Propiedades Mecánicas y Tasa de Corrosión de ZnAg3 como un Nuevo Material Bioabsorbible para Osteosíntesis
Autores: Roesner, Maria; Zankovic, Sergej; Kovacs, Adalbert; Benner, Moritz; Barkhoff, Roland; Seidenstuecker, Michael
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Propiedades Mecánicas y Tasa de Corrosión de ZnAg3 como un Nuevo Material Bioabsorbible para Osteosíntesis
Categoría
Ciencias de los Materiales
Subcategoría
Materiales para aplicaciones biomédicas
Palabras clave
Tratamiento de fracturas
Materiales bioabsorbibles
Aleaciones de zinc-plata
Tasa de corrosión
Resistencia a la tracción
Pruebas de corte
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 16
Citaciones: Sin citaciones
La osteosíntesis en el tratamiento de fracturas utiliza típicamente hardware que permanece en el cuerpo del paciente, lo que conlleva un riesgo permanente de efectos secundarios negativos, como reacciones a cuerpos extraños o inflamación crónica. Sin embargo, los materiales bioabsorbibles pueden degradarse y ser reemplazados lentamente por tejido óseo autólogo. Se solicita un material adecuado que ofrezca una gran biocompatibilidad junto con excelentes propiedades mecánicas y una tasa de corrosión razonable. Las aleaciones de zinc-plata proporcionan estas características, lo que las convierte en un candidato prometedor para la investigación. Este estudio investigó la aptitud como implante bioabsorbible de una nueva aleación de zinc-plata que contiene un 3.3% en peso de plata (ZnAg3). Aquí, se evaluaron la resistencia a la tracción y la tasa de corrosión en solución PBS (solución tamponada con fosfato) de ZnAg3. Además, se realizaron pruebas de corte, incluyendo pruebas de fatiga y pruebas cuasi-estáticas, con ZnAg3 y pines de magnesio (MAGNEZIX, Syntellix AG, Hannover, Alemania), que ya están en uso clínico. La tasa de corrosión detectada de 0.10 mm/año para ZnAg3 estaba dentro del rango propuesto para implantes bioabsorbibles. Con una resistencia a la tracción de 237.5 +/- 2.12 MPa y una resistencia al corte de 144.8 +/- 13.2 N, ZnAg3 cumplió con los requisitos mecánicos para implantes bioabsorbibles. Las pruebas de fatiga no mostraron ninguna diferencia significativa entre ZnAg3 y los pines de magnesio, mientras que ambos materiales soportaron la carga cíclica. Así, los resultados apoyan la suposición de que ZnAg3 está calificado para una investigación más profunda.
Descripción
La osteosíntesis en el tratamiento de fracturas utiliza típicamente hardware que permanece en el cuerpo del paciente, lo que conlleva un riesgo permanente de efectos secundarios negativos, como reacciones a cuerpos extraños o inflamación crónica. Sin embargo, los materiales bioabsorbibles pueden degradarse y ser reemplazados lentamente por tejido óseo autólogo. Se solicita un material adecuado que ofrezca una gran biocompatibilidad junto con excelentes propiedades mecánicas y una tasa de corrosión razonable. Las aleaciones de zinc-plata proporcionan estas características, lo que las convierte en un candidato prometedor para la investigación. Este estudio investigó la aptitud como implante bioabsorbible de una nueva aleación de zinc-plata que contiene un 3.3% en peso de plata (ZnAg3). Aquí, se evaluaron la resistencia a la tracción y la tasa de corrosión en solución PBS (solución tamponada con fosfato) de ZnAg3. Además, se realizaron pruebas de corte, incluyendo pruebas de fatiga y pruebas cuasi-estáticas, con ZnAg3 y pines de magnesio (MAGNEZIX, Syntellix AG, Hannover, Alemania), que ya están en uso clínico. La tasa de corrosión detectada de 0.10 mm/año para ZnAg3 estaba dentro del rango propuesto para implantes bioabsorbibles. Con una resistencia a la tracción de 237.5 +/- 2.12 MPa y una resistencia al corte de 144.8 +/- 13.2 N, ZnAg3 cumplió con los requisitos mecánicos para implantes bioabsorbibles. Las pruebas de fatiga no mostraron ninguna diferencia significativa entre ZnAg3 y los pines de magnesio, mientras que ambos materiales soportaron la carga cíclica. Así, los resultados apoyan la suposición de que ZnAg3 está calificado para una investigación más profunda.