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</front><body><![CDATA[ <p align="right"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Rev    Cubana de Investigaciones Biom&#233;dicas. 2015;34(3)</b> </font></p>     <p align="right"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ART&#205;CULO    ORIGINAL</b> </font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="4">Nuevos    materiales para mejorar los niveles de corrosi&#243;n</font></b> </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>New materials    for reduction of corrosion levels</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Ing. Mauricio    Plaza Torres, Ing. William Aperador</b> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Universidad Militar    Nueva Granada. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>RESUMEN</b>    </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Introducci&#243;n:</b>    dos millones de personas en todo el mundo sufren de artritis o traumatismos    causados por accidentes y est&#225;n sometidos a remplazos de cadera y rodilla.    El grupo de investigaci&#243;n VOLTA (nombres inspirado en el F&#237;sico Italiano    Alexander Volta) de la Universidad Militar Nueva Granada ha enfocado sus esfuerzos    y propuso un nuevo recubrimiento para el implante.     <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Objetivos:</b>    identificar un nuevo material que puede ayudar a reducir el desgaste de los    implante y evitar la reacci&#243;n biol&#243;gica adversa con los tejidos.    <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>M&#233;todos:</b>    los nuevos materiales que se propusieron por el grupo VOLTA est&#225;n basados    en &#225;tomos de titanio y aluminio para reemplazar materiales de implantes,    utilizados en las cirug&#237;as actuales. Este material ha sido probado para    determinar la compatibilidad biol&#243;gica y resistencia a la corrosi&#243;n.    El nuevo material de recubrimiento propuesto, produce una barrera cin&#233;tica    que impide, real, reacciones de corrosi&#243;n.     <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Resultados:</b>    la primera prueba necesaria para caracterizar el material de revestimiento fue    la prueba de dureza. Otro experimento adicional para obtener informaci&#243;n    sobre el material de recubrimiento met&#225;lico fue la prueba <i>Rockwell,</i>    bajo la norma ASTM E18. La informaci&#243;n obtenida es la resistencia a tracci&#243;n,    resistencia a desgaste y ductilidad del material de recubrimiento. La prueba    se realiz&#243; en un di&#225;metro en el cual se considera no destructiva.    <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Conclusiones:</b>    el grupo de investigaci&#243;n VOLTA realiz&#243; pruebas en pr&#243;tesis de    rodilla, us&#243; el nuevo material recomendado para mejora la vida &#250;til    del dispositivo y mejorar la compatibilidad. </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras clave:</b>    biomateriales, pr&#243;tesis, recubrimientos, reemplazo de cadera, reemplazo    de rodillas. </font></p> <hr>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>ABSTRACT</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Introduction:    </b>two million people worldwide suffer from arthritis or accident traumas and    they are subjected to hip and knee replacements. The research group VOLTA (named    after the Italian physicist Alexander Volta) of the Military University Nueva    Granada has focused their efforts to submit a new coating for implants.    <br>   <b>Objectives:</b> to identify a new material thata may help to reduce the implant    wear and to avoid adverse biological reactions with the tissues.     <br>   <b>Methods:</b> the new materials that the VOLTA group suggests are based on    Titanium and Aluminum atoms to replace the implant materials used in present    surgery. This material has been tested to determine the biological compatibility    and the corrosion resistance. The suggested coating material produces a kinetic    barrier that prevents real corrosion reactions.    <br>   <b>Results: </b>the first test to characterize the coating material was the    hardness test. An additional experiment was Rockwell's test under the ASTM E18    standard to obtain information about the metallic coating material. The resulting    data include traction resistance, wear resistance and malleability of the coating    material. The test was performed within a diameter that was not considered as    destructive.    <br>   <b>Conclusions:</b> the research group VOLTA performed testing on knee prosthesis    and used the new recommended material for extending the device's lifetime and    improving compatibility.</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Keywords: </b>biomaterials,    prosthesis, coatings, hip replacement, knee replacement.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N    </font> </b> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La artritis es    una de las enfermedades m&#225;s comunes relacionadas con la edad. La causa    de esta enfermedad sigue desconocida. Otra raz&#243;n adicional, que genera    esta problem&#225;tica, es el contexto reciente del terrorismo global y el trauma    provocado por accidentes. El Nylon, tefl&#243;n, silicona, acero inoxidable    y titanio fueron algunos de los materiales utilizados despu&#233;s de la Segunda    Guerra Mundial para aplicaciones m&#233;dicas. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El uso de nuevos    equipos, nuevos protocolos, mejores herramientas de diagn&#243;stico y los nuevos    conocimientos sobre los materiales utilizados en la ortopedia, han sido de mucha    utilidad para fabricar los actuales bioimplantes. El primer requisito para la    elecci&#243;n biomaterial, fue su aceptabilidad por el cuerpo humano. El material    no debe causar ning&#250;n efecto como la alergia, la inflamaci&#243;n o toxicidad.    