{"id":29947,"date":"2022-08-31T17:49:22","date_gmt":"2022-08-31T22:49:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/desarrollan-cemento-oseo-autorregenerable\/"},"modified":"2022-08-31T17:49:22","modified_gmt":"2022-08-31T22:49:22","slug":"desarrollan-cemento-oseo-autorregenerable","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/desarrollan-cemento-oseo-autorregenerable\/","title":{"rendered":"Desarrollan cemento \u00f3seo autorregenerable"},"content":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: CC0 Public Domain <\/p>\n<p>Los cient\u00edficos de materiales de la Universidad de Jena han desarrollado un reemplazo \u00f3seo basado en cemento de fosfato de calcio y reforzado con fibras de carbono. Las fibras aumentan la tolerancia al da\u00f1o y aseguran que las grietas en el material se reparen solas. <\/p>\n<p>El cuerpo es capaz de tratar muchas lesiones y heridas por s\u00ed mismo. Los poderes de autocuraci\u00f3n reparan las abrasiones de la piel y permiten que los huesos se vuelvan a unir. Sin embargo, los m\u00e9dicos a menudo tienen que echar una mano para reparar los huesos despu\u00e9s de una fractura o debido a un defecto. Cada vez m\u00e1s, se utilizan materiales de reemplazo \u00f3seo, que restauran parcial o completamente la forma y funci\u00f3n del hueso en el sitio del da\u00f1o. Para garantizar que dichos implantes no tengan que ser reemplazados o reparados mediante una cirug\u00eda extensa en caso de da\u00f1o, deben poseer capacidades de autorreparaci\u00f3n. Los cient\u00edficos de materiales de la Universidad Friedrich Schiller de Jena ahora han desarrollado un material de reemplazo \u00f3seo que minimiza la extensi\u00f3n del da\u00f1o y al mismo tiempo se repara solo. Informan sobre su investigaci\u00f3n en la destacada revista de investigaci\u00f3n Scientific Reports.<\/p>\n<p>Uso m\u00ednimamente invasivo de cemento de fosfato de calcio<\/p>\n<p>Los expertos de Jena, que colaboraron con colegas de la Universidad de Wrzburg, se concentraron sobre lo que se denomina sustituto \u00f3seo de cemento de fosfato c\u00e1lcico que ya es muy utilizado en medicina. Por un lado, el material estimula la formaci\u00f3n de hueso y aumenta el crecimiento de los vasos sangu\u00edneos. Por otra parte, puede introducirse en el organismo en forma de pasta en un procedimiento m\u00ednimamente invasivo. All\u00ed, su maleabilidad le permite unirse estrechamente a la estructura \u00f3sea.<\/p>\n<p>\u00abSin embargo, debido a su alto grado de fragilidad, se forman grietas en el material cuando se somete a una carga excesiva. Estas grietas pueden ensancharse r\u00e1pidamente , desestabilizan el implante y finalmente lo destruyen de forma similar al hormig\u00f3n de los edificios\u00bb, explica el Prof. Frank A. Mller de la Universidad de Jena. \u00abPor esta raz\u00f3n, hasta ahora, el cemento de fosfato de calcio se ha utilizado principalmente en huesos que no desempe\u00f1an un papel de carga en el esqueleto, por ejemplo, en el \u00e1rea de la boca y la mand\u00edbula\u00bb.<\/p>\n<p> Prof. Dr. Frank A. Mller , C\u00e1tedra de Coloides, Superficies e Interfaces en Otto-Schott-Institut of Materials Research (OSIM) en la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Cr\u00e9dito: Anne Gnther\/FSU <\/p>\n<p>Puenteo y relleno de grietas<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos de materiales en Jena ahora han desarrollado un cemento de fosfato de calcio en el que las grietas no se convierten en da\u00f1os catastr\u00f3ficos. En cambio, el material mismo los sella. Esto se logra agregando fibras de carbono al material.<\/p>\n<p>\u00abEn primer lugar, estas fibras aumentan significativamente la tolerancia al da\u00f1o del cemento, porque unen las grietas a medida que se forman y, por lo tanto, evitan que se abran m\u00e1s\u00bb, Mller explica. \u00abEn segundo lugar, hemos activado qu\u00edmicamente la superficie de las fibras. Esto significa que tan pronto como las fibras expuestas se encuentran con fluidos corporales, que se acumulan en las aberturas creadas por las grietas, se inicia un proceso de mineralizaci\u00f3n. La apatita resultante es un componente fundamental del hueso. el tejido vuelve a cerrar la grieta\u00bb.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos de Jena han simulado este proceso en sus experimentos al da\u00f1ar deliberadamente el cemento de fosfato de calcio y curarlo en un fluido corporal simulado. Esta capacidad intr\u00ednseca de autocuraci\u00f3n y la mayor capacidad de carga asociada con el refuerzo de fibra podr\u00edan ampliar considerablemente las \u00e1reas en las que se pueden utilizar implantes \u00f3seos hechos de cemento de fosfato de calcio, lo que posiblemente tambi\u00e9n podr\u00eda incluir \u00e1reas de carga del esqueleto en el futuro. <\/p>\n<p>Explore m\u00e1s<\/p>\n<p> Los cient\u00edficos optimizan el contenido de estroncio para mejorar el cemento \u00f3seo bioactivo <strong>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/strong> Anne V. Boehm et al. Capacidad de autorreparaci\u00f3n de los cementos de fosfato de calcio reforzados con fibra, Scientific Reports (2020). DOI: 10.1038\/s41598-020-66207-2 <strong>Informaci\u00f3n de la revista:<\/strong> Scientific Reports <\/p>\n<p> Proporcionado por Friedrich Schiller University of Jena <strong>Cita<\/strong>: Cemento \u00f3seo autorreparable desarrollado ( 2020, 10 de junio) recuperado el 31 de agosto de 2022 de https:\/\/medicalxpress.com\/news\/2020-06-self-healing-bone-cement.html Este documento est\u00e1 sujeto a derechos de autor. Aparte de cualquier trato justo con fines de estudio o investigaci\u00f3n privados, ninguna parte puede reproducirse sin el permiso por escrito. El contenido se proporciona \u00fanicamente con fines informativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cr\u00e9dito: CC0 Public Domain Los cient\u00edficos de materiales de la Universidad de Jena han desarrollado un reemplazo \u00f3seo basado en cemento de fosfato de calcio y reforzado con fibras de carbono. 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