Tercer cuerpo de desgaste de una prótesis total de rodilla de polietileno de ultra alto peso molecular con todo polímero, PEEK-OPTIMA(tm)
Autores: Cowie, Raelene M.; Schwiesau, Jens; Grupp, Thomas M.; Briscoe, Adam; Jennings, Louise M.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Tercer cuerpo de desgaste de una prótesis total de rodilla de polietileno de ultra alto peso molecular con todo polímero, PEEK-OPTIMA(tm)
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Bioingeniería
Palabras clave
Simulación experimental de desgaste
Polímero PEEK-OPTIMA
Reemplazo total de rodilla de UHMWPE
Cobalto cromo
Condiciones de desgaste de tercer cuerpo
Partículas de PMMA
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 53
Citaciones: Sin citaciones
La simulación experimental de desgaste de un reemplazo total de rodilla de polímero PEEK-OPTIMA(tm) sobre UHMWPE ha mostrado un desgaste equivalente de UHMWPE a los materiales convencionales de reemplazo de rodilla (cromo-cobalto sobre UHMWPE) cuando se prueba en un ambiente limpio. El objetivo de este estudio fue investigar experimentalmente el desgaste de este reemplazo total de rodilla de todo polímero en condiciones de desgaste de tercer cuerpo. Tres componentes femorales de PEEK-OPTIMA(tm) y tres de cromo-cobalto articulando contra componentes tibiales de todo polietileno fueron probados en un simulador de rodilla. Se llevaron a cabo un millón de ciclos de simulación de desgaste en lubricante limpio bajo condiciones que replican caminar, seguido por un millón de ciclos con el lubricante contaminado con partículas de hueso porcino, luego un millón de ciclos con partículas de cemento PMMA. El desgaste de UHMWPE fue determinado gravimétricamente. El análisis estadístico comparó el desgaste de UHMWPE contra los componentes femorales de PEEK con el cromo-cobalto. En lubricante limpio y con partículas de hueso en el lubricante, no hubo diferencia significativa ( > 0.05) en el desgaste de UHMWPE entre los diferentes materiales de componentes femorales, y las tasas de desgaste fueron similares bajo ambas condiciones. Con partículas de PMMA, hubo un aumento dramático en el desgaste de UHMWPE para ambos sistemas de reemplazo de rodilla pero no hubo diferencia significativa ( > 0.05) en el desgaste de UHMWPE entre los materiales de componentes femorales. Este es el primer estudio que investiga el desgaste de una rodilla de todo polímero en condiciones de desgaste de tercer cuerpo.
Descripción
La simulación experimental de desgaste de un reemplazo total de rodilla de polímero PEEK-OPTIMA(tm) sobre UHMWPE ha mostrado un desgaste equivalente de UHMWPE a los materiales convencionales de reemplazo de rodilla (cromo-cobalto sobre UHMWPE) cuando se prueba en un ambiente limpio. El objetivo de este estudio fue investigar experimentalmente el desgaste de este reemplazo total de rodilla de todo polímero en condiciones de desgaste de tercer cuerpo. Tres componentes femorales de PEEK-OPTIMA(tm) y tres de cromo-cobalto articulando contra componentes tibiales de todo polietileno fueron probados en un simulador de rodilla. Se llevaron a cabo un millón de ciclos de simulación de desgaste en lubricante limpio bajo condiciones que replican caminar, seguido por un millón de ciclos con el lubricante contaminado con partículas de hueso porcino, luego un millón de ciclos con partículas de cemento PMMA. El desgaste de UHMWPE fue determinado gravimétricamente. El análisis estadístico comparó el desgaste de UHMWPE contra los componentes femorales de PEEK con el cromo-cobalto. En lubricante limpio y con partículas de hueso en el lubricante, no hubo diferencia significativa ( > 0.05) en el desgaste de UHMWPE entre los diferentes materiales de componentes femorales, y las tasas de desgaste fueron similares bajo ambas condiciones. Con partículas de PMMA, hubo un aumento dramático en el desgaste de UHMWPE para ambos sistemas de reemplazo de rodilla pero no hubo diferencia significativa ( > 0.05) en el desgaste de UHMWPE entre los materiales de componentes femorales. Este es el primer estudio que investiga el desgaste de una rodilla de todo polímero en condiciones de desgaste de tercer cuerpo.