Modificaciones de superficie de la aleación TiAl6V4 y su impacto en el desarrollo de biofilm de y
Autores: Paulitsch-Fuchs, Astrid H.; Wolrab, Lukas; Eck, Nicole; Dyer, Nigel P.; Bödendorfer, Benjamin; Lohberger, Birgit
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Modificaciones de superficie de la aleación TiAl6V4 y su impacto en el desarrollo de biofilm de y
Categoría
Ciencias de los Materiales
Subcategoría
Materiales para aplicaciones biomédicas
Palabras clave
Complicaciones
Infecciones periprotésicas
Titanio-aluminio-vanadio
Modificaciones de superficie
Desarrollo de biopelículas
Superficie rugosa y arenada
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 18
Citaciones: Sin citaciones
Una de las complicaciones más graves que siguen a las cirugías de reemplazo articular son las infecciones periprotésicas (IPs) que surgen de la adhesión de bacterias a la articulación artificial. Se han investigado varios tipos de modificaciones de superficie de aleación de titanio-aluminio-vanadio (TiAl6V4) (recubrimientos con plata (Ag), nitruro de titanio (TiN), titanio puro (cpTi), combinaciones de cpTi y hidroxiapatita (HA), combinaciones de cpTi y fosfato tricálcico (TCP), y una superficie rugosa arenada de TiAl6V4) para evaluar sus efectos en el desarrollo de biofilms. Se cultivaron, recolectaron y analizaron biofilms después de 48 h para medir su contenido de proteínas y glucosa y la viabilidad celular. También se monitorearon los genes asociados a biofilms después de 48 h de desarrollo. Hubo una diferencia notable en el desarrollo de biofilms estafilocócicos en las superficies de los diferentes tipos de aleación. Según los hallazgos de este estudio, la aleación base TiAl6V4 y la superficie recubierta de TiN son los materiales más prometedores para la reducción de biofilms. Las superficies rugosas son las más favorables en lo que respecta a infecciones bacterianas porque permiten una fácil adhesión de organismos patógenos. De todas las superficies rugosas probadas, la TiAl6V4 rugosa arenada fue la más favorable como material de implantación; todas las demás superficies rugosas mostraron signos más distintivos de inducir el desarrollo de biofilms que presentaron mayores contenidos de proteínas y polisacáridos. Estos resultados están respaldados por mediciones de RT-qPCR de genes asociados a biofilms para (, , , , , ) y (, ).
Descripción
Una de las complicaciones más graves que siguen a las cirugías de reemplazo articular son las infecciones periprotésicas (IPs) que surgen de la adhesión de bacterias a la articulación artificial. Se han investigado varios tipos de modificaciones de superficie de aleación de titanio-aluminio-vanadio (TiAl6V4) (recubrimientos con plata (Ag), nitruro de titanio (TiN), titanio puro (cpTi), combinaciones de cpTi y hidroxiapatita (HA), combinaciones de cpTi y fosfato tricálcico (TCP), y una superficie rugosa arenada de TiAl6V4) para evaluar sus efectos en el desarrollo de biofilms. Se cultivaron, recolectaron y analizaron biofilms después de 48 h para medir su contenido de proteínas y glucosa y la viabilidad celular. También se monitorearon los genes asociados a biofilms después de 48 h de desarrollo. Hubo una diferencia notable en el desarrollo de biofilms estafilocócicos en las superficies de los diferentes tipos de aleación. Según los hallazgos de este estudio, la aleación base TiAl6V4 y la superficie recubierta de TiN son los materiales más prometedores para la reducción de biofilms. Las superficies rugosas son las más favorables en lo que respecta a infecciones bacterianas porque permiten una fácil adhesión de organismos patógenos. De todas las superficies rugosas probadas, la TiAl6V4 rugosa arenada fue la más favorable como material de implantación; todas las demás superficies rugosas mostraron signos más distintivos de inducir el desarrollo de biofilms que presentaron mayores contenidos de proteínas y polisacáridos. Estos resultados están respaldados por mediciones de RT-qPCR de genes asociados a biofilms para (, , , , , ) y (, ).