Los Biomateriales seleccionados para la pr&#243;tesis, deben tener una resistencia    mec&#225;nica suficiente para responder, adecuado, a las fuerzas a que est&#225;n    sometidos durante la marcha, los procesos de corrosi&#243;n y las caracter&#237;sticas    de desgaste. En las exigencias actuales debe permanecer en buen estado durante    per&#237;odos m&#225;s largos (15 a 20 a&#241;os para las personas m&#225;s    j&#243;venes). </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Este art&#237;culo    aborda las razones que conducen a la corrosi&#243;n de bioimplantes en el entorno    biol&#243;gico. El comportamiento de la corrosi&#243;n en superficies con recubrimiento    TiAlN podr&#237;a evitar en alto grado, la corrosi&#243;n mediante t&#233;cnicas    de revestimiento apropiadas. La degradaci&#243;n gradual de materias por ataque    electroqu&#237;mico es de gran preocupaci&#243;n, en particular, cuando un implante    met&#225;lico se coloca en el ambiente hostil dentro del cuerpo humano con sustancias    que incluyen sangre, agua, sodio, cloro, prote&#237;nas, plasma o amino &#225;cidos.<sup>1</sup>    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Dentro de los    elementos que reducen la vida &#250;til de la pr&#243;tesis est&#225;n las prote&#237;nas.    Estos elementos en la superficie del material de revestimiento reducen la difusi&#243;n    de ox&#237;geno y causa corrosi&#243;n. El hidr&#243;geno es un inhibidor de    la corrosi&#243;n, sin embargo, las bacterias absorben el hidr&#243;geno en    el implante, aumentando el nivel del corrosi&#243;n y deteriora material. Otro    factor adicional es el pH, su valor en el cuerpo humano est&#225; cercano de    7,0, pero este valor cambia por el desequilibrio en el sistema biol&#243;gico    debido a enfermedades o infecciones, es un factor adicional que contribuye a    la corrosi&#243;n. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Las formas m&#225;s    comunes de corrosi&#243;n que se producen son: </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#183; La corrosi&#243;n    uniforme. </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#183; La corrosi&#243;n    intergranular. </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#183; La corrosi&#243;n    galv&#225;nica. </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#183; Agrietamiento    por corrosi&#243;n bajo tensi&#243;n, picaduras y fatiga. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El costo a nivel    mundial de articulaciones artificiales en la actualidad, est&#225; alrededor    de &#8364; 14 mil millones al a&#241;o. La artroplastia total de rodilla representa    una de las intervenciones quir&#250;rgicas m&#225;s comunes, mejora la calidad    de vida a los pacientes que tienen problemas de movilidad y dolor articular.    Adicional al creciente n&#250;mero de operaciones de rodilla, est&#225; el aumento    creciente del n&#250;mero de procedimientos de revisi&#243;n. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Estos factores    exigen implantes de mayor duraci&#243;n y una reducci&#243;n en las tasas de    fracaso. La vida &#250;til de los remplazos articulares est&#225; enfocado en    hacer un gran avance en el desarrollo de biomateriales para mejorar el desgaste    y la corrosi&#243;n mediante el uso de nuevos materiales como la pel&#237;cula    propuesta de nitruro de aluminio titanio (TiAlN). Este material ofrece la posibilidad    de obtener una alta resistencia al desgaste y poco porcentaje de part&#237;culas    liberadas para reducir las reacciones tisulares. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El reemplazo de    la articulaci&#243;n es un gran reto de ingenier&#237;a por la selecci&#243;n    del material que debe cumplir con los requisitos de biocompatibilidad, especificaci&#243;n    mec&#225;nica y propiedades tribol&#243;gicas. Por esta raz&#243;n, nuevas investigaciones    en esta &#225;rea son importantes para obtener nuevos materiales que cumplan    con estos requisitos.<sup>1</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El reemplazo total    de rodilla es el mayor reto biomec&#225;nico de la ingenier&#237;a, desde el    punto de vista de la ciencia materiales. La selecci&#243;n del material para    reemplazo de rodilla no es sencillo. Las propiedades mec&#225;nicas como elasticidad,    dureza y ductilidad, as&#237; como las caracter&#237;sticas tribilogical, de    baja fricci&#243;n, bajo desgaste, biocompatilibilty y resistencia a la corrosi&#243;n,    son algunos de los aspectos que deben ser considerados.<sup>2</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La opci&#243;n    m&#225;s com&#250;n para el reemplazo de rodilla por lo general, incluyen aleaciones    met&#225;licas (acero inoxidable, de CoCr y TI), (Al2O3 cer&#225;mica, ZrO2),    polyetileno de peso molecular ultra-alto (UHMWPE), al&#250;mina (Al2O3) o zirconia    (ZrO2). </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Esta pr&#243;tesis    se debe reemplazar despu&#233;s de 10 a&#241;os de uso. El paciente debe someterse    a una cirug&#237;a de rodilla para su cambio, lo que implica la necesidad de    tener pr&#243;tesis de larga duraci&#243;n. El Desgaste de las pr&#243;tesis    est&#225; relacionada de part&#237;culas de desechos. Estos residuos producen    proceso inflamatorio, p&#233;rdida del material de recubrimiento y problemas    de asepsia. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El primer requisito    que se revisa es la biocompatibilidad del material sugerido. La Biotribolog&#237;a    es la ciencia de la tribolog&#237;a aplicada al sistema biol&#243;gico funcional    como reemplazo de articulaciones sinoviales. Para mejorar la vida &#250;til    de una pr&#243;tesis, es necesario un estudio profundo en el proceso de desgaste    para reducir las part&#237;culas da&#241;inas liberadas y como resultado, el    reducir los problemas de asepsia. El grupo VOLTA tiene en la actualidad una    amplia gama de equipos de laboratorio y procedimientos de prueba y medici&#243;n    para el estudio de la mec&#225;nica de desgaste en el reemplazo total de rodilla.    Estos equipos permiten la revisi&#243;n de los sistemas que simulan la funci&#243;n    de la articulaci&#243;n de la rodilla humana. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La investigaci&#243;n    del grupo VOLTA est&#225; relacionada con nuevos materiales para mejorar la    resistencia al desgaste y minimizar la generaci&#243;n de desechos, mejorar    la vida &#250;til de la pr&#243;tesis, es el objetivo de la presente investigaci&#243;n.    