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Desenvolvimento de Cimento de Fosfato de Cálcio Reforçado por ...

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aseado no TTCP (fosfato tetracálcico). Ishikawa (Ishikawa et al., 1998) mostrou que a<br />

implantação <strong>de</strong> diversos fosfatos <strong>de</strong> cálcio pulverizados (TTCP, DCPA (fosfato dicálcico anidro),<br />

TTCP+DCPA) em ratos produziu reação inflamatória após uma semana <strong>de</strong> implantação, o<br />

mesmo não ocorrendo quando se utilizou cimento (TTCP+DCPA) conformado, o mesmo<br />

ocorrendo com Miyamoto e colaboradores (Miyamoto et al., 1999) na aplicação <strong>de</strong> cimento <strong>de</strong><br />

fosfato <strong>de</strong> cálcio com tempo <strong>de</strong> pega elevado em tecido subcutâneo <strong>de</strong> ratos. Isso <strong>de</strong>monstra que<br />

a reação <strong>de</strong> pega <strong>de</strong>ve ocorrer para que uma resposta inflamatória não ocorra. De qualquer forma,<br />

o valor <strong>de</strong> IC 50 = 78% já para o cimento imerso <strong>por</strong> 24 h (1D) em SBF <strong>de</strong>monstra a<br />

citotoxicida<strong>de</strong> não tão elevada <strong>de</strong>ste material, que permanece aproximadamente constante para o<br />

cimento imerso <strong>por</strong> 7 dias. Além disso, mesmo para o controle negativo ocorre a diminuição da<br />

<strong>por</strong>centagem do número <strong>de</strong> colônias com o aumento da concentração <strong>de</strong> extrato, <strong>de</strong>monstrando<br />

que outros tipos <strong>de</strong> ensaios <strong>de</strong> citotoxicida<strong>de</strong> e/ou ensaios in vivo se fazem necessários para<br />

resultados mais conclusivos.<br />

As micrografias da superfície <strong>de</strong> fratura dos cimentos reagidos em diferentes condições são<br />

apresentadas nas Figuras 4.20 a 4.22. Para o material apenas mantido <strong>por</strong> 24 h a 100% <strong>de</strong><br />

umida<strong>de</strong>, não se po<strong>de</strong> observar o aparecimento <strong>de</strong> estruturas <strong>de</strong> CDHA, como seria <strong>de</strong> se esperar.<br />

O aparecimento <strong>de</strong> agulhas ou placas petalói<strong>de</strong>s é característico dos cimentos <strong>de</strong> fosfato <strong>de</strong> cálcio<br />

baseados no α-TCP (Gruninger et al., 1984; Yu et al., 1992; Driessens et al., 1997). A não<br />

observação <strong>de</strong> agulhas ou placas petalói<strong>de</strong>s na microestrutura da Figura 4.20 parece ser <strong>de</strong>vido ao<br />

tempo insuficiente para a nucleação e crescimento da CDHA, além do tempo e condições<br />

insuficientes para a reação total do material. Nas Figuras 4.21 e 4.22, entretanto, observa-se<br />

facilmente a presença <strong>de</strong>stas microestruturas características do cimento <strong>de</strong> α-fosfato tricálcico<br />

reagido. É pelo intercruzamento <strong>de</strong>stes cristais que ocorre o aumento da resistência mecânica do<br />

material (Gruninger et al., 1984).<br />

Outro aspecto im<strong>por</strong>tante com relação à microestrutura e biocompatibilida<strong>de</strong> do material<br />

refere-se à superfície dos cimentos imersos em SBF <strong>por</strong> 24 horas e 7 dias (Figura 4.23), que<br />

apresentam, para ambos os casos, precipitados globulares. A morfologia mostrada na Figura 4.23<br />

é semelhante à obtida durante procedimentos biomiméticos para o recobrimento <strong>de</strong> substrato <strong>de</strong><br />

BaTiO 3 (Carrodéguas et al., 1997), pela imersão do substrato em SBF após tratamento prévio em<br />

solução acrescidas <strong>de</strong> vidro G ou silicato <strong>de</strong> sódio, e também semelhante ao formato obtido pela<br />

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