{"id":73216,"date":"2001-03-01T00:00:00","date_gmt":"2001-03-01T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/2001\/03\/01\/tratamiento-de-calidad\/"},"modified":"2015-04-02T18:03:33","modified_gmt":"2015-04-02T21:03:33","slug":"tratamiento-de-calidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/tratamiento-de-calidad\/","title":{"rendered":"Tratamiento de calidad"},"content":{"rendered":"<p>Un proceso in\u00e9dito para el tratamiento de la superficie de titanio que sirve de material base para implantes dentales est\u00e1 llev\u00e1ndose a cabo en el Instituto de Qu\u00edmica (IQ) de la Universidad Estadual Paulista (Unesp) en el campus de Araraquara. La nueva t\u00e9cnica, mantenida en secreto debido a que se encuentra en fase de patentamiento, asegura una mejor integraci\u00f3n entre el implante y el hueso. Y va a permitirles a los fabricantes de los pernos que sostienen a los dientes implantados dar un plus de calidad a sus productos.<\/p>\n<p>Con la coordinaci\u00f3n del profesor Ant\u00f4nio Carlos Guastaldi, las investigaciones comenzaron hace cuatro a\u00f1os, acompa\u00f1ando el desarrollo del uso del titanio como biomaterial. Para Guastaldi, biomaterial es cualquier substancia o combinaci\u00f3n de substancias que no sean drogas o f\u00e1rmacos de origen natural o sint\u00e9tico. Son usados por un lapso de tiempo indeterminado, como parte de un sistema o como un sistema completo, para la sustituci\u00f3n de tejidos, \u00f3rganos o funciones del cuerpo. Para que la coexistencia no desencadene reacciones adversas o incontrolables en los sistemas biol\u00f3gicos, el material extra\u00f1o al cuerpo humano debe ser biocompatible.<\/p>\n<p>El titanio es usado como biomaterial en ortopedia, para la sustituci\u00f3n de huesos, desde hace por lo menos 20 a\u00f1os. Para profundizar el conocimiento de dicho material en el \u00e1rea odontol\u00f3gica, Guastaldi tom\u00f3 como base el proyecto de auxilio a la investigaci\u00f3n financiado por la FAPESP,\u00a0<em>Estudio de las Propiedades Mec\u00e1nicas y de Corrosi\u00f3n del Titanio y Aleaciones Aplicadas como Biomaterial<\/em> y cont\u00f3 con la colaboraci\u00f3n de varios proyectos de maestr\u00eda y doctorado.<\/p>\n<p>Las investigaciones parten de la principal caracter\u00edstica del titanio: es un material muy reactivo en presencia de ox\u00edgeno y, por lo tanto, capaz de oxidarse r\u00e1pidamente. Con ello, en la superficie del metal se forma \u00f3xido, con gran estabilidad termodin\u00e1mica, lo que dificulta las reacciones qu\u00edmicas posteriores. Aun as\u00ed el titanio es utilizado con \u00e9xito en aplicaciones como biomaterial. El gran desaf\u00edo de los investigadores de la Unesp-Araraquara es desarrollar un proceso que permita la alteraci\u00f3n de las caracter\u00edsticas de la capa oxidada. El objetivo consiste en lograr una respuesta m\u00e1s adecuada a los requisitos esenciales de buen un uso como biomaterial por parte de los implantes y las pr\u00f3tesis: ser biocompatibles y biofuncionales, tener bioadhesi\u00f3n y precio compatible con la realidad brasile\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>Aleaci\u00f3n sint\u00e9tica<br \/>\n<\/strong>&#8220;Nuestra preocupaci\u00f3n es generar un cambio en la superficie del titanio, haciendo del mismo un soporte apropiado, con un \u00e1rea espec\u00edfica para depositar la hidroxiapatita, un material sint\u00e9tico similar a la parte inorg\u00e1nica del hueso, que efect\u00faa la aleaci\u00f3n entre el implante y el hueso, fen\u00f3meno denominado osteointegraci\u00f3n&#8221;, explica Guastaldi. &#8220;Nuestra investigaciones van por un camino completamente diferente al que se sigue en el resto del mundo&#8221;, dice Guastaldi, a\u00f1adiendo apenas que el secreto de la t\u00e9cnica consiste en promover mutaciones sutiles en la superficie del titanio.<\/p>\n<p>Incluso las soluciones m\u00e1s modernas tienen limitaciones. &#8220;Visualmente, los implantes dentales parecen perfectos&#8221;, dice Guastaldi. &#8220;Pero cuando son sometidos a sistemas electr\u00f3nicos de an\u00e1lisis, como la microscop\u00eda electr\u00f3nica de barredura con ampliaci\u00f3n de 35 a 10 mil veces, se verifican imperfecciones en la superficie de los materiales utilizados que podr\u00e1n comprometer la anhelada osteointegraci\u00f3n.&#8221;<\/p>\n<p>Una de las consecuencias es la apertura de min\u00fasculas fisuras en las piezas implantadas. En dichas fisuras, las sustancias existentes en la saliva favorecen el crecimiento de la placa bacteriana, responsable por la corrosi\u00f3n inducida por microorganismos, comprometiendo as\u00ed el desempe\u00f1o del biomaterial implantado. Para dar cuenta de esos desaf\u00edos se requieren conocimientos de qu\u00edmica b\u00e1sica y qu\u00edmica de materiales. Con esas preocupaciones y necesidades, Guastaldi arm\u00f3 uno equipo, llamado Grupo de Biomateriales, que incluye qu\u00edmicos, odont\u00f3logos, farmac\u00e9uticos, ingenieros de materiales y matem\u00e1ticos.