Evaluación de la hemocompatibilidad del óxido de titanio y del carbón pirolítico

Autores
Schuster, J. M.; Schvezov, Carlos Enrique; Rosenberger, Mario Roberto
Año de publicación
2012
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
En este trabajo se evalúa la hemocompatibilidad del carbón pirolítico y del óxido de titanio natural a través del análisis de la tensión interfacial de los mismos con distintas proteínas plasmáticas y con la sangre para poder predecir que proteína tendrá adsorción preferencial sobre el material implantado. Se sabe que el tipo de proteína adsorbida por el material inmediatamente después de su implantación determina si se producirá la adhesión y activación plaquetaria desencadenando la formación de coágulos. Se encontró que el óxido de titanio y el carbón pirolítico adsorben preferencialmente albúmina (que pasiva la superficie) y fibrinógeno (que activa las plaquetas y desencadena la coagulación), respectivamente. La tensión interfacial sangre-material es mayor en el carbón pirolítico, lo cual produce un mayor cambio conformacional de las proteínas adsorbidas. Estos resultados predicen una mejor hemocompatibilidad del óxido de titanio natural frente al carbón pirolítico. El óxido de titanio tiene un alto potencial para ser usado como recubrimiento de prótesis en contacto con la sangre ya que este óxido puede ser modificado y mejorado por diversas técnicas
The hemocompatibility of pyrolytic carbon and natural titanium oxide is evaluated through the analysis of the interfacial tension between the material and three plasma proteins and whole blood. This comparison could be used to predict preferential adsorption of the biological tissues on the implanted material. It is known, that platelet adhesion and platelet activation will occur when some types of protein are adsorbed on the material, and the platelets initiate the clotting. It was found that the titanium oxide preferentially adsorbs albumin (which become the surface passive) and the pyrolytic carbon preferentially adsorbs fibrinogen (which activates platelets and initiate the coagulation). The blood-material interface tension is higher in the pyrolytic carbon, which leads to higher conformational change of the adsorbed protein. These results predict a better hemocompatibility of the natural titanium oxide compared to the pyrolytic carbon. For that reason, the titanium oxide has a high potential for being used as coating of the prosthesis in contact with blood and added to the fact that this oxide can be modified and improved by various processing techniques
Fil: Schuster, J. M.. Universidad Nacional de Misiones - CONICET. Instituto de Materiales de Misiones (IMAM). Misiones. Argentina
Fil: Schvezov, Carlos Enrique. Universidad Nacional de Misiones - CONICET. Instituto de Materiales de Misiones (IMAM). Misiones. Argentina
Fil: Rosenberger, Mario Roberto. Universidad Nacional de Misiones - CONICET. Instituto de Materiales de Misiones (IMAM). Misiones. Argentina
Fuente
An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2012;02(24):77-82
Materia
OXIDO DE TITANIO
CARBON PIROLITICO
HEMOCOMPATIBILIDAD
PROTESIS CARDIACAS
TITANIUMOXIDE
PYROLYTIC CARBON
HEMOCOMPATIBILITY
CARDIACPROSTHESIS
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
OAI Identificador
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The hemocompatibility of pyrolytic carbon and natural titanium oxide is evaluated through the analysis of the interfacial tension between the material and three plasma proteins and whole blood. This comparison could be used to predict preferential adsorption of the biological tissues on the implanted material. It is known, that platelet adhesion and platelet activation will occur when some types of protein are adsorbed on the material, and the platelets initiate the clotting. It was found that the titanium oxide preferentially adsorbs albumin (which become the surface passive) and the pyrolytic carbon preferentially adsorbs fibrinogen (which activates platelets and initiate the coagulation). The blood-material interface tension is higher in the pyrolytic carbon, which leads to higher conformational change of the adsorbed protein. These results predict a better hemocompatibility of the natural titanium oxide compared to the pyrolytic carbon. For that reason, the titanium oxide has a high potential for being used as coating of the prosthesis in contact with blood and added to the fact that this oxide can be modified and improved by various processing techniques
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