juan hernandez
protesis corporales
+introduccion
historia y evolucion
La evolución de la protésica es larga y está plagada de historias, desde sus comienzos primitivos, pasando por el sofisticado presente, hasta las increíbles visiones del futuro.
+ INFO
Los egipcios fueron los primeros pioneros de la tecnología protésica. Elaboraban sus extremidades protésicas rudimentarias con fibras, y se cree que las utilizaban por la sensación de “completitud” antes que por la función en sí. Sin embargo, recientemente, los científicos descubrieron en una momia egipcia lo que se cree que fue el primer dedo del pie protésico, que parece haber sido funcional.
protesis en la antiguedad
Del 424 a. C. al 1 000a. C.
En 1858, se desenterró en Capua, Italia, una pierna artificial que data de aproximadamente 300 a. C. Estaba elaborada con hierro y bronce, y tenía un núcleo de madera; aparentemente, pertenecía a un amputado por debajo de la rodilla. En 424 a. C., Heródoto escribió sobre un vidente persa condenado a muerte que escapó luego de amputarse su propio pie y reemplazarlo con una plantilla protésica de madera para caminar 30 millas (48.28 km) hasta el próximo pueblo.
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protesis
enlaces quimicos y componentes
introduccion
El campo de los biomateriales ha experimentado un espectacular avance en los últimos años, esperanza de vida aumenta de forma considerable, mejora de las técnicas quirúrgicas , éxito en la utilización de prótesis, implantes, sistemas y aparatos médicos que deben trabajar en contacto con los tejidos corporales
Los biomateriales deben tener las siguientes características: biocompatible , no tóxico, ni carcinógeno , químicamente estable , buena resistencia mecánica ,densidad y peso, forma y tamaño adecuados , barato, reproducible y fácil de fabricar
Existen cuatro grupos de materiales sintéticos usados para implantación: Metálicos Cerámicos Poliméricos Materiales compuestos
POLÍMEROS
Los polímeros son macromoléculas, generalmente orgánicas, formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros, que se caracterizan por tener bajo peso molecular.
+ 10,000.000
Los polímeros se clasifican según sus propiedades en: Termoplásticos Ejemplos: PVC, nylon Plásticos Termoestables Ejemplos: resinas epoxi Elastómeros Adhesivos
Se diseñan escogiendo una combinación determinada de monómeros Variando la composición se varían sus propiedades Dureza Plasticidad Densidad
APLICACIONES DE LOS POLÍMEROS Parches de absorción de fármacos Suturas quirúrgicas Suturas no absorbibles. Suturas absorbibles. Prótesis de brazo
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metales y catacteristicas
METALES
Son aquellos que están
compuestos básicamente
por uno o más metales.
También pueden contener
otros materiales como el
carbono.
CARACTERÍSTICAS
El número de elementos metálicos que se
utilizan en la fabricación de implantes es muy
limitado, si tenemos en cuenta que más de tres
cuartas partes del sistema periódico lo son.
Requisitos para su utilización son: Sean tolerados por el organismo, por lo que es muy importante la dosis que puedan aportar a los tejidos vivos. Tengan una buena resistencia a la corrosión.
tipos de metales y composicion
+ info
Los metales se clasifican según su composición: Metales ferrosos: Son aquellos cuyo componente principal es el hierro. Metales no ferrosos: Son materiales metálicos que no contienen hierro o que lo contiene en muy pequeñas cantidades.
aplicaciones
APLICACIONES DE LOS METALES Prótesis. Válvulas cardiacas. Instrumentación quirúrgica. Aplicaciones dentales.
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Materiales cerámicos
datos importantes
Características de los materiales cerámicos Tienen amplias propiedades mecánicas y físicas debido a sus enlaces iónicos o covalentes: Contienen elementos metálicos y no metálicos. Los materiales cerámicos son duros y frágiles. Poseen un alto punto de fusión, baja conductividad eléctrica y térmica. Tienen una alta estabilidad química y gran resistencia a la compresión.
tipos
Materiales cerámicos absorbibles Biocerámica no absorbible o inerte Tipos de biomateriales cerámicos Reparación de huesos Biocerámicas con superficie de reacción Prótesis Se forma una capa como consecuencia de la alta reactividad de los vidrios en un medio acuoso, que propicia un rápido intercambio de los iones de la superficie del vidrio con los de los fluidos circundantes.
