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Evaluación In Silico de la Cinética de Degradación In Vivo de Dispositivos de Stent Vascular de Ácido Poliláctico

Autores: He, Shicheng; Wei, Lingling; Wang, Guixue; Pugno, Nicola M.; Chen, Qiang; Li, Zhiyong

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Evaluación In Silico de la Cinética de Degradación In Vivo de Dispositivos de Stent Vascular de Ácido Poliláctico


Categoría

Ciencias de los Materiales

Subcategoría

Materiales para aplicaciones biomédicas

Palabras clave

Biodegradables
Stents vasculares
PLA
Modelo de degradación
Comportamientos mecánicos
Diseños de stents

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 19

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Los stents vasculares biodegradables (BVS) se consideran grandes alternativas potenciales para superar las limitaciones inherentes de los stents metálicos permanentes en el tratamiento de enfermedades de las arterias coronarias. El estudio actual tuvo como objetivo comparar de manera integral los comportamientos mecánicos de cuatro diseños de BVS de ácido poliláctico (PLA) con geometrías variables a través de métodos numéricos y aclarar la selección óptima de BVS. Se construyeron primero cuatro BVS de PLA (es decir, Absorb, DESolve, Igaki-Tamai y Fantom). Se refinó un modelo de degradación al incluir simplemente el efecto de fatiga inducido por las presiones sanguíneas pulsátiles, y se empleó un solucionador explícito para simular los comportamientos de crimpado y degradación de los cuatro BVS de PLA. La dinámica de degradación aquí se caracterizó por cuatro índices. Los resultados indicaron que los diseños de los stents afectaron los comportamientos de crimpado y degradación. En comparación con los otros tres stents, el stent DESolve tuvo la mayor rigidez radial en la simulación de crimpado y la mejor capacidad de mantenimiento del diámetro a pesar de su degradación más rápida; además, se consideró que el stent tenía un mejor rendimiento según un sistema de puntuación piloto. El trabajo actual proporciona un método teórico para estudiar y comprender la dinámica de degradación de los BVS de PLA, y podría ser útil para el diseño de BVS de próxima generación.

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