Actividad antibacteriana y antibiofilm de capas enriquecidas con nanopartículas de plata en microimplantes ortodónticos
Autores: Sycinska-Dziarnowska, Magdalena; Zibka, Magdalena; Cholewa-Kowalska, Katarzyna; Klesiewicz, Karolina; Spagnuolo, Gianrico; Lindauer, Steven J.; Park, Hyo-Sang; Woniak, Krzysztof
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Actividad antibacteriana y antibiofilm de capas enriquecidas con nanopartículas de plata en microimplantes ortodónticos
Categoría
Ciencias de los Materiales
Subcategoría
Materiales para aplicaciones biomédicas
Palabras clave
Microimplantes ortodónticos
Nanopartículas de plata
Eficacia antimicrobiana
Formación de biofilm
Recubrimientos híbridos
Rugosidad de la superficie
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 17
Citaciones: Sin citaciones
Los microimplantes ortodónticos han revolucionado el anclaje en ortodoncia, pero siguen siendo vulnerables a la colonización microbiana, lo que puede llevar a infecciones y fallos. Las modificaciones de superficie que incorporan nanopartículas de plata (AgNPs) ofrecen beneficios antimicrobianos, proporcionando protección a largo plazo contra infecciones bacterianas, al tiempo que mejoran la osseointegración parcial. Este estudio investiga recubrimientos híbridos enriquecidos con AgNPs, calcio (Ca) y fósforo (P) para mejorar la eficacia antimicrobiana y reducir la formación de biofilm. Los microimplantes fabricados con la aleación Ti6Al4V se dividieron en seis grupos con diferentes tratamientos de superficie, incluyendo grabado en ácido fluorhídrico y capas híbridas que contienen 0.5 mol% de AgNPs y CaP. La actividad antibacteriana se evaluó utilizando ensayos de difusión en agar y formación de biofilm contra , , y . La rugosidad de la superficie se analizó y se correlacionó con la formación de biofilm. El modelo que evalúa el impacto de los biomateriales en el biofilm reveló una fuerte asociación (R = 0.94), con la elección del biomaterial influyendo significativamente en la formación de biofilm. El modelo para el biofilm mostró una predictibilidad excepcional (R = 0.99). El modelo para el biofilm demostró una asociación (R = 0.68). Los recubrimientos híbridos exhibieron una prometedora actividad antimicrobiana. La formación de biofilm fue mayor en microimplantes con superficies más rugosas. Los recubrimientos híbridos enriquecidos con AgNPs y CaP mejoran las propiedades antimicrobianas y reducen parcialmente la formación de biofilm. Se sugiere que la optimización de las áreas de superficie de los microimplantes varía según la función. Se puede lograr un rendimiento mejorado manteniendo una superficie lisa para el contacto con tejidos blandos, mientras se incorpora una superficie rugosa enriquecida con modificadores bactericidas y bioactivos para las áreas de contacto óseo.
Descripción
Los microimplantes ortodónticos han revolucionado el anclaje en ortodoncia, pero siguen siendo vulnerables a la colonización microbiana, lo que puede llevar a infecciones y fallos. Las modificaciones de superficie que incorporan nanopartículas de plata (AgNPs) ofrecen beneficios antimicrobianos, proporcionando protección a largo plazo contra infecciones bacterianas, al tiempo que mejoran la osseointegración parcial. Este estudio investiga recubrimientos híbridos enriquecidos con AgNPs, calcio (Ca) y fósforo (P) para mejorar la eficacia antimicrobiana y reducir la formación de biofilm. Los microimplantes fabricados con la aleación Ti6Al4V se dividieron en seis grupos con diferentes tratamientos de superficie, incluyendo grabado en ácido fluorhídrico y capas híbridas que contienen 0.5 mol% de AgNPs y CaP. La actividad antibacteriana se evaluó utilizando ensayos de difusión en agar y formación de biofilm contra , , y . La rugosidad de la superficie se analizó y se correlacionó con la formación de biofilm. El modelo que evalúa el impacto de los biomateriales en el biofilm reveló una fuerte asociación (R = 0.94), con la elección del biomaterial influyendo significativamente en la formación de biofilm. El modelo para el biofilm mostró una predictibilidad excepcional (R = 0.99). El modelo para el biofilm demostró una asociación (R = 0.68). Los recubrimientos híbridos exhibieron una prometedora actividad antimicrobiana. La formación de biofilm fue mayor en microimplantes con superficies más rugosas. Los recubrimientos híbridos enriquecidos con AgNPs y CaP mejoran las propiedades antimicrobianas y reducen parcialmente la formación de biofilm. Se sugiere que la optimización de las áreas de superficie de los microimplantes varía según la función. Se puede lograr un rendimiento mejorado manteniendo una superficie lisa para el contacto con tejidos blandos, mientras se incorpora una superficie rugosa enriquecida con modificadores bactericidas y bioactivos para las áreas de contacto óseo.