Write your title here
Las cerámicas son materiales compuestos por elementos metálicos y no metálicos que se mantienen unidos por enlaces iónicos y/o covalentes. Al igual que en los metales, los enlaces interatómicos en las cerámicas producen un arreglo tridimensional con estructuras cristalinas definidas, pero los vidrios no tienen estructura cristalina alguna (son amorfos). En contraste con los enlaces metálicos, los electrones en los enlaces iónicos y covalentes están localizados entre los iones/átomos que los constituyen, y por ese motivo las cerámicas son malos con- ductores de la electricidad y del calor. La fuerza de los enlaces iónicos y covalentes hacen de las cerámicas unos materiales duros y frágiles, y que se rompen con muy baja deformación plástica (eventualmente ninguna), y son sensibles a la presencia de defectos o fisuras en ellas. La naturaleza iónica y/o covalente de las cerámicas determina su comportamiento químico.
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materiales compuestos
Muchos termoplásticos poseen una larga cadena principal de átomos de carbono unidos
en forma covalente. A veces existen átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre unidos por enlace
covalente en la cadena molecular principal. A esta cadena también se les pueden unir otros
átomos o grupos de átomos en forma covalente. En este grupo de termoplásticos, las cadenas
moleculares se unen entre sí por enlaces secundarios (denominados enlaces dipolo-dipolo o
puentes de hidrógeno).
Muchos termoplásticos poseen una larga cadena principal de átomos de carbono unidos en forma covalente. A veces existen átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre unidos por enlace covalente en la cadena molecular principal. A esta cadena también se les pueden unir otros átomos o grupos de átomos en forma covalente. En este grupo de termoplásticos, las cadenas moleculares se unen entre sí por enlaces secundarios (denominados enlaces dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno).
MATERIALES COMPUESTOS
(a) REFORZADOS CON PARTÍCULAS
(b) REFORZADOS CON FIBRAS
(c) POROSOS
Muchos plásticos termoestables constan de una red de
átomos de carbono unidos con enlaces covalentes para formar un sólido rígido. Pero, a veces,
hay átomos de nitrógeno, oxígeno, azufre u otros enlazados en forma covalente formando
parte de la red estructural termoestable.
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Enlace covalente
La forma de cumplir la regla del octeto es mediante la compartición de electrones entre dos átomos. Cada par de electrones que se comparten es un enlace, el enlace covalente aparece, generalmente, en moléculas discretas (con un número determinado de átomos).
Enlace covalente
puede ser clasificado en covalente puro o apolar y covalente polar. Si la diferencia de electronegatividad es inferior a 0,4 es covalente apolar , y si está entre 0,4 y 1,7 es un enlace covalente polar. Conocido además por enlace covalente puro , o covalente no polar. Se produce por el compartimiento de electrones entre dos o más átomos de igual electronegatividad, por lo que su resultado es 0, y por tanto la distribución de carga electrónica entre los núcleos es totalmente simétrica, por lo que el par electrónico es atraído igualmente por ambos núcleos.. Siempre que dos átomos del mismo elemento se enlazan, se forma un enlace covalente apolar.
covalente polar
Es una transición entre el enlace iónico puro y el enlace covalente apolar. Se produce por el compartimiento de electrones entre dos o más átomos de diferente electronegatividad, estableciéndose una separación de cargas (que simbolizaremos como d+y d-) o lo que es igual, la distribución de carga electrónica entre los núcleos será asimétrica, pero esta diferencia no llega al punto en que el enlace se torna iónico puro. Son posibles diferentes grados de polaridad del enlace.
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Enlace ionico
enlace ionico
Es una unión de partículas que resulta de la presencia de atracción electrostática entre los iones de distinto signo, es decir, uno fuertemente electropositivo (baja energía de ionización) y otro fuertemente electronegativo (alta afinidad electrónica). Eso se da cuando en el enlace, uno de los átomos capta electrones del otro.
catacyeristicas de los enlaces ionicos
Cuando una sustancia contiene átomos de metales y no metales, los electrones son atraídos con más fuerza por los no metales, elementos de elevadas electronegatividades y afinidad electrónica, los cuales se transforman en iones con carga negativa; los metales, con energía de ionización pequeña, a su vez, se convierten en iones con carga positiva.
Los iones de cargas diferentes se atraen electrostáticamente formando enlaces iónicos.