El recubrimiento de los implantes con una pel&#237;cula de material sugerido,    puede proporcionar un bajo desgaste y como resultado reacci&#243;n biol&#243;gica    adversas bajas. El recubrimiento Titanio nitruro de aluminio (TiAlN) ha sido    probado en la actual investigaci&#243;n con varios procedimiento para determinar    las propiedades mec&#225;nicas, biocompatibilidad y propiedades tribol&#243;gicas.    El resultado de la investigaci&#243;n actual es que el recubrimiento satisface    las necesidades exigidas para los materiales en las pr&#243;tesis. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Otro material    utilizado en pr&#243;tesis de cadera y rodilla son elementos cer&#225;micos.    La cer&#225;mica ha sido utilizada en pr&#243;tesis hace varios a&#241;os. La    cer&#225;mica en una excelente alternativa para reducir el desgaste a largo    plazo. Se usa cer&#225;mica sobre cer&#225;mica y cer&#225;mica sobre pl&#225;stico    en las pr&#243;tesis de cadera y rodilla. La cer&#225;mica la utilizan como    una superficie de articulaci&#243;n de reemplazo de rodilla pero a pesar de    que la cer&#225;mica es un material muy fuerte, resistente al desgaste, es susceptible    a rotura. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El polietileno    es el material entre metales utilizado en reemplazo de rodilla. Existen nuevas    t&#233;cnicas en la fabricaci&#243;n del pl&#225;stico, mejora la resistencia    a largo plazo y durabilidad del material, reduce las part&#237;culas de desgaste    al m&#237;nimo. </font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">M&#201;TODOS</font></b>    </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Los nuevos materiales    que se propusieron por el grupo VOLTA se basaron en &#225;tomos de titanio y    aluminio para reemplazar materiales de implantes, utilizados en las cirug&#237;as    actuales. Este material fue probado para determinar la compatibilidad biol&#243;gica    y resistencia a la corrosi&#243;n. <sup>4</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Una factor que    determin&#243; la corrosi&#243;n del implante son las fuerzas termodin&#225;micas    que causan la corrosi&#243;n por oxidaci&#243;n o reducci&#243;n. Otras causas    que producen corrosi&#243;n en el material y que aceleran los procesos es el    desgaste por rozamiento, que conduce a tribocorrosi&#243;n. El nuevo material    de recubrimiento propuesto, logr&#243; producir una barrera cin&#233;tica que    impide reacciones de corrosi&#243;n. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El material de    recubrimiento propuesto fue sometido a pruebas de resistencia a la corrosi&#243;n,    seg&#250;n la especificaci&#243;n est&#225;ndar ASTM: </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#183; ASTM G    61-86, ASTM G 5-94, desempe&#241;o a corrosi&#243;n de biomateriales met&#225;licos.    </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#183; ASTM G71-81,    corrosi&#243;n galv&#225;nica en presencia de electrolitos. </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#183; ASTM F746-87,    corrosi&#243;n en picaduras o grieta de materiales para implantes quir&#250;rgicos    met&#225;licos. </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#183; ASTM F2129-01,    medidas de ciclos de polarizaci&#243;n potenciodin&#225;mica. </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Prueba de desgaste    </b> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Una de las pruebas    realizadas por grupo VOLTA es la prueba de desgaste de rodilla, se sigui&#243;    el est&#225;ndar ISO 14243-3 ISO 14243-1 ISO (The International Organization    for Standardization), con la finalidad de medir el desgaste entre la pr&#243;tesis    tibial y femoral. La <a href="#fig1">figura 1</a> es la imagen del equipo de    prueba, utilizado para medir el desgaste entre los dos componentes; una de las    partes representa la unidad f&#233;mur y la otra representa la unidad tibial.    </font></p>     <p align="center"><a name="fig1"></a> <img src="/img/revistas/ibi/v34n3/f0107315.jpg" width="419" height="528"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El est&#225;ndar    ISO 14243 (Implantes para cirug&#237;a - Desgaste de las pr&#243;tesis totales    de rodilla) e ISO 14243-1 (Hueso y reemplazos articulares) fueron consultados    por el grupo VOLTA para ajustar las unidades de carga y desplazamiento a los    par&#225;metros de la m&#225;quina de ensayos de desgaste con control de carga    y condiciones ambientales similares al cuerpo humano. El protocolo utiliz&#243;    este est&#225;ndar para dise&#241;ar los m&#233;todos de medici&#243;n y pruebas    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El est&#225;ndar    ISO 14243 especificaba el movimiento angular relativo de flexi&#243;n / extensi&#243;n    entre los componentes de la articulaci&#243;n: el patr&#243;n de la fuerza aplicada,    la velocidad y la duraci&#243;n de la prueba, la configuraci&#243;n de la muestra    y el entorno ambiental, para ser utilizado en la prueba de desgaste de las pr&#243;tesis    totales de articulaci&#243;n de la rodilla y aplicado en la m&#225;quina de    desgaste dise&#241;ada por el grupo VOLTA para las pruebas con control de carga.    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El dise&#241;o    de la unidad por el grupo VOLTA simulaba la fuerza axial (peque&#241;o desplazamiento),    flexi&#243;n y extensi&#243;n (gran movimiento) y rotaci&#243;n (rotaci&#243;n    peque&#241;a). Con estos movimientos, la simulaci&#243;n estaba muy cerca de    los movimientos de la rodilla humana. Las pruebas de desgaste pudieron caracterizar    las propiedades tribol&#243;gicas de la pr&#243;tesis que simula la cinem&#225;tica    y la cin&#233;tica. La prueba simularon las fuerzas y desplazamientos de la    marcha, utilizando la norma ISO 14243-1 (control de carga) o ISO 14243-3 (control    de desplazamiento). </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La prueba incluy&#243;    una carga espec&#237;fica en el recorrido tibial, utilizando la norma ASTM F1800    (Pr&#225;ctica est&#225;ndar para ensayos de fatiga c&#237;clica de pr&#243;tesis    tibiales de componentes articulares de reemplazo total de rodilla) y la ISO    14879 (Determinaci&#243;n de las propiedades de resistencia de componentes de    pr&#243;tesis tibiales de rodilla). La norma espec&#237;fica la ejecuci&#243;n    de 10 millones ciclos bajo una carga de 900N. