dc.creatorMartínez M, Mastoby
dc.creatorPacheco B, Andrea
dc.creatorFontes F, Mauricio
dc.date2012-09-08
dc.date.accessioned2022-12-15T14:41:16Z
dc.date.available2022-12-15T14:41:16Z
dc.identifierhttps://revistamvz.unicordoba.edu.co/article/view/222
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5352780
dc.descriptionRESUMENObjetivo. Evaluar macroscópica y difractograficamente la respuesta ósea al compuesto hidroxiapatita–lignina implantado en canal medular tibial de conejos. Materiales y métodos. Se utilizaron 20 conejos de raza Nueva Zelanda, en cada uno, la tibia izquierda fue tratada con compuesto y la tibia derecha no fue, sirviendo como control. Se realizó una falla ósea de 4 mm de diámetro en la superficie lateral proximal tibial, hasta alcanzar el canal medular. Del compuesto, 1000 mg fueron ablandados con 10 gotas de solución salina utilizando parte de la masa para revestir la rosca del clavo intramedular de Schanz en acero F 138, de diámetro 2.5 mm para hueso cortical y la otra parte introducida en el canal medular con el auxilio de catéter calibre 16 y jeringa. El clavo revestido se introdujo al canal medular por la falla ósea. Los planos anatómicos fueron suturados. Lo mismo fue realizado en el control, sin utilización del compuesto. La evaluación macroscópica y difractográfica del contenido medular y del material que creció en las rocas de los clavos se hizo a los ocho, 30, 60, 90 y 120 días pos-cirugía. Resultados. Con cada fecha de evaluación la tendencia de la medula ósea en los tratados fue a regenerarse y la del compuesto a perder visibilidad, lo que se demostró con la difracción de rayos X, encontrándose tejido con cristalinidad compatible con el componente mineral del hueso. Conclusiones. El compuesto puede guiar la formación de hueso hasta el clavo intramedular sin afectar la regeneración de médula ósea.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Córdobaes-ES
dc.relationhttps://revistamvz.unicordoba.edu.co/article/view/222/291
dc.relation/*ref*/1. Ayers R, Simske S, Nunes C, Wolford L. Longterm bone ingrowth an Residual microhardness of porous block hydroxyapatite implants in humans. J Oral Maxilofacial Surg 1998; 56(6):297-1301.
dc.relation/*ref*/2. Borges A, Rezende C, Ribeiro M, Melo E, Nóbrega P. Hidroxiapatita sintética como substituto ósseo em defeito experimental provocado no terço proximal da tíbia em cão: aspectos à microscopia eletrônica de transmissão. Arq Bras Med Vet Zootec 2000; 52(6):616-620. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-09352000000600011
dc.relation/*ref*/3. B o s t r om M P. E x p r e s s i o n o f b o n e morphogenetic proteins in fracture healing. J Clin Orthop 1998; 335: 116-123.
dc.relation/*ref*/4. Fehlberg, A.F. Hidroxiapatita sintética na regeneração da falha óssea provocada em fratura completa de terço intermédio de tíbia imobilizada pela fixação percutânea em cães. [Tese Mestrado]. Viçosa, MG, Brasil Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Medicina Veterinária; 2001.
dc.relation/*ref*/5. Franco KL, Borges APB; Vilória MIV et al. Hidroxiapatita sintética pura, hidroxiapatita associada ao colágeno e hidroxiapatita sintética associada ao lipossoma como substitutos ósseos em defeitos provocados
dc.relation/*ref*/na tíbia de cães: aspectos da osteointegração à microscopia de luz transmitida. Arq Bras Med Vet Zootec 2001; 53:431-436.
dc.relation/*ref*/6. Hemmerlé J, Cuisinier G, Schultz P, Voegel C. Study of biological crystal growth mechanisms in the vicinity of implanted synthetic hydroxyapatite crystals. J Dental Res 1997; 76(2):682-687. http://dx.doi.org/10.1177/00220345970760020901
dc.relation/*ref*/7. Jaffe W y Scott B. Current conceps review. Total hip arthroplasty with hydroxiapatitecoated protheses. J Bone Joint Surg Am 1996; 78:1918-1934.
