Efecto de la nanoestruccturación de superficies de titanio para el desarrollo de superficies biocompatibles
Supervisor(es): Mendez, Eduardo
Resumen:
Los biomateriales han evolucionado hacia la creación de dispositivos que se adapten al organismo biológico al cual se integran. Diferentes materiales han sido utilizados con el fin de mejorar su resistencia y biocompatibilidad. El presente trabajo de investigación explora una perspectiva diferente a la síntesis de materiales para sustitución ósea. En base a un modelo diseñado de interacción entre superficies (metal proteína), se formuló como hipótesis de trabajo la idea que la dimensionalidad de la superficie y la dimensionalidad de la estructura debían ser diferentes para cumplir con una adecuada complementariedad de las superficies interaccionantes. Esta hipótesis se trasladó al desarrollo de biomateriales y al estudio de la interacción a nivel de la interface metal cobertura de hidroxiapatita. Para ello se estudió la morfología y las propiedades fisicoquímicas de tres materiales con superficies modificadas a nivel macro y micro, con y sin hidroxiapatita por técnicas de SEM, FTIR, EDS, XPS, AFM, XRD y EIS. Los resultados mostraron la incidencia de la nanoestructuración del metal y la presencia de regiones no-apatíticas en los eventos de reconocimiento molecular a nivel de la interface. Con base en estos resultados, se discute la formulación de una nueva visión para el diseño de biomateriales implantables
2016 | |
NANOTECNOLOGIA BIOMATERIALES NANOMATERIALES NANOESTRUCTURAS HIDROXIAPATITA TITANIO |
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Español | |
Universidad de la República | |
COLIBRI | |
https://hdl.handle.net/20.500.12008/32211 | |
Acceso abierto | |
Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Sumario: | Los biomateriales han evolucionado hacia la creación de dispositivos que se adapten al organismo biológico al cual se integran. Diferentes materiales han sido utilizados con el fin de mejorar su resistencia y biocompatibilidad. El presente trabajo de investigación explora una perspectiva diferente a la síntesis de materiales para sustitución ósea. En base a un modelo diseñado de interacción entre superficies (metal proteína), se formuló como hipótesis de trabajo la idea que la dimensionalidad de la superficie y la dimensionalidad de la estructura debían ser diferentes para cumplir con una adecuada complementariedad de las superficies interaccionantes. Esta hipótesis se trasladó al desarrollo de biomateriales y al estudio de la interacción a nivel de la interface metal cobertura de hidroxiapatita. Para ello se estudió la morfología y las propiedades fisicoquímicas de tres materiales con superficies modificadas a nivel macro y micro, con y sin hidroxiapatita por técnicas de SEM, FTIR, EDS, XPS, AFM, XRD y EIS. Los resultados mostraron la incidencia de la nanoestructuración del metal y la presencia de regiones no-apatíticas en los eventos de reconocimiento molecular a nivel de la interface. Con base en estos resultados, se discute la formulación de una nueva visión para el diseño de biomateriales implantables |
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