2006, Número 4
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Acta Ortop Mex 2006; 20 (4)
Caracterización de hueso de bovino anorgánico: Nukbone
Piña BMC, Murguía AN, Palma CR, Lima E
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 16
Paginas: 150-155
Archivo PDF: 150.90 Kb.
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es la caracterización de implantes de hueso poroso anorgánico de bovino proveniente del cóndilo femoral distal y preparados con una tecnología desarrollada en el Instituto de Investigaciones en Materiales–UNAM. Para ello se realizó el análisis químico elemental, se midió la concentración de elementos tóxicos así como el contenido de materia orgánica y se llevaron a cabo las pruebas de esterilización. Los implantes cumplieron con todos los requisitos exigidos por los estándares de la ASTM (American Standard Testing Materials) por lo que pueden ser usados en la práctica médica.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Rojas S, Domínguez VM. Alternativas para obtener un injerto óseo. Acta Ort Mex. 2002; 16(4): 225-30.
Brånemark R, Brånemark P-I, Rydevik B., Myers R: Osseointegration in skeletal reconstruction and rehabilitation. J Rehabilitation Res and Develop. 2001: 38(2): 175-81.
Parikh SN. Bone graft substitutes: past, present. Future J of Postgraduate in Med (JPGM). 2002; 48(2): 142-48.
Karageorgiou V. Kaplan D: Porosity of 3D biomaterial scaffolds and osteogenesis. Biomaterials. 2005; 26 (27): 5474-91.
Annual Book of ASTM Standards, F 1581-99. Standard Specification for Composition of Anorganic Bone for Surgical Implants. USA: ASTM; 1999; 13.01. 893-95.
Le Geros RZ: Biological and Synthetic Apatites. In: P. Brown and Brent Constantz Ed. Hydroxyapatite and Related Compounds. Boca Raton, FL: CRC Press; 1994: 3-28.
Walters Jr RL: The use of standard reference materials for quality assurance in inductively coupled plasma optical emission and atomic absorption spectrometry. Spectrochim Acta B: At Spectros. 1991; 46: 1593-1605.
Cullity BD: Elements of X-ray diffraction. Mass: Addison Wesley; 1978: 271-358 y 419-99.
Stewart JE: Infrared spectroscopy. Experimental methods and techniques. New York: Marcel Dekker Inc; 1970: 521-24.
Haines PJ: Thermal methods of analysis. Principles, applications and problems. Blackie Academic & Professional. London: Prentice Hall; 1995: 22-37.
Piña BMC, Palma CRB: Procedimiento para preparar implantes médicos de hidroxiapatita (HA) natural. UNAM, Solicitud de Patente Mexicana No. PA/a/2002/009719, 2002.
Goldstein JI, Romig Jr AD, Newbury DE, Lyman CE, Echlin P, Fiori C, Joy DC, Lifshin E: Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis. A. text for biologists, materials scientists and geologists. 2nd ed. New York and London: Plenum press; 1994: 571-99.
Manual on radiation sterilization of medical and biological materials. Technical Reports Series No. 149. International Atomic Energy Agency. Vienna; 1973: 199-206 y 245-56.
Anderson IA, Mucalao MR, Johnson GS, Lorier MA: The processing and characterization of animal derived bone to yield materials with biomedical applications. Part III; Material and mechanical properties of fresh and processed bovine cancellous bone. J Mater Sci: Mater Med. 2000; 11: 743-49.
Tampieri, GC, Sprio S, Delcogliano A, Franzese S: Porosity graded hydroxyapatite ceramics to replace natural bone. Biomaterials. 2001; 22: 1365-70.
Tencer AF, Woodard PL, Swenson J, Brown KL: Mechanical and bone in growth properties of a polymer-coated, porous, synthetic, coralline hydroxyapatite bone graft material. Annals NY Acad Sci. 1988; 523: 157-72.