组织工程中可能应用的金属脚手架的几何定义

IF 0.3 Q4 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
Oscar David Acevedo Rueda, Gloria Patricia Fernández Morales, Juan Fernando Ramírez Patiño
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además de viabilizar el mecanizado de geometrías propias y permitir aislamiento y protección para los casos en los que se requiera. \nResultados: Se generó el desarrollo de dos modelos digitales para metales celulares con condiciones morfológicas complejas, permitiendo una buena interrelación de parámetros geométricos para la proliferación celular y una respuesta favorable a la solicitación estructural en aplicaciones de ingeniería de tejidos. \nConclusiones: El modelo diseñado evidencia la posibilidad de aplicarse al desarrollo de alternativas de fijación ósea, que disminuyan la respuesta inflamatoria, eviten intervenciones secundarias y reduzcan las tasas de rechazo a los elementos actualmente utilizados para tratar afecciones osteomusculares.","PeriodicalId":41463,"journal":{"name":"INGE CUC","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.3000,"publicationDate":"2019-03-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Definición geométrica de andamios metálicos para posibles aplicaciones en ingeniería de tejidos\",\"authors\":\"Oscar David Acevedo Rueda, Gloria Patricia Fernández Morales, Juan Fernando Ramírez Patiño\",\"doi\":\"10.17981/INGECUC.15.1.2019.02\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Introducción: El diseño de estructuras porosas tipo andamio en ingeniería de tejidos, se direcciona hacia el desarrollo de elementos que promuevan la consolidación ósea, estabilizando los fragmentos tisulares en dispositivos de fijación biodegradable. \\nObjetivo: Obtener un modelo tridimensional digital para un metal celular que asemeje la morfología ósea cortical y trabecular, con características como geometría, tamaño de poro, porosidad y recubrimiento tipo piel, además de brindar una base para la materialización de estructuras que mejoren la regeneración ósea y faciliten el control de las propiedades mecánicas del andamio para los defectos biológicos de su aplicación. \\nMetodología: Se presenta un código paramétrico de modelado 3D, mediante la definición de una geometría regular uniforme con una porosidad y tamaño de poro adecuadas, atendiendo a la esencia de los metales celulares y complementada con un cuerpo de recubrimiento tipo piel que envuelve el modelo tridimensional, para elevar la rigidez y la resistencia mecánica del andamio; 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摘要

简介:组织工程中多孔脚手架结构的设计,旨在开发促进骨巩固的元素,在生物可降解固定装置中稳定组织碎片。目标:获得数字三维模型以一个金属手机乙酰胆碱皮层骨骼形态和trabecular等特性,孔的大小和镀层孔隙几何类型皮肤,除提供了一个基础,以便实现结构改善骨骼再生并控制生物支架机械性能的缺陷,其实施。介绍了一种代码参数方法:3D建模,确定一个统一的几何调节与充足的孔隙度和孔的大小,与金属手机之本质的身体覆盖皮肤三维模型包络式,支架刚度和强度的提升;除了能够加工自己的几何形状,并在需要的情况下允许隔离和保护。结果:建立了两种具有复杂形态条件的细胞金属数字模型,使细胞增殖的几何参数相互作用良好,并在组织工程应用中对结构应力有良好的响应。结论:设计的模型证明了开发骨固定替代方案的可能性,以减少炎症反应,避免二次干预,并降低目前用于治疗肌肉骨骼疾病的元素的排斥率。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Definición geométrica de andamios metálicos para posibles aplicaciones en ingeniería de tejidos
Introducción: El diseño de estructuras porosas tipo andamio en ingeniería de tejidos, se direcciona hacia el desarrollo de elementos que promuevan la consolidación ósea, estabilizando los fragmentos tisulares en dispositivos de fijación biodegradable. Objetivo: Obtener un modelo tridimensional digital para un metal celular que asemeje la morfología ósea cortical y trabecular, con características como geometría, tamaño de poro, porosidad y recubrimiento tipo piel, además de brindar una base para la materialización de estructuras que mejoren la regeneración ósea y faciliten el control de las propiedades mecánicas del andamio para los defectos biológicos de su aplicación. Metodología: Se presenta un código paramétrico de modelado 3D, mediante la definición de una geometría regular uniforme con una porosidad y tamaño de poro adecuadas, atendiendo a la esencia de los metales celulares y complementada con un cuerpo de recubrimiento tipo piel que envuelve el modelo tridimensional, para elevar la rigidez y la resistencia mecánica del andamio; además de viabilizar el mecanizado de geometrías propias y permitir aislamiento y protección para los casos en los que se requiera. Resultados: Se generó el desarrollo de dos modelos digitales para metales celulares con condiciones morfológicas complejas, permitiendo una buena interrelación de parámetros geométricos para la proliferación celular y una respuesta favorable a la solicitación estructural en aplicaciones de ingeniería de tejidos. Conclusiones: El modelo diseñado evidencia la posibilidad de aplicarse al desarrollo de alternativas de fijación ósea, que disminuyan la respuesta inflamatoria, eviten intervenciones secundarias y reduzcan las tasas de rechazo a los elementos actualmente utilizados para tratar afecciones osteomusculares.
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