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Los otros componentes,    como el polietileno de ultra alto peso molecular, tambi&#233;n fueron probados    bajo diferentes cargas. El polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE,    UHMW) es un polietileno termopl&#225;stico. Para aplicaciones m&#233;dicas UHMWPE    es inodoro, ins&#237;pido, no t&#243;xico, alto resistente a productos qu&#237;micos    corrosivos, excepto &#225;cidos oxidantes, de extremada baja absorci&#243;n    de humedad, muy bajo coeficiente de fricci&#243;n, autolubricantes y resistente    a la abrasi&#243;n, en algunos casos es 15 veces m&#225;s resistente a la abrasi&#243;n    que el acero al carbono. Su coeficiente de fricci&#243;n es bajo, menor que    la de nylon y es comparable a la de politetrafluoroetileno (PTFE, tefl&#243;n),    pero UHMWPE tiene mejor resistencia a la abrasi&#243;n que el PTFE. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Para los implantes    femoral y tibial tambi&#233;n se prob&#243; el desgaste. Las propiedades de    desgaste de pr&#243;tesis de rodilla est&#225;n influenciado por la magnitud    de la presi&#243;n de contacto y la distribuci&#243;n de la superficie de la    presi&#243;n de contacto. El &#225;rea y la presi&#243;n aplicada en la pr&#243;tesis    fueron similares a la din&#225;mica de la rodilla humana. Los implantes femorales    fueron evaluados para determinar las propiedades de fatiga por compresi&#243;n    del implante y de flexi&#243;n mediante pruebas de 10 millones de ciclos. Adicional,    el rango de movimiento propuesto para la pr&#243;tesis de rodilla fue fundamental    para las pruebas. El equipo de ensayo permiti&#243; simular los movimientos    de rotaci&#243;n y traslaci&#243;n (flexi&#243;n/extensi&#243;n, interna/externa,    medial/lateral, anterior/posterior) de acuerdo con el est&#225;ndar ASTM F1223.    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Con el uso del    protocolo de prueba ASTM F1044, ASTM F1147, ASTM F1160 y ASTM F1978 para las    pruebas de porosidad en la parte mec&#225;nica y ASTM F1854 sobre el procedimiento    metal&#250;rgico, se encontr&#243; algunos resultados como la composici&#243;n    qu&#237;mica, microestructura, prueba de Gran, el espesor del recubrimiento,    resistencia superficial, porosidad y profundidad/tama&#241;o de los poros, para    encontrar el da&#241;o ocasionado a la pr&#243;tesis por uso y reacci&#243;n    qu&#237;mica. Las pruebas de recubrimiento de porosidad mec&#225;nica y metal&#250;rgica,    incluyeron la abrasi&#243;n, tensi&#243;n din&#225;mica, corte y flexi&#243;n,    con las normas ASTM F1044, ASTM F1147, ASTM F1160 y ASTM F1978, con lo que pudimos    determinar el espesor del recubrimiento, rugosidad de la superficie de revestimiento    y el nivel de porosidad. Antes de la prueba, la preparaci&#243;n de muestras    incluye el corte, montaje, pulido y grabado. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La herramienta    utilizada para la evaluaci&#243;n de revestimiento fue el equipo SEM (<i>Scanning    Electron Microscopy</i>) con capacidad de alta magnificaci&#243;n para llevar    a cabo evaluaci&#243;n de microestructura granular y evaluar el impacto y defectos    en los materiales e impurezas, formaciones mec&#225;nicas, estr&#233;s, desgaste    y la corrosi&#243;n. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Para la evaluaci&#243;n    metal&#250;rgica macrosc&#243;pica, el laboratorio realiz&#243; pruebas a baja    magnificaci&#243;n, utilizando la fotograf&#237;a digital y el an&#225;lisis    de procesamiento de im&#225;genes. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El equipo SEM    ofrece una alta resoluci&#243;n, para las im&#225;genes no destructivas del    recubrimiento en evaluaci&#243;n. El SEM utiliza rayos de electrones de alta    energ&#237;a para proporcionar im&#225;genes ampliadas. La imagen se monopoliza    para analizar la superficie del material de revestimiento y la presencia de    material corrosivo. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Posterior, la    prueba para el material de revestimiento hecha en el SEM se manipul&#243; para    la caracterizaci&#243;n de part&#237;culas. La prueba ayud&#243; a determinar    el n&#250;mero, el tama&#241;o y la morfolog&#237;a de las part&#237;culas peque&#241;as    que permitieron comprender las propiedades de desgaste del material de revestimiento.    La prueba adicional realizada por el grupo VOLTA fue el ensayo de tracci&#243;n.    El equipo para ensayo de tracci&#243;n realiz&#243; cargas hasta de 60,000 libras,    para predecir fallas por tracci&#243;n en el material de revestimiento. La prueba    se basa en la norma ASTM E8. </font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">RESULTADOS</font></b>    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La primera prueba    necesaria para caracterizar el material de revestimiento fue la prueba de dureza.    Esta prueba de desgaste es conocida como <i>pin-on-disk</i>. Se us&#243; para    la caracterizaci&#243;n del material de revestimiento, y para determinar las    caracter&#237;sticas mec&#225;nicas del metal y material de recubrimiento. La    unidad que se utiliza para este prop&#243;sito es calibrada bajo la norma ISO    17025. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Otro experimento    adicional para obtener informaci&#243;n sobre el material de recubrimiento met&#225;lico    es la prueba <i>Rockwell,</i> bajo la norma ASTM E18. La informaci&#243;n obtenida    fue la resistencia a tracci&#243;n, resistencia a desgaste y ductilidad del    material de recubrimiento. La prueba se realiz&#243; en un di&#225;metro en    el cual se considera no destructiva. Aunque en la presente investigaci&#243;n    no se realiza la prueba de dureza <i>Brinell</i> se puede tomar en cuenta, pero    se debe tener presente que la prueba es destructiva. Adicional a la prueba <i>Rockwell</i>,    no es necesario realizar la prueba de microdureza de acuerdo con la norma ASTM    E384. La prueba de <i>Vickers </i>y <i>Knoop</i> no es necesario porque el tama&#241;o    de la muestra no es demasiado peque&#241;o. