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Fabricación y Diseño Óptimo de Stents Poliméricos Biodegradables para Tratamientos de Aneurismas

Autores: Han, Xue; Wu, Xia; Kelly, Michael; Chen, Xiongbiao

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2017

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Acceso abierto

Artículo científico
2017

Fabricación y Diseño Óptimo de Stents Poliméricos Biodegradables para Tratamientos de Aneurismas


Categoría

Ciencias de los Materiales

Subcategoría

Materiales para aplicaciones biomédicas

Palabras clave

Abultamiento en forma de globo
Vasos sanguíneos
Stents poliméricos biodegradables
Tratamiento de aneurismas
Estructura en zigzag
Rigidez radial

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 24

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Un aneurisma es una protuberancia en forma de globo en la pared de los vasos sanguíneos, que ocurre en las arterias principales del corazón y el cerebro. Se espera que el tratamiento asistido por stents poliméricos biodegradables y bobinas sea el tratamiento ideal para aneurismas complejos de cuello ancho. Este documento presenta el desarrollo de métodos para fabricar y diseñar de manera óptima stents poliméricos biodegradables para el tratamiento de aneurismas. En primer lugar, se desarrolló un sistema de prototipado rápido basado en dispensación (DBRP) para fabricar estructuras de bobina y zigzag de stents poliméricos biodegradables. Luego, se realizaron pruebas de compresión para caracterizar la deformación radial de los stents fabricados con la estructura de bobina o zigzag. Los resultados ilustraron que el stent con una estructura en zigzag tiene una rigidez radial más fuerte que el que tiene una estructura de bobina. Sobre esta base, se eligió el stent con una estructura en zigzag para el desarrollo de un modelo de elementos finitos para simular las pruebas de compresión reales. El resultado mostró que el modelo de elementos finitos de los stents poliméricos biodegradables es aceptable dentro de un rango de deformación radial alrededor del 20%. Además, se realizó la optimización de la estructura en zigzag con ANSYS DesignXplorer, y los resultados indicaron que la deformación total podría disminuirse en un 35.7% al optimizar los parámetros de la estructura, lo que representaría un avance significativo en la rigidez radial de los stents poliméricos biodegradables.

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