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dc.contributor.authorEcheverry Rendón, Mónica-
dc.contributor.authorCastaño, Juan G.-
dc.contributor.authorRobledo Restrepo, Sara María-
dc.contributor.authorEcheverría, Félix-
dc.date.accessioned2023-06-16T19:21:07Z-
dc.date.available2023-06-16T19:21:07Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationRendón, M. E., Castaño, J. G., Restrepo, S. M. R., & E, F. E. (2012). Materiales y técnicas utilizadas en recubrimientos bioactivos para mejorar procesos de oseointegración. Revista Politécnica, 8(15), 75–87. Recuperado a partir de https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/323spa
dc.identifier.issn1900-2351-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10495/35545-
dc.description.abstractRESUMEN: El tratamiento para problemas del tejido óseo con frecuencia requiere la utilización de implantes que involucren un óptimo comportamiento a nivel mecánico, biológico y estructural. Las opciones disponibles para la fabricación de estos implantes son numerosas, entre las cuales están los metales como el titanio, el acero inoxidable, entre otros. Estos materiales son ampliamente utilizados debido a su alta biocompatibilidad y a sus buenas propiedades mecánicas. A pesar de ello, poseen una baja actividad de integración con el hueso por lo que puede necesitarse de un tiempo más prolongado para que ocurra el proceso de oseointegración. El proceso de integración se puede acelerar con la incorporación de materiales bioactivos tales como la hidroxiapatita, el fosfato tricálcico y los biovidrios en la interfase material – tejido. Los materiales bioactivos tienen una respuesta biológica específica en la intercara del material que influye en la formación de un enlace fuerte con el tejido del receptor. Teniendo en cuenta que los biomateriales constituyen una fuente importante de alternativas para los implantes óseos, la presente revisión tiene como objetivo mostrar un panorama general sobre algunos de los conceptos relevantes que giran alrededor de los materiales bioactivos más utilizados y algunas de las técnicas de recubrimiento por las cuales se pueden depositar estos materiales sobre sustratos metálicos para ser utilizados como recubrimientos que faciliten el proceso de oseointegración como alternativa de solución para sustitución del tejido óseo.spa
dc.description.abstractABSTRACT: The treatment for problems in bone tissue usually requires implants that can have an optimal performance in the mechanic, biologic and structural level. The available options for the manufacture of these implants are numerous, including metals as titanium, stainless steel, among others. These materials are widely used given their high biocompatibility and their good mechanic properties; even so, they have low activity and interaction with bone which may take a prudential time for oseointegration. However, this process of integration could be accelerated by the incorporation of bioactive materials like the hidroxipatite, the tricalcic phosphate and the bioglasses in the material -tissue interface. Since biomaterial are an important source of alternatives for bone implants, this review is aimed to show an overview of some of the relevant concepts around most used bioactive materials and some of the coating techniques by which these materials can be deposited on metal substrates to be used as coating to facilitate the oseointegration process as an alternative to replacement of bone tissue.spa
dc.format.extent13spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherPolitécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavidspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/*
dc.titleMateriales y Técnicas utilizadas en recubrimientos bioactivos para mejorar procesos de oseointegraciónspa
dc.title.alternativeMaterials and techniques used in bioactive coatings to improve osseointegrationspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.publisher.groupPrograma de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (PECET)spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.identifier.eissn2256-5353-
oaire.citationtitleRevista Politécnicaspa
oaire.citationstartpage75spa
oaire.citationendpage87spa
oaire.citationvolume8spa
oaire.citationissue15spa
dc.rights.creativecommonshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/spa
dc.publisher.placeMedellín, Colombiaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1spa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/ARTspa
dc.type.localArtículo de investigaciónspa
dc.subject.decsHuesos-
dc.subject.decsBone and Bones-
dc.subject.decsMateriales Biocompatibles-
dc.subject.decsBiocompatible Materials-
dc.subject.decsÓrganos Artificiales-
dc.subject.decsArtificial Organs-
dc.subject.decsPrótesis e Implantes-
dc.subject.decsProstheses and Implants-
dc.identifier.urlhttps://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/323spa
dc.description.researchgroupidCOL0015099spa
dc.relation.ispartofjournalabbrevRev. Politec.spa
Aparece en las colecciones: Artículos de Revista en Ciencias Médicas

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