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Para material    no met&#225;lico del inserto, y porque es un material pl&#225;stico, el grupo    VOLTA us&#243; el dur&#243;metro para realizar una prueba de dureza del inserto.    Para este material se realiz&#243; ensayo de fatiga en un plano axial, torsi&#243;n    con ciclos de alto estr&#233;s, corte, doblado y prueba de rotaci&#243;n. La    carga a realizar fue de 60,000 libras a una frecuencia de 60 ciclos. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Como resultado    de la prueba de desgaste, el nivel de corrosi&#243;n se pudo determinar en los    implantes biom&#233;dicos. El desgaste acelera la corrosi&#243;n en el material    biom&#233;dico, por este motivo, parte de la prueba de desgaste fue el comportamiento    a la corrosi&#243;n del material de recubrimiento y los resultados de la corrosi&#243;n    y el desgaste simult&#225;neos (<a href="/img/revistas/ibi/v34n3/f0207315.jpg">Fig. 2</a>). </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La disoluci&#243;n    del metal con forme avanza la corrosi&#243;n dar&#237;a lugar a la erosi&#243;n    y al final, la fractura del implante. Una vez el material se fractura, la corrosi&#243;n    se acelera, debido a la superficie expuesta y la p&#233;rdida de la capa protectora.    El fragmento de metal debe ser extra&#237;do o como resultado se genera inflamaci&#243;n    en los tejidos.<sup>5 </sup>La corrosi&#243;n en algunos biomaterial met&#225;licos    puede producir da&#241;os severos en los tejidos y posibles efectos da&#241;inos    colaterales a largo plazo. Por ejemplo corrosi&#243;n en n&#237;quel puede conducir    a dermatitis, corrosi&#243;n en cobalto puede producir anemia, y corrosi&#243;n    en cromo puede producir &#250;lceras. Otro material puede generar m&#225;s de    un problema, como el aluminio que puede contribuir a la enfermedad de <i>Alzheimer</i>    o el vanadio que es elemento conocidamente t&#243;xico dentro del cuerpo humano.    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La corrosi&#243;n    en biomateriales con aleaci&#243;n de cromo-cobalto (cobalto, cromo, n&#237;quel    y molibdeno) libera toxinas en el cuerpo y conduce a la formaci&#243;n de tumores    cancerosos. Por lo tanto hay una necesidad de desarrollar nuevos y materiales    m&#225;s seguros que tengan alta resistencia a la corrosi&#243;n. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Los implantes    quir&#250;rgicos comunes utilizados son hechos de uno de los tres siguientes    tipos de materiales: acero inoxidable, aleaci&#243;n de cobalto-cromo o titanio.    El acero inoxidable 316L, es el material de implante m&#225;s usual, utilizado,    ya que es de bajo costo y recomendado por la norma ASTM por su baja presencia    de carbono. Estos materiales tienen baja generaci&#243;n de carburo de cromo    que son los elementos que producen corrosi&#243;n intergranular. El carbono    hace que acero inoxidable aumente su resistencia a la corrosi&#243;n por acci&#243;n    de la soluci&#243;n salina fisiol&#243;gica, pero el acero inoxidable es susceptible    a la corrosi&#243;n por los iones cloruro, tambi&#233;n bacterias aerobias y    anaerobias, aumentando la posibilidad de da&#241;os por corrosi&#243;n. Hay    otros materiales que exhiben la actividad bacteriana baja. Los materiales son    de oro, titanio, cobalto, vanadio, aluminio, cromo y hierro. El nuevo material    propuesto ha sido probado para garantizar resistencia bacteriana. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Los materiales    biom&#233;dicos que est&#225;n sometidos a cargas c&#237;clicas y altas tensiones    en presencia de ambiente agresivo, fallan debido a la fatiga. El proceso de    fatiga se acelera debido a la formaci&#243;n de part&#237;culas de desgaste.    La mayor parte de da&#241;os encontrados en los implantes son corrosi&#243;n    de agrietamiento, picaduras, grietas, agrietamiento superficial intergranular,    y estr&#233;s. El da&#241;o m&#225;s importante a tratar en materiales biom&#233;dicos    es la fatiga por corrosi&#243;n.<sup>6</sup> </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Actuales materiales    biol&#243;gicos</b> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Aleaciones con    base a cobalto tienen mejor resistencia mec&#225;nica, mayor m&#243;dulo de    elasticidad, alta resistencia a la abrasi&#243;n y alta resistencia a la corrosi&#243;n    en comparaci&#243;n con la de acero inoxidable. La biocorrosi&#243;n de esta    aleaci&#243;n es uno de los principales problemas a tratar, ya que es mayor    la liberaci&#243;n de iones met&#225;licos que causa efectos adversos. Aleaci&#243;n    de Co-Cr-Mo, se utiliza como pr&#243;tesis en cabeza femoral de la articulaci&#243;n    de cadera en uni&#243;n con un polietileno de peso ultra-alto molecular (UHMWPE).<sup>7</sup>    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Las aleaciones    con base en titanio poseen alta resistencia, m&#243;dulo elasticidad bajo, menor    densidad y una buena combinaci&#243;n de mec&#225;nica y excelente resistencia    a la corrosi&#243;n. El alto m&#243;dulo de elasticidad de las aleaciones convencionales,    se ha traducido en un efecto de estr&#233;s alto en el recubrimiento y por consiguiente    en el fracaso del implante. Estas aleaciones se utilizan como implantes para    reemplazos de articulaciones, debido a su alta resistencia espec&#237;fica y    la estabilidad qu&#237;mica. Sin embargo, estos implantes, tales como articulaciones    artificiales y placas &#243;seas son propensos a sufrir da&#241;os debido en    lo principal, a la fatiga del material.<sup>7</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Aleaciones de    magnesio son una mejor alternativa para los implantes temporales pero el comportamiento    a la corrosi&#243;n de magnesio en medio biol&#243;gico y citotoxicidad de magnesio    presente en el cuerpo humano es bastante alto. </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Corrosi&#243;n    en implantes ortop&#233;dicos </b> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La causa principal    del fracaso de los implantes ortop&#233;dicos es el desgaste, que a su vez acelerar    la corrosi&#243;n del material. Por esta raz&#243;n, materiales resistentes    al desgaste como los elementos cer&#225;micos, Co-Cr son los preferidos para    fabricar pr&#243;tesis ortop&#233;dica. En los implantes de cadera el Titanio    (Ti) s&#243;lo se utiliza para hacer el componente femoral y el socket est&#225;    hecho con elementos cer&#225;micos duros. Ti con Paldio (Pd) presenta una alta    resistencia a la corrosi&#243;n, en un amplio intervalo de niveles de pH debido    al enriquecimiento de paladio sobre la superficie.