The composite obtained displayed promising biomedical applications through the simple method of powder metallurgy. Additionally, these findings provide an in vitro proof for adequate biocompatibility of titanium-hydroxyapatite composite sintered at 800°C.
Hydroxyapatite (Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 is the material used to improve osseointegration of implants in humans. Traditionally Ti-based implant is coated with hydroxyapatite, but this presents several problems such as, low fracture toughness of hydroxyapatite, generation of interfacial cracks during the deposition step and low adhesion ceramic /metal. Furthermore some studies reported that some excellent Ti-HA bio-composites could be fabricated by the powder metallurgy (PM) technology. In present study it was investigate the cytotoxicity of coralline and bovine hydroxyapatite. Topography of Ti-HA composites obtained by powder metallurgy was evaluated by scanning electron microscopy. The results showed that HA samples analyzed did not affect cell viability. Furthermore, a good integration of HA to the matrix of Ti was observed by microscopy studies KeywordsHydroxyapatite, Ti-HA composites, biocompatibility, powder metallurgy
I. INTRODUCCIÓNA HIDROXIAPATITA (Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 , HA) es el material más utilizado para lograr un mejor control de la oseointegración de implantes de hueso en humanos. La HA posee una estructura cristalina y composición química similar a la porción mineral del hueso natural y es quien le otorga la rigidez al mismo. La HA se encuentra en forma natural en el exoesqueleto de corales, en los huesos humanos y animales, y en la estructura de la dentina de los elementos dentarios. Asimismo, se han propuesto diversos métodos para obtener HA, mediante procesos de síntesis [1] o a partir de la calcinación de huesos del mismo paciente (antólogo), de hueso cadavérico (alogénico) o de dientes, los cuales tendrían la ventaja de involucrar tejido natural a un costo muy bajo [2]. Actualmente se utilizan recubrimientos de HA sobre implantes de Ti, aunque esto presenta diversos problemas: la tenacidad a la fractura de la HA es muy baja (KIC≈ 1 MPa m1/2); durante la etapa de deposición (Proyección térmica por plasma, Plasma Spray) se generan grietas interfaciales; la adherencia metal/cerámico es baja y disminuye con el tiempo [3]. Se ha encontrado también, que la HA como recubrimiento interfiere en la proliferación y síntesis de los osteoblastos humanos [4]. Por otro lado, las técnicas de Pulvimetalurgia están bien desarrolladas por lo menos en lo que respecta a piezas de aleaciones de Ti para uso aeronáutico y hay R. Comin, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, UNC,
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