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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10495/5791
Título : Plataformas de hidroxiapatita para ingeniería de tejidos fabricadas por la técnica de gel-casting combinada con infiltración de espumas poliméricas
Autor : González Ocampo, Jazmín Icelly
Acosta Ochoa, Luis Miguel
Escobar Sierra, Diana Marcela
Ossa Orozco, Claudia Patricia
Palabras clave : Espumas polimericas
Hidroxiapatitas
Ingeniería de tejidos
Compuestos bioactivos
Microscopia electrónica de barrido
Resistencia mecánica
Técnica Gel casting
Infiltración de espumas
Scaffold
Fecha de publicación : 2014
Editorial : Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería
Citación : J. González, L. M. Acosta, D. M. Escobar and C. P. Ossa, “Plataformas de hidroxiapatita para ingeniería de tejidos fabricadas por la técnica de gel-casting combinada con infiltración de espumas poliméricas”, Revista Colombiana de Materiales, no. 5, pp. 26-31, 2014.
Resumen: La hidroxiapatita es un cerámico que permite la fijación bioactiva, la invasión de células y de nutrientes que promueven la regeneración de los tejidos. En este trabajo se prepararon plataformas tridimensionales de hidroxiapatita usando la técnica de gel-casting combinada con infiltración de espumas poliméricas, con un porcentaje de sólidos del 40% y tres monómeros diferentes. Las plataformas se caracterizaron examinando la morfología de la superficie y el tamaño de poros por microscopía electrónica de barrido (SEM), se determinó la porosidad e interconectividad usando ensayos de inmersión y también fueron realizados ensayos de compresión. Los resultados muestran que las plataformas obtenidas presentan porosidad abierta e interconectada, con un tamaño de poro aproximado de 300 µm y una resistencia mecánica baja, de 0.1 MPa, en comparación con la del hueso trabecular humano.
Abstract : Hydroxyapatite is a ceramic enabling of fixing bioactive, cells invasion and nutrients, which promote tissue regeneration. In these work, dimensional hydroxyapatite stage using gel-casting technique combined with infiltration of polymer foams, with a percent solids of 40% and three different monomers were prepared. The stages surface morphology and the pore size were characterized by scanning electron microscopy (SEM), porosity and interconnectivity was determined by immersion tests and mechanical compression tests were performed. The results obtained show that the stages have opened and interconnected porosity with a pore size of approximately 300 microns and low mechanical strength of 0.1 MPa as compared with that of human trabecular bone.
Grupo de INV. : Grupo de Investigación en Biomateriales
URI : http://hdl.handle.net/10495/5791
ISSN : 22561013
Aparece en las colecciones: CIA (Centro de Investigaciones Ambientales y de Ingeniería)

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