Pilares - Intra-Lock
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SUPERFICIE DE IMPLANTES<br />
AFM: Microscopía por Fuerza Atómica<br />
La Profilométrica de la Superficie OSSEAN ® AFM: Microscopía por Fuerza Atómica<br />
La Profilométrica de la Superficie OSSEAN es bien caracterizada<br />
con la Microscopía por Fuerza Atómica, mostrando detalles<br />
explícitos de su compleja superficie al ser observada a varios niveles<br />
de observación*.<br />
® es bien caracterizada<br />
con la Microscopía por Fuerza Atómica, mostrando detalles<br />
explícitos de su compleja superficie al ser observada a varios niveles<br />
de observación*.<br />
Esta imagen muestra una superficie de 20µm x 20µm<br />
Espectroscopía AUGER:<br />
Un haz de electrones de 15 nanómetros de diámetro es descargado<br />
en varias áreas de la Superficie Ossean. El borde, la sección baja y la<br />
intermedia de la superficie muestran picos de Ca y P. Estas moléculas<br />
están combinadas en el estado químico del Fosfato de Calcio como es<br />
confirmado por la XPS-ESCA.<br />
*Información de Archivos<br />
9<br />
<strong>Intra</strong>-<strong>Lock</strong> ® <strong>Intra</strong>-<strong>Lock</strong> International<br />
® International<br />
Topografía Fractal Micro-Nano<br />
La estructura de la superficie OSSEAN ® La estructura de la superficie OSSEAN está diseñada<br />
para aumentar la biocompatibilidad huésped-implante y<br />
la respuesta biomecánica*. Esta está caracterizada por<br />
tener una superficie topográfica que es similar a todos los<br />
niveles de magnificación, desde la superficie hasta el nivel<br />
nanométrico.<br />
® está diseñada<br />
para aumentar la biocompatibilidad huésped-implante y<br />
la respuesta biomecánica*. Esta está caracterizada por<br />
tener una superficie topográfica que es similar a todos los<br />
niveles de magnificación, desde la superficie hasta el nivel<br />
nanométrico.<br />
La naturaleza repetitiva de la superficie está definida<br />
como una que es “fractal” en su naturaleza. Tal como lo<br />
es un juego de muñecas rusas, la estructura observada<br />
a diferentes niveles de magnificación tiene las mismas<br />
características básicas.<br />
La superficie más allá del nivel nanométrico muestra<br />
una superficie ideal para la adhesión de la fibrina. Al nivel<br />
nanométrico, éste es apropiado para la disposición de las<br />
plaquetas*. A baja magnificación, el patrón muestra sitios<br />
para la recepción que estimulan el crecimiento de los<br />
osteoblastos*.<br />
Impregnación Molecular – Fosfato de Calcio<br />
Cuando es observada a la magnificación de máxima<br />
resolución (200,000X) del SEM, la Superficie OSSEAN ®<br />
Cuando es observada a la magnificación de máxima<br />
resolución (200,000X) del SEM, la Superficie OSSEAN<br />
está libre de partículas. Sin embargo cuando la superficie es<br />
examinada bajo la Espectroscopía con Rayos-X AUGER,<br />
las moléculas de fosfato de calcio (moléculas más de mil<br />
veces más pequeñas que las nanométricas) pueden ser<br />
reveladas. Ellas están presente en la capa de Óxido de<br />
Titanio (Impregnación Molecular), mucho mas allá del nivel<br />
nanométrico. Estas moléculas tienen una mayor energía de<br />
unión que las partículas más grande de fosfato de calcio.<br />
En adición a la extrema estabilidad, el fosfato de calcio<br />
retiene sus propiedades bioactivas*.<br />
®<br />
está libre de partículas. Sin embargo cuando la superficie es<br />
examinada bajo la Espectroscopía con Rayos-X AUGER,<br />
las moléculas de fosfato de calcio (moléculas más de mil<br />
veces más pequeñas que las nanométricas) pueden ser<br />
reveladas. Ellas están presente en la capa de Óxido de<br />
Titanio (Impregnación Molecular), mucho mas allá del nivel<br />
nanométrico. Estas moléculas tienen una mayor energía de<br />
unión que las partículas más grande de fosfato de calcio.<br />
En adición a la extrema estabilidad, el fosfato de calcio<br />
retiene sus propiedades bioactivas*.<br />
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