Atualmente, três tipos de biomateriais são comumente utilizados em aplicações na Odontologia: metais, polímeros e cerâmicas (Tabela 1). Estes biomateriais podem ser classificados de acordo com suas propriedades físico-químicas e mecânicas.
Quanto ao tipo de material, os biomateriais podem ser: polímeros sintéticos, metais, cerâmicas e macromoléculas naturais (ex.: biopolímeros) que são manufaturados ou processados para se adequarem à utilização em dispositivos médicos que entram em contato íntimo com proteínas, células, tecidos, órgãos e sistemas ...
Biomaterial é uma substância ou uma mistura de substâncias, natural ou artificial, que atua nos sistemas biológicos (tecidos, órgãos) parcial ou totalmente, com o objetivo de substituir, aumentar ou tratar. Alguns exemplos de biomateriais são próteses, implantes, lentes de contato e marcapassos.
Alguns polímeros naturais, como celulose, algodão e seda, são utilizados em aplicações biomédicas desde o início da civilização. Os polímeros sintéticos vêm sendo utilizados desde 1950, e os mais conhecidos em aplicações biomédicas são: polimetilmetacrilato, polietileno e poliuretano.
Biomateriais são materiais que podem ser implantados para substituir ou reparar tecidos em falta. Podem ser de origem natural ou sintetizados em laboratório e são capazes de interagir com o corpo humano.
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No escopo desta revisão, biomateriais são definidos como dispositivos que entram em contato com sistemas biológicos (incluindo fluidos biológicos), com aplicações diagnósticas, vacinais, cirúrgicas ou terapêuticas, podendo ser constituídos de compostos de origem sintética ou natural, assim como de materiais naturais ...
Podem ser citados como exemplos de biomateriais dispositivos biomédicos (como biossensores, tubos de circulação sanguínea, sistemas de hemodiálise), materiais implantáveis (como suturas, placas, substitutos ósseos, tendões, telas ou malhas, válvulas cardíacas, lentes, dentes), dispositivos para a liberação de ...
Os biomateriais devem apresentar propriedades físicas e biológicas compatíveis com os tecidos biológicos do hospedeiro, de modo a estimular uma resposta adequada dos mesmos.
Cerâmicos: têm boa biocompatibilidade e resistência mecânica, baixa resistência à tração. Exemplo: alumina, zircônia. Poliméricos: Apresentam boa biocompatibilidade, baixa resistência mecânica.
As principais características que influenciam na escolha do biomaterial são a biocompatibilidade, exigências físicas e exigências químicas. O corpo tem uma extraordinária capacidade em determinar se um objeto é material do próprio corpo ou não.
Biomateriais podem ser definidos como aqueles de origem biológica, sendo os mais empregados na arquitetura e construção civil: madeira, bambu, plantas na forma de coberturas, fachadas e muros e outras fibras naturais como o sisal, cânhamo, linho, etc.
Uma característica imprescindível de um biomaterial é sua aceitação pelo corpo humano, sendo compatível com o funcionamento do mesmo – esse processo é chamado de biocompatibilidade.
Biomateriais Cerâmicos
Constitui uma classe de materiais que contempla diversas características dos biomateriais. Possui representantes das classes dos bioinertes, bioreabsorvíveis, bioativos e porosos para crescimento de tecidos [26].
Suas vantagens principais são que são fortes e resistentes a degradação por fatiga, possuem memória de forma, e podem ser esterilizados antes do uso. Sua desvantagem principal é que podem se corroer devido às reações químicas com os ácidos e enzimas do corpo. Eles também podem causar intoxicação por íons de metal.
Eles podem ser usados no organismo humano com o objetivo de reparar ou, ainda, substituir os tecidos que estão em falta. ... Eles são capazes de interagir com o corpo humano e trazer muitas melhorias. Isso porque podem substituir ossos e membranas de colágeno. Essa é uma forma de trazer qualidade de vida para os pacientes.
A história da pesquisa e desenvolvimento dos biomateriais e dispositivos médicos mostra a inserção de produtos não seguros no mercado, os quais foram causa de mortes e seqüelas nos pacientes. ... Sob esta perspectiva, a pesquisa passou a ser um diagnóstico das interrelações inseridas em tal cenário.
O estudo de biomateriais auxilia no desenvolvimento do scaffold, estrutura tridimensional, que pode ser biodegradável, que serve como suporte e superfície de adesão para a proliferação e crescimento da célula (Hutmacher, 2001). Cada biomaterial atua de forma específica no crescimento de cada tecido em particular.
O uso de biomateriais remonta a Antiguidade, quando eram utilizadas suturas de ouro e linho no Egito, assim como substitutos ósseos à base de madeira. Porém, só a partir do século passado, o uso desses materiais passou a ser estudado e iniciou-se a busca por componentes mais adequados às necessidades fisiológicas.
O processo de osseointegração pode ser subdividido em três fases distintas, mas que se sobrepõem em algum momento: 1) osteocondução, 2) formação óssea e 3) remodelação óssea. O processo de osteocondução foi definido como sendo o recrutamento e a migração de células osteogênicas para a superfície de um implante.
Existem quatro tipos de respostas teciduais a implantes4: se o material é tóxico, o tecido ao redor morre (por exemplo, metais pesados como chumbo); se o material não é tóxico e é biologicamente inativo ("inerte") ocorre a formação de cápsula de tecido fibroso com espessura variável (por exemplo, silicones);
O uso de biomateriais é feito em suturas, placas, tendões, válvulas cardíacas, lentes, dentes, marca-passos, próteses para vasos sanguíneos, construção de tecido mole, órgãos artificiais, substitutos ósseos e muito mais.
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