Anar al contingut

Material biocompatible

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Material biocompatible
Per a material biològic o biomaterial vore material biològic.
Una pròtesis de genoll.

Un biomaterial, material biocompatible o material bioaplicable és un material sintètic o d'orige orgànic utilisat per a crear dispositius capaços de reemplaçar una part d'un sistema viu o de funcionar en contacte directe en un teixit viu de manera segura, confiable econòmicament i biocompatible.[1]

En térmens mèdics un biomaterial és un compost farmacològicament inerte dissenyat per a ser implantat o incorporat dins del sistema viu. En este sentit el biomaterial s'implanta en l'objecte de substituir o regenerar teixits vivents i les seues funcions.

En realitat són molt pocs els materials biocompatibles que són acceptats per tot cos, d'ahí que no puga classificar-se un material com a tal de forma definitiva. Alguns dels materials biocompatibles més comuns són el titani per a implants o l'acer. Ademés, els metals biodegradables són una atra categoria de metals biocompatibles, incloses les aleacions a pur de magnesi[2][3] i les aleacions a pur de ferro, encara que recentment també s'ha investigat el zinc.[4] Actualment s'ha desenrollat l'us de metals absorbibles com a implants de fixació de fractures.[5][6]

Biocompatibilidad

[editar | editar còdic]

La biocompatibilidad és l'acceptació d'un implant artificial per part dels teixits vius que ho rodegen i del cos en sí. Per a determinar la biocompatibilidad o toxicitat d'un material, és necessari realisar diferents proves i considerar diferents factors, tals com:

  • Una descripció general del material o dispositiu
  • Determinar com serà la seua funció o possible aplicació
  • Determinar el seu grau de contacte en teixit viu
  • La naturalea química del material
  • Analisar la toxicitat i biodisponibilidad de cada compost químic del material.

Tipos de Biomateriales

[editar | editar còdic]

Biomateriales en Òrguens

[editar | editar còdic]
Orgue Biomaterial
Cor marcapasos, vàlvula cardíaca artificial
Pulmó màquina oxigenadora
Ull lents de contacte
Sentit reconstrucció cosmètica de l'oït extern
Os plat d'os
Renyó màquina de diálisis per a renyó
Vejíga catéter[7]

Biomateriales en Sistemes del Cos

[editar | editar còdic]
Sistema Biomaterial
Esquelet Plats d'os, reemplazamiento total d'articulacions
Muscular Sutures
Digestiu Sutures
Circulatori Vàlvules cardíaques artificials, gots sanguíneus
Respiratori Màquina oxigenadora
Urinari Catéter, diálisis
Nerviós Marcapasos
Endócrino Cèlules pancreàtiques encapsuladas
Reproductiu Cirugia plàstiques[7]


Referències

[editar | editar còdic]
  1. «Biomaterials» (en anglés). University of Technology, Iraq. Consultat el 13 de novembre de 2015.
  2. Saberi A, Bakhsheshi-Rad HR, Karamian I, Kasiri-Asgarani M, Ghomi H. Magnesium-graphene nano-platelet composites: Corrosion behavior, mechanical and biological properties. Journal of Alloys and Compounds. 2020 Apr 25;821:153379.https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.153379
  3. Saberi, A.; Bakhsheshi-Rad, H.R.; Abazari, S.; Ismail, A.F.; Sharif, S.; Ramakrishna, S.; Daroonparvar, M.; Berto, F. A Comprehensive Review on Surface Modifications of Biodegradable Magnesium-Based Implant Alloy: Polymer Coatings Opportunities and Challenges. Coatings 2021, 11, 747. https://doi.org/10.3390/coatings11070747
  4. Kong, L.; Heydari, Z.; Lami, G.H.; Saberi, A.; Baltatu, M.S.; Vizureanu, P. A Comprehensive Review of the Current Research Status of Biodegradable Zinc Alloys and Composites for Biomedical Applications. Materials 2023, 16, 4797. https://doi.org/10.3390/ma16134797 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37445111/
  5. Liu J, Wang X, Saberi A, Heydari Z. The effect of Co-encapsulated GNPs-CNTs nanofillers on mechanical properties, degradation and antibacterial behavior of Mg-based composite. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 2023 Feb 1;138:105601.https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2022.105601
  6. Zhao, J.; Haowei, M.; Saberi, A.; Heydari, Z.; Baltatu, M.S. Carbon Nanotube (CNT) Encapsulated Magnesium-Based Nanocomposites to Improve Mechanical, Degradation and Antibacterial Performances for Biomedical Device Applications. Coatings 2022, 12, 1589. https://doi.org/10.3390/coatings12101589
  7. 7,0 7,1 Taipei Medical University.