{"id":3472,"date":"2018-11-12T12:03:33","date_gmt":"2018-11-12T10:03:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.grupotordesillas.net\/la-upv-participa-en-el-desarrollo-de-un-nuevo-material-mejora-la-calidad-de-los-implantes-de-cartilago-en-operaciones-de-rodilla\/"},"modified":"2018-11-12T12:03:33","modified_gmt":"2018-11-12T10:03:33","slug":"la-upv-participa-en-el-desarrollo-de-un-nuevo-material-mejora-la-calidad-de-los-implantes-de-cartilago-en-operaciones-de-rodilla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grupotordesillas.net\/pt\/blog\/la-upv-participa-en-el-desarrollo-de-un-nuevo-material-mejora-la-calidad-de-los-implantes-de-cartilago-en-operaciones-de-rodilla\/","title":{"rendered":"La UPV participa en el desarrollo de un nuevo material mejora la calidad de los implantes de cart\u00edlago en operaciones de rodilla"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3469\" src=\"https:\/\/www.grupotordesillas.net\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/upv-desarrollo-nuevo-material-mejora-calidad-implantes-cartilago-operaciones-rodilla.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"667\" \/><\/p>\n<p><strong>Hasta un 80% m\u00e1s resistentes.<\/strong><\/p>\n<p>Investigadores de la <strong>Universitat Polit\u00e8cnica de Val\u00e8ncia<\/strong> (UPV), la <strong>Universidad de Notre Dame <\/strong>(Estados Unidos) y la <strong>Universidad Tecnol\u00f3gica de Auckland<\/strong> (Nueva Zelanda) han desarrollado, junto con la <strong>multinacional Zimmer<\/strong>, un nuevo material que mejora la calidad y la durabilidad de los implantes de cart\u00edlago articular en las operaciones de rodilla.<\/p>\n<p>No en vano, seg\u00fan las pruebas realizadas, los nuevos implantes podr\u00edan durar hasta un 80% m\u00e1s que los utilizados actualmente. Este trabajo ha sido publicado en la revista Materials Science and Engineering.<\/p>\n<h2>Una lesi\u00f3n habitual en corredores, tenistas y jugadores de p\u00e1del<\/h2>\n<p>El <strong>desgaste del cart\u00edlago es una de las lesiones que m\u00e1s afecta a deportistas<\/strong> como corredores, tenistas, jugadores de p\u00e1del y, en general, a todos aquellos que practican alg\u00fan deporte de alto impacto para las articulaciones. La soluci\u00f3n a esta patolog\u00eda pasa, en muchas ocasiones, por una intervenci\u00f3n quir\u00fargica, en la que el cart\u00edlago da\u00f1ado se sustituye por un pol\u00edmero 3D, cuyas prestaciones mec\u00e1nicas son muy parecidas a la del tejido natural.<\/p>\n<p>Este tejido debe tener la suficiente porosidad para que el hueso y los capilares puedan crecer en su interior. Sin embargo, diferentes estudios realizados sobre este tipo de materiales constatan c\u00f3mo su resistencia, con el paso del tiempo, es deficiente.<\/p>\n<p>&#8220;<em>La utilizaci\u00f3n del material que hemos obtenido permitir\u00e1 incrementar la vida \u00fatil de estos implantes, con el consiguiente beneficio para el paciente<\/em>&#8220;, destacan los profesores Miguel \u00c1ngel Sell\u00e9s y Samuel S\u00e1nchez, profesores del Campus de Alcoy e investigadores del Instituto de Tecnolog\u00eda de Materiales y del Instituto de Dise\u00f1o y Fabricaci\u00f3n de la UPV, respectivamente.<\/p>\n<h2>T\u00e9cnica basada en el uso de tecnolog\u00eda l\u00e1ser<\/h2>\n<p>Para la obtenci\u00f3n de este material -se trata del primer tejido soldado aplicado al sector- los investigadores han desarrollado una nueva t\u00e9cnica basada en el uso de tecnolog\u00eda l\u00e1ser.<\/p>\n<p>&#8220;<em>En nuestro estudio<\/em>&#8220;, explica Sell\u00e9s, &#8220;<em>observamos que, <strong>para evitar el desgaste del cart\u00edlago, resulta fundamental que las fibras no se desv\u00eden lateralmente<\/strong> cuando est\u00e1n sometidas a una carga normal, entendi\u00e9ndose como tal una fuerza perpendicular a la superficie exterior del implante. Para ello, proponemos un m\u00e9todo basado en la soldadura selectiva por l\u00e1ser de las capas superficiales de los tejidos tridimensionales<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>La t\u00e9cnica utilizada va impregnando las fibras del tejido polim\u00e9rico por capas, en una soluci\u00f3n que <strong>permite que el material absorba con eficacia la energ\u00eda del haz l\u00e1ser<\/strong> y que las fibras se unan entre s\u00ed en puntos muy localizados. De esta forma, las fibras son m\u00e1s fuertes y el material es mucho m\u00e1s resistente.<\/p>\n<p>&#8220;<em>Los resultados de los estudios, tanto del m\u00e9todo de fabricaci\u00f3n de tejidos 3D como del propio material, han sido excelentes. Las tasas de desgaste se redujeron significativamente y la vida \u00fatil del implante se increment\u00f3 notablemente gracias a la soldadura en superficie, lo que hace que esta sea una opci\u00f3n viable para el reemplazo de cart\u00edlago in vivo<\/em>&#8220;, concluye S\u00e1nchez.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>Fuente:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.upv.es\/noticias-upv\/noticia-10535-hasta-un-80-ma-es.html\">http:\/\/www.upv.es\/<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hasta un 80% m\u00e1s resistentes. Investigadores de la Universitat Polit\u00e8cnica de Val\u00e8ncia (UPV), la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) y la Universidad Tecnol\u00f3gica de Auckland (Nueva Zelanda) han desarrollado, junto con la multinacional Zimmer, un nuevo material que mejora la calidad y la durabilidad de los implantes de cart\u00edlago articular en las operaciones de rodilla. 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