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Infografia quimica
Juan Esteban Hernandez Silvera
Created on February 26, 2021
protesis y sus compuestos
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juan hernandez
protesis corporales
+introduccion
historia y evolucion
La evolución de la protésica es larga y está plagada de historias, desde sus comienzos primitivos, pasando por el sofisticado presente, hasta las increíbles visiones del futuro.
+ INFO
Los egipcios fueron los primeros pioneros de la tecnología protésica. Elaboraban sus extremidades protésicas rudimentarias con fibras, y se cree que las utilizaban por la sensación de “completitud” antes que por la función en sí. Sin embargo, recientemente, los científicos descubrieron en una momia egipcia lo que se cree que fue el primer dedo del pie protésico, que parece haber sido funcional.
protesis en la antiguedad
Del 424 a. C. al 1 000a. C.
En 1858, se desenterró en Capua, Italia, una pierna artificial que data de aproximadamente 300 a. C. Estaba elaborada con hierro y bronce, y tenía un núcleo de madera; aparentemente, pertenecía a un amputado por debajo de la rodilla. En 424 a. C., Heródoto escribió sobre un vidente persa condenado a muerte que escapó luego de amputarse su propio pie y reemplazarlo con una plantilla protésica de madera para caminar 30 millas (48.28 km) hasta el próximo pueblo.
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protesis
enlaces quimicos y componentes
introduccion
El campo de los biomateriales ha experimentado un espectacular avance en los últimos años, esperanza de vida aumenta de forma considerable, mejora de las técnicas quirúrgicas , éxito en la utilización de prótesis, implantes, sistemas y aparatos médicos que deben trabajar en contacto con los tejidos corporales
Los biomateriales deben tener las siguientes características: biocompatible , no tóxico, ni carcinógeno , químicamente estable , buena resistencia mecánica ,densidad y peso, forma y tamaño adecuados , barato, reproducible y fácil de fabricar
Existen cuatro grupos de materiales sintéticos usados para implantación: Metálicos Cerámicos Poliméricos Materiales compuestos
POLÍMEROS
Los polímeros son macromoléculas, generalmente orgánicas, formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros, que se caracterizan por tener bajo peso molecular.
+ 10,000.000
Los polímeros se clasifican según sus propiedades en: Termoplásticos Ejemplos: PVC, nylon Plásticos Termoestables Ejemplos: resinas epoxi Elastómeros Adhesivos
Se diseñan escogiendo una combinación determinada de monómeros Variando la composición se varían sus propiedades Dureza Plasticidad Densidad
APLICACIONES DE LOS POLÍMEROS Parches de absorción de fármacos Suturas quirúrgicas Suturas no absorbibles. Suturas absorbibles. Prótesis de brazo
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metales y catacteristicas
METALES
Son aquellos que están compuestos básicamente por uno o más metales. También pueden contener otros materiales como el carbono.
CARACTERÍSTICAS El número de elementos metálicos que se utilizan en la fabricación de implantes es muy limitado, si tenemos en cuenta que más de tres cuartas partes del sistema periódico lo son.
Requisitos para su utilización son: Sean tolerados por el organismo, por lo que es muy importante la dosis que puedan aportar a los tejidos vivos. Tengan una buena resistencia a la corrosión.
tipos de metales y composicion
+ info
Los metales se clasifican según su composición: Metales ferrosos: Son aquellos cuyo componente principal es el hierro. Metales no ferrosos: Son materiales metálicos que no contienen hierro o que lo contiene en muy pequeñas cantidades.
aplicaciones
APLICACIONES DE LOS METALES Prótesis. Válvulas cardiacas. Instrumentación quirúrgica. Aplicaciones dentales.
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Características de los materiales cerámicos Tienen amplias propiedades mecánicas y físicas debido a sus enlaces iónicos o covalentes: Contienen elementos metálicos y no metálicos. Los materiales cerámicos son duros y frágiles. Poseen un alto punto de fusión, baja conductividad eléctrica y térmica. Tienen una alta estabilidad química y gran resistencia a la compresión.
tipos
Materiales cerámicos absorbibles Biocerámica no absorbible o inerte Tipos de biomateriales cerámicos Reparación de huesos Biocerámicas con superficie de reacción Prótesis Se forma una capa como consecuencia de la alta reactividad de los vidrios en un medio acuoso, que propicia un rápido intercambio de los iones de la superficie del vidrio con los de los fluidos circundantes.
