Page 60 - InvUnivMult2004
P. 60
Facultad de Ciencia y Tecnología
cia de los adipocitos puede deberse a la existencia de iones Zn, los cuales forman parte de enzimas que favorecen la reparación tisular, esto podría ser una característica favorable del zinalco.
Conclusiones
En organismos con implantes de zinalco y acero 316L se observa una reacción inflamatoria inicial que tiende a disminuir con el tiempo. La diferencia entre ambas respuestas, desde el punto de vista histológico, es el aumento de PMN y mastocitos en implantes de acero, en comparación con implantes de zinalco, los cuales muestran aumento en el nú- mero de linfocitos. A partir de esto podemos con- cluir que la respuesta in situ y sistémica para am- bos materiales es una reacción inflamatoria crónica acompañada de fibrosis en su etapa tardía, como consecuencia de la implantación. Cabe señalar que la fibrosis es mayor con el zinalco, y esto impide su uso en prótesis para articulaciones, por ello, no es recomendable, a menos que sea recubierto con una capa de material inerte, desde el punto de vista biológico.*
Referencias
Aguilar, M. A., Pomar, I., Hernández, G., Fernández, A. y Piña, C. (1994). Citotoxity test of zinalco. 3er ed. Internacional Conference on Zn-Al alloys pp. 201
Bravo, I, Sousa, S. R., Carvahlo, G. S. y Barbosa, M. (1992). Metals electrochemically disolved in human serum inhibit lymphocyte function. J. Biomaterial Tissue Interface, 10: 7-11.
Current Protocols in Inmmunology (1991). Proliferative assay for T cell function Vol I Eds J. E. Coligan USA 1991. p. 312
Daniel, W. W. (1985). Bioestadística, base para el análisis de las ciencias de la salud. México: Limusa.
Elagli, K., Vérnon, C. y Hildebrand, H. F. (1995). Titanium-induced enzyme activation on murine peritoneal macrophages in primary culture. Biomaterials, 16 (17): 1345-1351.
Guzmán, R. J., Ramírez, P., Martínez, A. y Piña, C. (1994). Genotoxicity valuation of Zinalco in Drosophyla melanogaster. Recent Advances in Science, Technology ans Appliccations of Zn-Al alloys, 11: 47-56.
Palma, R. B., Torres, C. K. y Piña, C. (1995). Biocompatibilidad al zinalco “in vivo”. Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, 16 (2): 95-98.
Ramírez, V. P. (1995). Valoración genotóxica de la aleación zinalco mediante la prueba de mutación y recombinación somática en Drosophyla melanogaster. Tesis de licenciatura, UNAM.
Toriyama, K., Kawaguchi, N., Kitoh, J., Tajima, R., Inaou, K., Kitagawa, Y. y Torii, S. (2002). Endogenous adipocyte precursor cells for regenaritive sofá-tissue engineering. Tissue Eng, 8 (1): 157-165.
Torres, V. G., Negrete, J. y Valdés, L. (1985). Propiedades y usos del zinalco. Revista Mexicana de Física, 31: 489-495.
Torres, C. K., Palma, B. y Piña, C. (1995). Toxicity test of the corrosion products from Zinalco alloy. Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, 16 (1): 141-143.
Tracana, R. B., Sousa, J. P. y Carvalho, G. S. (1995). Mouse inflammatory response to stainless steel corrosion products. J. Mat Sci. Mat. Med., 5: 596-600.
Ungersböck, A., Pohler, O. E. M. y Perren, S. M. (1996). Evaluation of soft tissue reactions at the interface of titanium limited contact dynamic compression plate implants with different surface treatments: an experimental sheep study. J. Mat. Sci. Mat. Med., 6: 56-61.
Wang, I., Tuli, G., Manner, F. y Sharkey, D. (2003). Direct and indirect induction of apoptosis in human mesenchymal stem cells in response to titanium particles. Journal of Ortho
paedic Research, 21 (4): 697-708.
* Agradezco a la Dra. Bertha Espinoza, a la Dra. Cristina Piña y a la Dra. Ma. del Carmen Uribe su asesoría y apoyo para la realización del presente trabajo. Este proyecto fue apoyado por los proyectos PADEP-UNAM-003356, PAEP-UNAM002371 y DGAPA-UNAM IN232399.
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA MULTIDISCIPLINARIA - AÑO 3, No3, DICIEMBRE 2004 61

