INVESTIGADORES
MESSINA Paula Veronica
congresos y reuniones científicas
Título:
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS, BIOLÓGICAS Y ANTIBACTERIANAS DE NANO-RODILLOS DE HYDROXIAPATITA SUSTITUIDOS CON Mg.
Autor/es:
NANCY ANDRÉS; NOELIA D' ELÍA; JUAN M RUSO; ADRIÁN CAMPELO; VIRGINIA MASSHEIMER; MÓNICA BALDINI; PAULA V. MESSINA
Lugar:
Carlos Paz
Reunión:
Congreso; IV-Nano Córdoba 2017; 2017
Institución organizadora:
UNC, UNRC
Resumen:
La sustitución iónica es una herramienta utilizada a fin de mejorar el rendimiento biológico de materiales implantables con base de fosfato de calcio, debido a que a través de su manipulación es posible influir en sus propiedades físico-químicas y conducir a un comportamiento biológico específico tras la implantación [1]. El ión magnesio (Mg2+) es un catión biológicamente importante y, por otra parte, se ha demostrado que puede reaccionar con diferentes grupos de proteínas en bacterias [2]). En el presente trabajo se evaluó la inserción de Mg2+ en la estructura cristalina de nano-rodillos de hidroxiapatita (HA) biocompatible y biodegradable previamente estudiados [3], contrastándose su efecto en las propiedades químicas, morfológicas, biológicas y antibióticas finales del material obtenido. Las muestras de HA sustituidas con Mg2+, sesintetizaron mediante un método acuoso de precipitación química húmeda seguido por un tratamiento hidrotérmico, modulándose las concentraciones de Mg2+ para obtener una composición nominal similar a la existente en los tejidos calcificados. Las nano-partículas obtenidas se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX), espectroscopias FT-NIR y EDX, microscopía electrónica de barrido y de transmisión de alta resolución (FE-SEM, H-TEM). El control de la incorporación de Mg2+ en los nano-varillas HA dio lugar a un grado de cristalinidad, parámetros de celda unidad, morfología, hidratación superficial, solubilidad y propiedades de degradación de una manera dependiente a la dosis de sustitución. Las características obtenidas en los materiales preparados condujeron a una adhesión celular mejorada en modelos in vitro de osteoblastos y a propiedades antibacterianas sobre Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli y Staphilococus aureus.