<sup>8</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La naturaleza    de los productos de corrosi&#243;n que se liberan en el cuerpo del desgaste    de pr&#243;tesis ortop&#233;dicas es una preocupaci&#243;n para la salud de    los pacientes. En la actualidad los investigadores del grupo VOLTA, trabajan    en la mejora de las propiedades de los recubrimientos superficiales de aleaciones    a base de titanio. Debido a esta preocupaci&#243;n, el grupo de investigaci&#243;n    ha conseguido mejorar las propiedades de la superficies de biomateriales para    reducir las fallas de los implantes debido a la lixiviaci&#243;n de iones producidas    por el desgaste y la corrosi&#243;n.<sup>9</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Varios m&#233;todos    de recubrimiento se utilizan en la actualidad. Algunas de las t&#233;cnicas    utilizadas son el tratamiento qu&#237;mico, implantaci&#243;n de iones de plasma,    implantaci&#243;n i&#243;nica con fuente de plasma (PSII), l&#225;ser fusi&#243;n    (LSM), aleaci&#243;n l&#225;ser (LSA), nitraci&#243;n l&#225;ser, la implantaci&#243;n    i&#243;nica, la deposici&#243;n f&#237;sica de vapor (PVD) y texturizaci&#243;n    de la superficie. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El grupo de investigaci&#243;n    VOLTA utiliza t&#233;cnicas convencionales, esto porque cada uno de los m&#233;todos    usados tambi&#233;n tiene alguna limitaci&#243;n. Recubrimiento de superficies    con l&#225;ser (LSE), es una de las t&#233;cnicas empleadas en el &#225;rea    de los biomateriales que est&#225; crecimiento, ya que ofrece varias ventajas    como la alta velocidad, baja el tiempo de procesamiento, f&#225;cil aplicaci&#243;n    en diferentes y complejas geometr&#237;as, mayor adherencia entre el sustrato    y la capa de revestimiento y, adem&#225;s, la composici&#243;n de la superficie    puede ser modificada sin ninguna dificultad en un corto tiempo.<sup>10</sup>    </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El m&#233;todo    de recubrimiento usado en la presente investigaci&#243;n es el l&#225;ser CO2,    que se utiliza debido a la alta resistencia a la corrosi&#243;n.<sup>11-13</sup>    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Con el uso del    Ti-6Al- 4V se demostr&#243; que este recubrimiento proporciona una protecci&#243;n    significativa contra la corrosi&#243;n electroqu&#237;mica en un entorno biol&#243;gico.    Adicional a este proceso de revestimiento usa TiAlN para mejorar la vida &#250;til    y obtener un mejor resultado que los obtenidos hasta el momento.<sup>14-15</sup>    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Como resultado    de esta investigaci&#243;n se observa que la resistencia a la corrosi&#243;n    y desgaste por rozamiento de Ti, mejora considerable, las veces cuando se revisten    con TiAlN. </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Actuales y    futuros desarrollos</b> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El campo de la    corrosi&#243;n en implantes ortop&#233;dicos se enfrenta a muchos desaf&#237;os    y todav&#237;a bastantes problemas por resolver. El hueso y el cart&#237;lago    humanos son elementos naturales, esta investigaci&#243;n se centra en el desarrollo    de materiales compuestos para aplicaciones de implantes que imiten las caracter&#237;sticas    que han creado la naturaleza.<sup>16</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El grupo VOLTA    est&#225; trabajando para entender el comportamiento de los materiales compuestos    en el interior del cuerpo humano y el comportamiento de la absorci&#243;n de    los biofluido, porque no son claras en este momento las condiciones y comportamiento    en los sistemas reales. Los elementos cer&#225;micos son otra clase de materiales    que tienen alta biocompatibilidad y resistencia a la corrosi&#243;n. Son de    mucha utilidad en la actualidad para reemplazo de cadera y hueso, pero tienen    un alto m&#243;dulo el&#225;stico y pueden fracturarse ya que poseen baja plasticidad.    Los elementos como Al&#250;mina y zirconio, son alternativas para reemplazos    met&#225;licos. No presentan corrosi&#243;n y tienen alta resistencia al desgaste,    pero presentan fallas mec&#225;nicas. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La corrosi&#243;n    biol&#243;gica debe entenderse en el nivel at&#243;mico. Se adopta una &#250;nica    metodolog&#237;a para pruebas de resistencia a la corrosi&#243;n desarrolladas    con base a las normas ASTM. Esta Metodolog&#237;a debe ser uniforme para comparar    los resultados de los diferentes grupos de trabajo en esta direcci&#243;n. Debido    a que la prueba no puede considerarse dentro del cuerpo humano, es necesario    el desarrollo de un simulador con todas las caracter&#237;sticas para medir    la corrosi&#243;n en las condiciones similares a su situaci&#243;n dentro del    cuerpo humano, simula el funcionamiento de la rodilla para probar las propiedades    tribol&#243;gicas de los materiales. Los problemas adicionales que surgen por    el uso de pr&#243;tesis son los efectos adversos de los productos de corrosi&#243;n.    Se necesitan nuevas pruebas para evaluar las concentraciones reales de los metales    que inducir&#225;n toxicidad y otros efectos adversos. Recubrimientos superficiales,    que usan TiAlN, fueron desarrollados en la presente investigaci&#243;n para    implantes biom&#233;dicos con el objetivo de mejorar la resistencia a la corrosi&#243;n,    resistencia al desgaste, textura superficial homog&#233;nea y la biocompatibilidad.    Las superficies modificadas han sido probadas para determinar la resistencia    ante la corrosi&#243;n y adem&#225;s, para mejorar otras propiedades que son    deseables.