CONSIDERAÇÕES GERAIS NA SELEÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTE CIRÚRGICO

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Transcrição da apresentação:

CONSIDERAÇÕES GERAIS NA SELEÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTE CIRÚRGICO A substituição e recuperação de partes do corpo humano por materiais, sejam do tipo metálico, polimérico, cerâmico ou compósito, englobam alguns aspectos como (Willians, 1994): reação do tecido ao implante, corrosão do implante, capacidade funcional e de projeto, propriedades mecânicas e implicações cirúrgicas. Os aspectos considerados na seleção de qualquer material para ser utilizado no corpo humano podem ser resumidos na necessidade que ele seja compatível com o meio no qual será implantado e que permita a recuperação da função perdida. É do cumprimento de cada um desses requisitos que se tem o conceito de biocompatibilidade e de biofuncionalidade (Boschi, 1996).

CLASSIFICAÇÃO DOS BIOMATERIAIS QUANTO À RESPOSTA BIOLÓGICA Biocompatibilidade:relaciona-se ao fato de que um material implantado num organismo vivo não deve exercer nenhuma influência negativa e nem ser influenciado pelo meio que o cerca. Biofuncionalidade:está relacionada com as propriedades mecânicas, físicas, químicas e biológicas que permitem ao implante o desempenho de sua função CLASSIFICAÇÃO DOS BIOMATERIAIS QUANTO À RESPOSTA BIOLÓGICA Materiais de maneira genérica: tóxicos e não-tóxicos Biomateriais: bioinertes, bioreativos e bioativos BIOINERTES: São materiais menos suscetíveis a causar uma reação biológica adversa devido a sua estabilidade química em comparação com outros materiais. Como exemplos, pode-se citar: carbono, alumina e zircônia (DUCHEYNE E KOHN, 1992). A alumina e a zircônia são mais usadas em superfícies de juntas artificiais sujeitas à fricção por causa da sua boa resistência ao desgaste.

BIOREATIVOS: os metais utilizados em ortopedia e em implantodontia dominam essa classe de materiais. No entanto, a maioria dos biomateriais metálicos não é bioreativa, ficando mais próxima à classe dos materiais bioinertes. A biocompatibilidade dos metais e ligas é baseada na formação de uma camada fina e aderente de óxido estável. Cada classe de metal deve ter sua composição química bem controlada a fim de que não haja degradação química da camada de óxido nem das propriedades mecânicas do metal ou liga metálica. Os principais metais utilizados como biomateriais são divididos em três classes: ligas ferrosas (aços inoxidáveis), ligas à base de cobalto e ligas à base de titânio. Os metais classificados como bioreativos ficam no limite entre os materiais bioinertes e os bioativos. Esses metais adquirem bioatividade após um tratamento de ativação de superfície do seu óxido. São eles o tiânio, o nióbio e o tântalo. BIOATIVOS: O termo bioatividade é definido como sendo a propriedade de formar tecido sobre a superfície de um biomaterial e estabelecer uma interface capaz de suportar cargas funcionais (DUCHEYNE E KOHN, 1992). Três classes de materiais cerâmicos parecem cumprir esse papel: vidros bioativos e vitro-cerâmicas, cerâmicas de fosfato de cálcio e compósitos desses vidros e cerâmicas com fases inertes. Segundo Hench, um material ideal para confecção de dispositivos cirúrgicos seria aquele que fosse ao mesmo tempo biocompatível, bioativo e apresentasse a biofuncionalidade necessária (HENCH, 1997).