Propiedades antibacterianas mejoradas de superficies de titanio a través de un recubrimiento iónico diversificado con deposición de átomos de plata
Autores: Souza, Everton Granemann; Nascimento, Chiara das Dores do; Aguzzoli, Cesar; Santillán, Elena Sarai Baena; Cuevas-Suárez, Carlos Enrique; Nascente, Patricia da Silva; Piva, Evandro; Lund, Rafael Guerra
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Propiedades antibacterianas mejoradas de superficies de titanio a través de un recubrimiento iónico diversificado con deposición de átomos de plata
Categoría
Ciencias de los Materiales
Subcategoría
Materiales para aplicaciones biomédicas
Palabras clave
Estudio
Efecto antibacteriano
átomos de plata
Superficies de titanio
Tecnología de deposición de iones
Efectos antibacterianos
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 17
Citaciones: Sin citaciones
En este estudio, investigamos el efecto antibacterial de los átomos de plata implantados en una delgada capa superficial de titanio a bajas energías utilizando una tecnología alternativa de recubrimiento iónico llamada Diversified Ion Plating. Los átomos de plata se incorporaron en muestras de titanio utilizando recubrimiento iónico reactivo a baja tensión a 2 keV y 4 keV. Las modificaciones de superficie y la morfología se evaluaron utilizando medidas de humectabilidad, perfilometría y espectroscopía de energía dispersiva. Para una determinación precisa de la cantidad y profundidad de los átomos de plata implantados en las superficies de titanio, se utilizó una combinación de técnicas experimentales como la espectrometría de retrodispersión de Rutherford junto con simulaciones de Monte Carlo. Para evaluar los efectos antibacterianos de los átomos de plata incorporados en superficies de titanio puro, se realizaron pruebas de inmersión en suspensión bacteriana con una cepa estándar de (ATCC 12600). Los resultados indican que las superficies de titanio implantadas con átomos de plata fueron más efectivas en inhibir el crecimiento que las superficies de titanio puro. Se encontraron mejores resultados cuando la deposición se realizó a 4 keV, lo que indica que una implantación más profunda de plata, que abarca unos pocos nanómetros, puede resultar en una liberación más prolongada y efectiva de átomos de plata. Estos hallazgos sugieren el potencial para el desarrollo de nuevos biomateriales rentables, allanando el camino para mejorar los materiales de implante en diversas aplicaciones relacionadas con la salud.
Descripción
En este estudio, investigamos el efecto antibacterial de los átomos de plata implantados en una delgada capa superficial de titanio a bajas energías utilizando una tecnología alternativa de recubrimiento iónico llamada Diversified Ion Plating. Los átomos de plata se incorporaron en muestras de titanio utilizando recubrimiento iónico reactivo a baja tensión a 2 keV y 4 keV. Las modificaciones de superficie y la morfología se evaluaron utilizando medidas de humectabilidad, perfilometría y espectroscopía de energía dispersiva. Para una determinación precisa de la cantidad y profundidad de los átomos de plata implantados en las superficies de titanio, se utilizó una combinación de técnicas experimentales como la espectrometría de retrodispersión de Rutherford junto con simulaciones de Monte Carlo. Para evaluar los efectos antibacterianos de los átomos de plata incorporados en superficies de titanio puro, se realizaron pruebas de inmersión en suspensión bacteriana con una cepa estándar de (ATCC 12600). Los resultados indican que las superficies de titanio implantadas con átomos de plata fueron más efectivas en inhibir el crecimiento que las superficies de titanio puro. Se encontraron mejores resultados cuando la deposición se realizó a 4 keV, lo que indica que una implantación más profunda de plata, que abarca unos pocos nanómetros, puede resultar en una liberación más prolongada y efectiva de átomos de plata. Estos hallazgos sugieren el potencial para el desarrollo de nuevos biomateriales rentables, allanando el camino para mejorar los materiales de implante en diversas aplicaciones relacionadas con la salud.