IFLP   13074
INSTITUTO DE FISICA LA PLATA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Caracterizacion de hidroxiapatitas de calcio dopadas con Zn sinterizadas a 1073K
Autor/es:
ANA. E. BIANCHI; M. A. RAMOS; J. R. GUERRA-LÓPEZ; M. ROVITOSA; J. A. GÜIDA; G. M. PUNTE
Lugar:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Reunión:
Congreso; 103a Reunión de la Asociación Física Argentina; 2018
Institución organizadora:
Asociación Física Argentina
Resumen:
La busqueda de materiales adecuados para el reemplazo de los injertos de hueso ha promovido numerosas investigaciones cuyos resultados han indicado que la hidroxipatita (CaHap, Ca10(PO4)6(OH)2) y el fosfatotricálcico (TCP, Ca3(PO4)2) son los que presentan mayor potencial de aplicación. En el caso particular de la CaHap, para mejorar sus propiedades osteointegradoras, se han sintetizado y caracterizado diversas apatitas con distintos grados de sustitucion de Ca(II) por otros iones metalicos bivalentes como Cd(II), Zn(II), Sr(II), Pb(II) y Mg(II) [1]. Debido a la abundancia del zinc en los sistemas biologicos, la sustitucion de Ca(II) por Zn(II) resulta particularmente atrayente [2]. Para el empleo de estas biocerámicas, en forma granulada o en bloque, se necesita un proceso de sinterizacion que ocasione la estabilidad termica de las mismas [3]. En estudios previos se pudo sintetizar CaHap dopada con Zn(II), (Ca,Zn)Hap, estables hasta 700 ºC limitando la incorporacion deagua a la estructura apatítica [4]. La caracterización estructural de los sólidos sintetizados, demostraró que la sustitución de Ca por Zn, favorece la incorporación de agua a lo largo del eje c de la red. Este aumento deldesorden estructural de la red apatítica, favorece la transformación de una fase monoclínica a la hexagonal. Con el objetivo de limitar la incorporación del agua a la fase apatítica y con ello lograr una mayor estabilidad térmica;recientemente se logró sintetizar (Ca,Zn)Hap, a partir de un método similar al desarrollado por Gibson y Boneld [5]. Los resultados obtenidos mostraron que la temperatura óptima para el tratamiento de sinterizado era 1073 K [6]. Horiuchi et al. [7] han determinado recientemente que la polarizacion eléctrica de los bioceramicos permite almacenar en ellos una densidad de carga importante, la cual aumenta la bioactividad del material, acelera la adhesión al hueso y altera las propiedades de la superficie de implante. Como parte de un estudio orientado al desarrollo de biomateriales; en este trabajo se analizan resultados de medidas de espectroscopía de impedancia de diferentes (Ca,Zn)Hap, sinterizadas a 1073 K y se las compara con los resultados obtenidos previamente de hueso cortical bovino.Bibliografía1.-Supova M., A review. Ceramics International. 2015; 41: 9203-9231.2- Dorozhkin S V., Bioceramics of calcium orthophosphates Biomaterials. 2010; 31: 1465-1485.3.-Swetha M., Sahithi K., Moorthi A., Synthesis,JNanosciNanotechnol. 2012; 12: 167-172.4- J. R. Guerra-Lopez, et al. J. Phys. Chem. Solids (2015) 81, 57-65.5. Gibson I.R., Boneld. W., J. of Materials Science: Materials in medicine. 2002; 13: 685-693. 6. J. R. Guerra-Lopez, et al. 2017; 229-234. http://www.ing.unlp.edu.ar/sitio/investigacion/archivos/jornadas2017/trabajos-completos-4tas- Jornadas.pdf7. Horiuchi, et al. Journal of Applied Physics 116, 014902 (2014); doi: 10.1063/1.4886235