polímeros
Integrantes

*Leonardo Uc González

*Eunice Tec Canche

*Wendy Castro Puch
El uso de materiales para la elaboración de utensilios se asocia a la historia de la humanidad desde tiempos remotos y dio lugar al desarrollo de tecnologías
 En Europa, en el siglo XVI, el oro y la plata se emplearon en reparaciones dentales y, posteriormente, el hierro para la inmovilización de fracturas óseas.
Un factor que impulsó fuertemente el desarrollo de materiales implantables durante este siglo fue la necesidad de rehabilitar a millones de inválidos de guerra.


Este aumento corrió en paralelo con avances favorables para obtener soluciones mas eficaces
Tradicionalmente, se consideraba que un material era adecuado para su uso cuando no producía daño ni reacción adversa del organismo. En esos casos el material era definido como inerte. Sin embargo, con el correr de los años se ha demostrado que todo cuerpo extraño causa alguna reacción biológica
.
Metales
ceramicos
Polímeros
tejidos Biológicos
Propiedades
*Los metales tienen alta resistencia (resistencia a la fractura) y están diseñados para resistir la corrosión

*Son materiales radiopacos, esto significa que son visibles
ante la presencia de rayos X, por lo que son faciles de ubicar dentro del cuerpo humano mediante la toma de RX

*indices bajos de deformacion.

*propiedades de ductibilidad

*aleaciones metalicas con memoria.
APLICACIONES
CLASIFICACIÓN
Los principales biomateriales metálicos en uso hoy en día se pueden clasificar en tres grupos :

* aleaciones de base de hierro (aceros inoxidables ) ,

*aleaciones de cobalto -base,

* aleaciones de titanio -base
*Protesis ortopedicas
*alambres para fracturas
*stent
*tornillos
*mallas de titaneo
*implantes protésicos dentales
*marcapasos
etc..
clasificación

*cerámica bioactiva:
Ciertas composiciones de cerámicas, vidrios , vidrios - cerámicas, y materiales compuestos han sido de muestra para estimular la unión ósea directa , lo cual es importante en la obtención de dispositivos médicos ortopédicos
Propiedades
*Muy biocompatible
*inertes
*tasas bajas de desgaste
*resistentes al ataque microbiano
*resistentes a la compresión
*no conductoras (calor, electricidad)
*puntos de fusion por encima de los 1000°C
Desventajas
fragiles

potencial de fallar catastróficamente

dificiles de mecanizar
APLICACIONES
*dispositivos médicos ortopédicos tales como caderas y rodillas de recambio y dispositivos de fusión vertebral.
*protesis dentales(oxido de aluminio o alúmina)
*ojos de vidrio
*reemplazos articulares totales
*andamios celulares
*recubrimientos de protesis injertas
etc ..
*Los polímeros pueden ser biodegradables o permanente

* pueden ser fabricados en formas complejas por muchos métodos .

*desventaja, tienden a deformarse con el tiempo
clasificacion
*termoendurecibles

*termoplasticos
Aplicaciones
*Articulaciones de los dedos
*implantes mamarios
*lentes intraoculares
*catéteres
*Suturas reabsorbibles
*fijación de la fractura
*andamios celulares
*ispositivos de administración de fármacos
*El cemento óseo
*Implantes ortopedicos
*ligamentos artificiales,
*corazon artificial

Propiedades
*bajo indice de rechazo
*menor incidencia de toxicidad
*biodegradables (seg su tipo)
*bajos indices de deformacion
*capacidad de comunicación con las celulas
Aplicaciónes

*bandas de colageno tipo probeta

*valvulas mitral (pericardio bovino)

*andamio celular

*capsulas (celulosa)

*lubricador oftalmico(acido hialuronico)
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
 A lo largo del siglo XIX se desarrollaron diversas aleaciones con mejores propiedades mecánicas y más resistentes a la corrosión.
En los años 40 y el 50, la investigación y el desarrollo de los implantes estuvo exclusivamente en manos de cirujanos
Durante la década del 60 se publicaron los primeros estudios sobre las lesiones provocadas por la presencia de un implante

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