<sup>17</sup> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El entorno biol&#243;gico    incluye el movimiento y part&#237;culas at&#243;micas de los implantes dentro    del sistema humano. Los nuevos materiales se han estudiado con el fin de obtener    los implantes por un per&#237;odo m&#225;s largo en el sistema humano. Entendemos    que el campo de la corrosi&#243;n en los sistemas biol&#243;gicos es un &#225;rea    de estudio donde se desconoce las interacciones fisiolog&#237;a y as&#237; la    necesidad de trabajos de investigaci&#243;n en nuevos materiales.<sup>18</sup>    </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Pruebas adicionales    para revestimiento con TiAlN</b> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Valores de fricci&#243;n    y el desgaste de coeficiente de 0,69, bajo condici&#243;n fisiol&#243;gicas    simuladas, fueron exploraradas mediante pruebas de <i>pin-on-plate</i>. Esta    prueba tribol&#243;gica simula la superficie de articulaci&#243;n de la pr&#243;tesis    de rodilla (tibial y el implante femoral) con recubrimiento TiAlN. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Para el proyecto    se us&#243; una muestra cil&#237;ndrica con recubrimiento de TiAlN y un pin    que fueron pulidos con silicona hasta que se obtuvo una superficie tipo espejo.    Ambos elementos fueron utilizados en la prueba tribilogical. El l&#237;quido    utilizado era soluci&#243;n salina equilibrada de <i>Hank</i> (HSS) conten&#237;a    8g de NaCl, 1g de glucosa, 0,4 g de KCCL, 0,35 g de Na HCO3, 00,09g de NaHJPO4    y 0,06g de KH2Po. Se adicion&#243; suero bovino fetal (FBS) diluido a 50 % para    contener 18,5mg de prote&#237;na, de esta manera se simul&#243; la concentraci&#243;n    presente en el l&#237;quido sinovial. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El equipo prob&#243;    la pr&#243;tesis con un golpe constante sobre una superficie de 6mm y una frecuencia    de 1 Hz. Este procedimiento simul&#243; el movimiento de la articulaci&#243;n    de la rodilla durante su recorrido. Esta prueba se realiz&#243; con m&#225;s    de 500,000 ciclos. Con este n&#250;mero de ciclo se puede simular el movimiento    de una rodilla en distancia de 6 km y una carga normal de 45 N. El par&#225;metro    m&#225;s importante que fue necesario registrar fue el coeficiente de fricci&#243;n.    Se utiliz&#243; un pin plano para asegurar que la tensi&#243;n de contacto es    de alrededor de 3,5 MPa. El valor es semejante condici&#243;n de estr&#233;s    de una rodilla. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El SEM se utiliz&#243;    para caracterizar la microestructura y la evoluci&#243;n de desgaste.<sup>15</sup>    La tasa de desgaste fue calculada mediante el sistema de Microscopio de fuerza    at&#243;mica (AFM), cuantificandose la p&#233;rdida de volumen. Con el material    de revestimiento usado la rugosidad de la superficie fue de (RMS) = 70-130nm.    El material present&#243; una menor rugosidad de la superficie que otros materiales,    como materiales a base de diamante (RMS = 200-400nm). </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> La prueba en el    SEM permiti&#243; analizar la presencia de los pico de fricci&#243;n generados    sobre material de revestimiento y los cambios abruptos en el pin en la prueba    de recorrido plano (<a href="#fig3">Fig. 3</a>). El otro par&#225;metro a tener    en cuenta es la posible fractura de la pel&#237;cula de revestimiento sobre    carga usando 25 MPa. Eso podr&#237;a ser cr&#237;tico en casos de baja adherencia,    generando roturas en el material. Por esta raz&#243;n, el material debe inspeccionarse,    con el empleo de m&#233;todos espec&#237;ficos de revestimiento, para garantizar    la mejor adherencia. El uso de prote&#237;na en el fluido, aumenta el coeficiente    de fricci&#243;n, esto sucede porque la prote&#237;na absorbe el l&#237;quido    libre de prote&#237;na y produce una capa h&#250;meda estable. La prote&#237;na    puede aumentar la rugosidad de la superficie sobre la parte met&#225;lica lisa.    </font></p>     <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="fig3"></a><img src="/img/revistas/ibi/v34n3/f0307315.jpg" width="501" height="503"></font>  </p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Para la prueba    tribol&#243;gica, la superficie recubierta con TiAlN, encontr&#243; valores    de 0,02-0,06 de coeficiente de fricci&#243;n. Este coeficiente es el mejor compromiso    entre la rugosidad superficial y la adhesi&#243;n de material de recubrimientos    duros. Baja fricci&#243;n no implica un bajo desgaste. Eso sucede porque el    alto coeficiente de fricci&#243;n es inducida por la modificaci&#243;n de la    superficie. La superficie lisa, es m&#225;s expuesta a la prote&#237;na que    la superficie rugosa, aumentando el coeficiente de fricci&#243;n. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El desgaste sobre    la placa es mayor que el desgaste del pin debido a la fatiga. Se encontr&#243;    un coeficiente de desgaste de 10-9 mm-3 N-1 m-1, con el uso de la pel&#237;cula    de TiAlN. El metal sobre metal podemos encontrar coeficiente de 7,10 mm-3 N-1    m-1, para el UHMWPE en el metal es el mismo coeficiente de 10,7 mm-3 N-1 m-1,    en cer&#225;mica sobre cer&#225;mica el coeficiente es inferior 10,8 mm-3 N-1    m-1. La investigaci&#243;n en nuevos materiales para implantes ortop&#233;dicos    se centra en material de revestimiento similar a la nanoestructura de las mol&#233;culas    de los huesos, que reducen el rechazo de la pr&#243;tesis de rodilla. </font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">CONSIDERACIONES    FINALES </font></b> </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Las pruebas y    verificaci&#243;n en nuevos dise&#241;os, nuevos materiales y nuevos procedimientos    quir&#250;rgicos son necesarios para garantizar la seguridad del paciente durante    la vida &#250;til de una pr&#243;tesis. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El uso de metal    sobre metal, nuevo productos de polietileno, juntas de pl&#225;stico que articulan    en metal, han sido utilizados en reemplazos de rodilla hace m&#225;s de 30 a&#241;os,    pero fracasaron debido a una pobre t&#233;cnica de fabricaci&#243;n y el uso    de materiales inadecuados. El desarrollo de materiales resistente al desgaste    permite que sean usados como recubrimiento de la superficie de articulaci&#243;n    en un reemplazo de rodilla, en lugar del material tradicional que presentan    inconvenientes mec&#225;nicos y de biocompatibilidad. