Propiedades Funcionales de los Cementos Óseos de PMMA de Bajo Módulo que Contienen Ácido Linoleico
Autores: Robo, Céline; Wenner, David; Ubhayasekera, S. J. Kumari A.; Hilborn, Jöns; Öhman-Mägi, Caroline; Persson, Cecilia
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Propiedades Funcionales de los Cementos Óseos de PMMA de Bajo Módulo que Contienen Ácido Linoleico
Categoría
Ciencias de los Materiales
Subcategoría
Materiales para aplicaciones biomédicas
Palabras clave
Cementos óseos acrílicos
ácido linoleico
Alternativa de bajo módulo
Esterilización en autoclave
Propiedades mecánicas
Aumento con tornillo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 20
Citaciones: Sin citaciones
Los cementos óseos acrílicos modificados con ácido linoleico son una alternativa prometedora de bajo módulo a los cementos óseos tradicionales de alto módulo. Sin embargo, varias propiedades clave permanecen inexploradas, incluyendo el efecto de la esterilización en autoclave y el uso potencial de cementos de bajo módulo en otras aplicaciones además de la augmentación vertebral. En este trabajo, evaluamos el efecto de la esterilización en la estructura y estabilidad del ácido linoleico, así como en las propiedades de manejo, temperatura de transición vítrea, propiedades mecánicas y potencial de augmentación con tornillos del cemento de bajo módulo que contiene el ácido graso. Ni el análisis de H NMR ni el de SFC-MS/MS mostraron diferencias detectables en el ácido linoleico esterilizado en autoclave en comparación con el fresco. La temperatura de polimerización máxima del cemento de bajo módulo fue mucho más baja (28-30 grados C) que la del cemento de alto módulo (67 grados C), mientras que el tiempo de fraguado se mantuvo comparable (20-25 min). La T del cemento de bajo módulo fue más baja (75-78 grados C) que la del cemento de alta rigidez (103 grados C). Se demostró que la esterilización del ácido linoleico por autoclave no afectó significativamente las propiedades funcionales del cemento óseo PMMA de bajo módulo, haciendo que el componente sea adecuado para producción estéril. En última instancia, el cemento de bajo módulo exhibió propiedades de manejo y mecánicas que se asemejan más a las del hueso vertebral osteoporótico con una capacidad de sujeción de tornillos de menos de 2000 N, lo que lo convierte en una alternativa prometedora para su uso en combinación con hardware ortopédico en aplicaciones donde los materiales de augmentación de alta rigidez pueden resultar en efectos no deseados.
Descripción
Los cementos óseos acrílicos modificados con ácido linoleico son una alternativa prometedora de bajo módulo a los cementos óseos tradicionales de alto módulo. Sin embargo, varias propiedades clave permanecen inexploradas, incluyendo el efecto de la esterilización en autoclave y el uso potencial de cementos de bajo módulo en otras aplicaciones además de la augmentación vertebral. En este trabajo, evaluamos el efecto de la esterilización en la estructura y estabilidad del ácido linoleico, así como en las propiedades de manejo, temperatura de transición vítrea, propiedades mecánicas y potencial de augmentación con tornillos del cemento de bajo módulo que contiene el ácido graso. Ni el análisis de H NMR ni el de SFC-MS/MS mostraron diferencias detectables en el ácido linoleico esterilizado en autoclave en comparación con el fresco. La temperatura de polimerización máxima del cemento de bajo módulo fue mucho más baja (28-30 grados C) que la del cemento de alto módulo (67 grados C), mientras que el tiempo de fraguado se mantuvo comparable (20-25 min). La T del cemento de bajo módulo fue más baja (75-78 grados C) que la del cemento de alta rigidez (103 grados C). Se demostró que la esterilización del ácido linoleico por autoclave no afectó significativamente las propiedades funcionales del cemento óseo PMMA de bajo módulo, haciendo que el componente sea adecuado para producción estéril. En última instancia, el cemento de bajo módulo exhibió propiedades de manejo y mecánicas que se asemejan más a las del hueso vertebral osteoporótico con una capacidad de sujeción de tornillos de menos de 2000 N, lo que lo convierte en una alternativa prometedora para su uso en combinación con hardware ortopédico en aplicaciones donde los materiales de augmentación de alta rigidez pueden resultar en efectos no deseados.