<\/p>\n<p><strong>Un estudio pionero<br \/>\n<\/strong>El primer estudio de titanio en el Grupo de Biomateriales fue realizado por el qu\u00edmico Ivan Ramires en su tesis de doctorado:\u00a0<em>Estudio de los Mecanismos de Corrosi\u00f3n Empleando Espectroscop\u00eda de Impedancia Eletrocqu\u00edmica de los Biomateriales Titanio y Aleaciones Met\u00e1licas a Base de Titanio<\/em>, que cont\u00f3 con una beca de la FAPESP. Ramires investiga, con el auxilio del matem\u00e1tico Jorge Caporla, los mecanismos de corrosi\u00f3n y los tipos de pel\u00edculas formados sobre la superficie do material, cuando \u00e9stos entran en contacto con medios que simulan la agresividad de la saliva.<\/p>\n<p>La qu\u00edmica Luci Cristina de Oliveira estudia en su tesis de doctorado:\u00a0<em>Modificaci\u00f3n de la Superficie del Titanio y de la Aleaci\u00f3n Ti-6Al-4V para Implantes Dentales<\/em>, tambi\u00e9n con beca de la FAPESP, la modificaci\u00f3n de la superficie de los materiales, con posterior incorporaci\u00f3n de fosfato de calcio que puede formar la hidroxiapatita, responsable por la osteointegraci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>T\u00e9cnica de plasma<br \/>\n<\/strong>Otro qu\u00edmico, Anselmo Colombo de Alencar, inici\u00f3 en 1998 su doctorado con el tema\u00a0<em>Estudio de las Modificaciones en la Superficie del Ti c.p. &#8211; Titanio Comercialmente Puro &#8211; y de la Aleaci\u00f3n Ti-6Al-4V Usados como Biomateriales, Utilizando Deposici\u00f3n por Plasma Spray<\/em>, con beca del Consejo Nacional de Desarrollo Cient\u00edfico y Tecnol\u00f3gico (CNPq). Alencar utiliz\u00f3 la t\u00e9cnica de plasma spray, que es una de las m\u00e1s utilizadas para el recubrimiento de implantes met\u00e1licos con gases ionizados por medio de aspersi\u00f3n t\u00e9rmica.<\/p>\n<p>Con esta t\u00e9cnica, el polvo del metal que se desea depositar en el material a tratar es asperjado junto con una llama de plasma (el cuarto estado de la materia) con una pistola de alta temperatura, e impulsado por el gas inerte arg\u00f3n. De ese modo, el polvo met\u00e1lico es dirigido y fundido en la superficie del titanio. El resultado es el aumento de la durabilidad del revestimiento y la mejora de la biocompatibilidad. El problema en todos los casos es la inestabilidad o la poca durabilidad del proceso de adherencia de dep\u00f3sitos de metal. &#8220;Con ello&#8221;, explica Guastaldi, &#8220;las piezas del implante y los dep\u00f3sitos presentan propiedades mec\u00e1nicas diferentes y, consecuentemente, trabajan con m\u00f3dulos de elasticidad diferentes: o sea: en vez de actuar en movimiento arm\u00f3nico, reaccionan de modo antag\u00f3nico durante los movimientos de masticaci\u00f3n, levando al implante al fracaso&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Inter\u00e9s empresarial<br \/>\n<\/strong>El equipo de Guastaldi espera finalizar las pruebas de los nuevos implantes de titanio durante este semestre. &#8220;Puede ser que demore un poco m\u00e1s, pero vamos a tomar todos los recaudos para que el descubrimiento tenga aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en forma r\u00e1pida&#8221;, dice.<\/p>\n<p>Guastaldi informa tambi\u00e9n que la empresa brasile\u00f1a Conex\u00e3o Sistemas de Pr\u00f3tese, fabricante de material para implantes dentales, est\u00e1 actuando conjuntamente con el Grupo de Biomateriales y tiene gran inter\u00e9s en los resultados comentados por los investigadores. Despu\u00e9s que el m\u00e9todo sea completamente testeado y la patente registrada en Brasil y otros pa\u00edses, proceso que contar\u00e1 con el apoyo de la FAPESP, los investigadores de la Unesp negociar\u00edan la transferencia de la tecnolog\u00eda a Conex\u00e3o. La empresa tiene gran inter\u00e9s en fabricar piezas para implantes que brinden mayor seguridad y calidad. Si todo sale bien, los nuevos pernos dentales saldr\u00e1n al mercado odontol\u00f3gico en 2002.<\/p>\n<p><strong>EL PROYECTO<br \/>\n<\/strong>Estudio de las Propiedades Mec\u00e1nicas y de Corrosi\u00f3n del Titanio y de susAleaciones Aplicadas como Biomaterial<br \/>\n<strong>Modalidad<br \/>\n<\/strong>Auxilio a proyecto de investigaci\u00f3n<br \/>\n<strong>Coordinador<br \/>\n<\/strong>Ant\u00f4nio Carlos Guastaldi &#8211; Institutode Qu\u00edmica de la Unesp-Araraquara<br \/>\n<strong>Inversi\u00f3n<br \/>\n<\/strong>R$ 13.173,27 y US$ 34.475,00<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Un m\u00e9todo desarrollado en la Unesp garantiza implantes dentales m\u00e1s eficientes\r\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[192],"tags":[],"coauthors":[93],"class_list":["post-73216","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tecnologia-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73216","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73216"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73216\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73216"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73216"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73216"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=73216"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}