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Las cerámicas son materiales compuestos por elementos metálicos y no metálicos que se mantienen unidos por enlaces iónicos y/o covalentes. Al igual que en los metales, los enlaces interatómicos en las cerámicas producen un arreglo tridimensional con estructuras cristalinas definidas, pero los vidrios no tienen estructura cristalina alguna (son amorfos). En contraste con los enlaces metálicos, los electrones en los enlaces iónicos y covalentes están localizados entre los iones/átomos que los constituyen, y por ese motivo las cerámicas son malos con- ductores de la electricidad y del calor. La fuerza de los enlaces iónicos y covalentes hacen de las cerámicas unos materiales duros y frágiles, y que se rompen con muy baja deformación plástica (eventualmente ninguna), y son sensibles a la presencia de defectos o fisuras en ellas. La naturaleza iónica y/o covalente de las cerámicas determina su comportamiento químico.
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Muchos termoplásticos poseen una larga cadena principal de átomos de carbono unidos en forma covalente. A veces existen átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre unidos por enlace covalente en la cadena molecular principal. A esta cadena también se les pueden unir otros átomos o grupos de átomos en forma covalente. En este grupo de termoplásticos, las cadenas moleculares se unen entre sí por enlaces secundarios (denominados enlaces dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno).
Muchos termoplásticos poseen una larga cadena principal de átomos de carbono unidos en forma covalente. A veces existen átomos de nitrógeno, oxígeno o azufre unidos por enlace covalente en la cadena molecular principal. A esta cadena también se les pueden unir otros átomos o grupos de átomos en forma covalente. En este grupo de termoplásticos, las cadenas moleculares se unen entre sí por enlaces secundarios (denominados enlaces dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno).
MATERIALES COMPUESTOS (a) REFORZADOS CON PARTÍCULAS (b) REFORZADOS CON FIBRAS (c) POROSOS
Muchos plásticos termoestables constan de una red de átomos de carbono unidos con enlaces covalentes para formar un sólido rígido. Pero, a veces, hay átomos de nitrógeno, oxígeno, azufre u otros enlazados en forma covalente formando parte de la red estructural termoestable.
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La forma de cumplir la regla del octeto es mediante la compartición de electrones entre dos átomos. Cada par de electrones que se comparten es un enlace, el enlace covalente aparece, generalmente, en moléculas discretas (con un número determinado de átomos).
Enlace covalente
puede ser clasificado en covalente puro o apolar y covalente polar. Si la diferencia de electronegatividad es inferior a 0,4 es covalente apolar , y si está entre 0,4 y 1,7 es un enlace covalente polar. Conocido además por enlace covalente puro , o covalente no polar. Se produce por el compartimiento de electrones entre dos o más átomos de igual electronegatividad, por lo que su resultado es 0, y por tanto la distribución de carga electrónica entre los núcleos es totalmente simétrica, por lo que el par electrónico es atraído igualmente por ambos núcleos.. Siempre que dos átomos del mismo elemento se enlazan, se forma un enlace covalente apolar.
covalente polar
Es una transición entre el enlace iónico puro y el enlace covalente apolar. Se produce por el compartimiento de electrones entre dos o más átomos de diferente electronegatividad, estableciéndose una separación de cargas (que simbolizaremos como d+y d-) o lo que es igual, la distribución de carga electrónica entre los núcleos será asimétrica, pero esta diferencia no llega al punto en que el enlace se torna iónico puro. Son posibles diferentes grados de polaridad del enlace.
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Enlace ionico
enlace ionico
Es una unión de partículas que resulta de la presencia de atracción electrostática entre los iones de distinto signo, es decir, uno fuertemente electropositivo (baja energía de ionización) y otro fuertemente electronegativo (alta afinidad electrónica). Eso se da cuando en el enlace, uno de los átomos capta electrones del otro.
catacyeristicas de los enlaces ionicos
Cuando una sustancia contiene átomos de metales y no metales, los electrones son atraídos con más fuerza por los no metales, elementos de elevadas electronegatividades y afinidad electrónica, los cuales se transforman en iones con carga negativa; los metales, con energía de ionización pequeña, a su vez, se convierten en iones con carga positiva. Los iones de cargas diferentes se atraen electrostáticamente formando enlaces iónicos.
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