dc.relation/*ref*/8. Legeros RZ. Properties of osteoconductive biomaterials: calcium phosphates. Clin Orthop Rel Res 2002; 395:81-98. http://dx.doi.org/10.1097/00003086-200202000-00009
dc.relation/*ref*/9. Mendo za B , Melénde z L , Ga r cía L , Hernández F. Caracterización estructural y biointegración del substituto óseo BioOsteo. Rev Mex de Física 2004; 50(1):19–23.
dc.relation/*ref*/10. Londo-o M, Echavarría A, De La Calle F. Características cristaloquímicas de la hidroxiapatita sintética tratada a diferentes temperaturas. Revista EIA 2006; 5:109-118.
dc.relation/*ref*/11. Monchau F, Lefèvre A, Descamps M et al. In Vitro studies of human and rat osteoclast activity on tricalcium phosphate, calcium carbonate. Biomolecular Eng 2002; 19 (269):143–152. http://dx.doi.org/10.1016/S1389-0344(02)00023-0
dc.relation/*ref*/12. Peón E, Fernández E, Jiménez A, García M, Galván J, Escudero M, Simancas J. Recubrimientos de hidroxiapatita sobre la super-aleación MA956. Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones 2004; 25(1):30-37.
dc.relation/*ref*/13. Vital CC, Borges APB, Fonseca CC et al. Biocompatibilidade e comportamento de compósitos de hidroxiapatita em falha óssea na ulna de coelhos. Arq Bras Med Vet Zootec 2006; 58(2):175-183. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-09352006000200005
dc.relation/*ref*/14. Sjöström E. Wood chemistry: fundamentals and applications. San Diego: Academic Press; 1993.
dc.relation/*ref*/15. Vital CC. Hidroxiapatita sólida associada ao carbono e associada ao carbono e fosfato biácido de sódio como substituto em falha óssea na ulna de coelhos. [Monografia Especialização]. Viçosa- MG: Universidade Federal de Viçosa; 2003.
dc.relation/*ref*/16. Pérez Á, Ortega V et al. Implante óseo de la espuma de hidroxiapatita-09 Estudio experimental en conejos. Esp Patologia 2005; 38(1):14-20.
dc.relation/*ref*/17. Piermattei D, Flo G, Decampo C. Handbook of Small Animal Orthopedics and Fracture Repair, 4 ed. Missour: Saunders Elsevier; 2006.
dc.relation/*ref*/18. Sakano H, Koshino T, Takeuchi R. Treatment of the instable distal radius fracture with external fixation and a hydroxyapatite spacer. J Hand Surg 2001; 26:923-929. http://dx.doi.org/10.1053/jhsu.2001.27771
dc.relation/*ref*/19. Vidigal G, Goisman M. Osseointegração × biointegração: uma análise crítica. Rev Bras Odontol 1997; 4:54.
dc.relation/*ref*/20. Overgaard S, Oballe K, Lind M, Bunger C. Resorption of hydroxiapatite and fluorapatite coatins in man. An experimental study in trabecular bone. J Bone Joint Surg Br 1997; 79:654-659. http://dx.doi.org/10.1302/0301-620X.79B4.7670
dc.relation/*ref*/21. Vidigal, G.M.; Goisman, M. Osseointegração × biointegração: uma análise crítica. Rev Bras Odontol 1997; 4:54.
dc.sourceJournal MVZ Cordoba; Vol. 17 No. 3 (2012): Revista MVZ Córdoba Volumen 17(3) Septiembre-Diciembre 2012; 3209-3216en-US
dc.sourceRevista MVZ Córdoba; Vol. 17 Núm. 3 (2012): Revista MVZ Córdoba Volumen 17(3) Septiembre-Diciembre 2012; 3209-3216es-ES
dc.source1909-0544
dc.source0122-0268
dc.subjectBone marrowes-ES
dc.subjectevaluationes-ES
dc.subjecthydroxyapatitees-ES
dc.subjectpinses-ES
dc.titleImplantación de hidroxiapatita-lignina en canal medular de conejos: evaluación macroscópica y difractográficaes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
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