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El grupo de investigaci&#243;n    VOLTA realiza pruebas en pr&#243;tesis de rodilla, usando un nuevo material    recomendado para mejora la vida &#250;til del dispositivo y mejorar la compatibilidad.    El objetivo es identificar materiales superiores para aplicaciones m&#233;dicas.    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> En los equipos    de laboratorio se realizan prueba de desgaste, simulando el sistema real cuando    dos materiales est&#225;n en contacto y en movimiento. La investigaci&#243;n    toma implantes m&#233;dicos recubriendo con material nuevo y se extrae informaci&#243;n    cr&#237;tica relativa a la tasa de desgaste, p&#233;rdida de masa y la generaci&#243;n    de material adicional (cantidad, volumen, morfolog&#237;a). El equipo de prueba    simula la cinem&#225;tica de la marcha humana. Las m&#225;quinas de prueba dise&#241;adas    por el grupo de investigaci&#243;n VOLTA realizan pruebas fatiga, desgaste y    durabilidad mediante simulaci&#243;n, administrando alta carga y movimientos    precisos con el cumplimiento de las normas ASTM e ISO. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El nuevo material    de ensayo de recubrimiento bajo prueba es titanio nitruro de aluminio, el material    es usado para el inserto femoral y tibial. El resultado de la investigaci&#243;n    sobre los reemplazos de articulaciones es un material novedoso para recubrir    implantes para mejorar la calidad de vida del paciente y el tiempo de vida &#250;til    de la pr&#243;tesis. </font></p>     <p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Apoyo financiero</b>    </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> Por la vicerrector&#237;a    de investigaci&#243;n (ING-1572 UMNG 2014). </font></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b><font size="3">REFERENCIAS    BIBLIOGR&#193;FICAS</font></b> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 1. Aksakal B,    Yildirim &#214;S, Gul H. Metallurgical failure analysis of various implant materials    used in orthopedic applications. J Fail Anal Prev. 2004;4(3):17-23.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 2. Amel-Farzad    H, Peivandi MT, Yusof-Sani SMR. In-body corrosion fatigue failure of a stainless    steel orthopaedic implant with a rare collection of different damage mechanisms.    Eng Fail Anal. 2007;14:1205-17.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 3. Catlege SA,    Fries MD, Vohra YK. Nanostructured ceramic for Biomedical Implants. J Nanosci    Nanotech. 2002;2:1-20.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 4. Congmin X,    Yaoheng Z, Guangxu C, Wensheng Z. Corrosion and electrochemical behavior of    316L stainless steel in sulfate-reducing and iron-oxidizing bacteria solutions.    Chin J Chem Eng. 2006;14(6):829-34.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 5. Dearnley PA.    A brief review of test methodologies for surface engineered biomedical implant    alloys. Surf Coat Technol. 2005;98:483-90.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 6. Dee KC, Puleo    DA, Bizios R. An introduction to tissue-biomaterial interactions. New York:    Wiley-Liss; 2002. p. 53-88.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 7. Fontana MG.    Corrosion Engineering. McGraw-Hill Science/Engineering/ Math; Sub edition: (November    1, 1985). 2006;3:1-20.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 8. Geetha M, Singh    AK, Asokamani R, Gogia AK. Ti based biomaterials, the ultimate choice for orthopaedic    implants &#8211; A review. Prog Mater Sci. 2009;54:397-425.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 9. H&#233;ctor    AV. Manual of biocorrosion.1st ed. UK: CRC-Press; 1997. p. 1-8.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 10. Jiang P, He    XL, Li XX, Yu LG, Wang HM. Wear resistance of a laser surface alloyed Ti-6Al-4V    alloy. Surf Coat Technol. 2000;130:24-32.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 11. Jun K, Noriyuki    H, Yosuke O. The corrosion/wear mechanisms of Ti-6Al-4V alloy for different    scratching rates. Wear 2007;263:412-8.     </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 12. Kamachi MU,    Baldev R. Corrosion science and technology: mechanism, mitigation and monitoring.    UK: Taylor &amp; Francis; 2008. p. 283-356.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 13. Karen Ng.    Stress corrosion cracking in biomedical (metallic) implants Titanium-Nickel    (TiNi) alloyInc &#169;; 2000-2004.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 14. Long ZY, Mitsuo    N, Toshikazu A, Hisao F, Hiroyuki T. Corrosion resistance and biocompatibility    of Ti-Ta alloys for biomedical applications. Mater Sci Eng A. 2005;398:28-36.        </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 15. Manivasagam    G, Mudali UK, Asokamani R, Raj B. Corrosion and microstructural aspects of titanium    and its alloys. Corrosion Rev. 2003;21:125-59.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 16. Mudali KU,    Sridhar TM, Raj B. Corrosion of bio implants. Sadhama. 2003;28(3-4):601-37.        </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 17. Okazaki Y.    Effect of friction on anodic polarization properties of metallic biomaterials.    Biomaterials. 2002;23:2071-7.     </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> 18. Singh R, Narendra    B. Dahotre. Corrosion degradation and prevention by surface modification of    biometallic materials. J Mater Sci: Mater Med. 2007;18:725-51.     </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Recibido: 16 de    abril de 2015.     <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Aprobado:    22 de mayo de 2015. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><i>Mauricio Plaza    Torres.</i> Universidad Militar Nueva Granada. </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">     ]]></body><back>
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