Evaluación Preliminar de Nanocapas Superficiales de Colágeno Bioactivo-Polifenol en Implantes de Titanio: Un Estudio de Espectroscopia de Fotoelectrones de Rayos X e Implante Óseo
Autores: Morra, Marco; Iviglia, Giorgio; Cassinelli, Clara; Sartori, Maria; Cavazza, Luca; Martini, Lucia; Fini, Milena; Giavaresi, Gianluca
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Evaluación Preliminar de Nanocapas Superficiales de Colágeno Bioactivo-Polifenol en Implantes de Titanio: Un Estudio de Espectroscopia de Fotoelectrones de Rayos X e Implante Óseo
Categoría
Ciencias de los Materiales
Subcategoría
Materiales para aplicaciones biomédicas
Palabras clave
Superficie del implante
Nanocapas de colágeno-polifenol
Espectroscopia de fotoelectrones de rayos X
Prueba in vivo
Osteointegración
Microrugosidad de la superficie
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 23
Citaciones: Sin citaciones
Para dotar a la superficie de un implante de propiedades mejoradas que aseguren un sellado adecuado con el tejido huésped para la resistencia a la inflamación/infección, se construyeron nanocapas de colágeno-polifenol de implantes óseos de próxima generación sobre superficies de titanio convencionales a través de un enfoque de múltiples capas. Se realizó un análisis de espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS) para investigar la disposición química de las moléculas dentro de la capa superficial y proporcionar una estimación de su grosor. Se llevó a cabo una prueba in vivo a corto plazo (2 y 4 semanas) de implantes óseos en un modelo de conejo sano para verificar posibles efectos secundarios de la capa superficial blanda en las fases tempranas de osteointegración, lo que lleva a una estabilidad secundaria. Los resultados muestran la acumulación de las diferentes nanocapas sobre el titanio, resultando en una superficie compuesta final de colágeno-polifenol y un grosor de capa de aproximadamente 10 nm. Las pruebas in vivo realizadas en implantes de titanio mecanizados y de última generación microrugosos no muestran diferencias significativas entre las muestras recubiertas y no recubiertas, ya que la microrugosidad superficial sigue siendo el principal impulsor del contacto hueso-implante. Estos resultados confirman que la nanocapa superficial no interfiere con el inicio y la progresión de la osteointegración del implante y dan luz verde para investigaciones específicas sobre los posibles beneficios de este recubrimiento bioactivo como potenciador del sellado dispositivo/tejido.
Descripción
Para dotar a la superficie de un implante de propiedades mejoradas que aseguren un sellado adecuado con el tejido huésped para la resistencia a la inflamación/infección, se construyeron nanocapas de colágeno-polifenol de implantes óseos de próxima generación sobre superficies de titanio convencionales a través de un enfoque de múltiples capas. Se realizó un análisis de espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS) para investigar la disposición química de las moléculas dentro de la capa superficial y proporcionar una estimación de su grosor. Se llevó a cabo una prueba in vivo a corto plazo (2 y 4 semanas) de implantes óseos en un modelo de conejo sano para verificar posibles efectos secundarios de la capa superficial blanda en las fases tempranas de osteointegración, lo que lleva a una estabilidad secundaria. Los resultados muestran la acumulación de las diferentes nanocapas sobre el titanio, resultando en una superficie compuesta final de colágeno-polifenol y un grosor de capa de aproximadamente 10 nm. Las pruebas in vivo realizadas en implantes de titanio mecanizados y de última generación microrugosos no muestran diferencias significativas entre las muestras recubiertas y no recubiertas, ya que la microrugosidad superficial sigue siendo el principal impulsor del contacto hueso-implante. Estos resultados confirman que la nanocapa superficial no interfiere con el inicio y la progresión de la osteointegración del implante y dan luz verde para investigaciones específicas sobre los posibles beneficios de este recubrimiento bioactivo como potenciador del sellado dispositivo/tejido.