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La tecnología de materiales es uno de los futuros prometedores de las prótesis actuales. En el marco del proyecto CENIT INTELIMPLANT, (Biomateriales Avanzados para una Nueva Generación de Implantes) liderado por BTI (Biotechnology Institute, S.L.), la empresa TEQUIR, lideró un consorcio con centros de investigación españoles, (IBV, CBIT-UPV e INASMET-TECNALIA), para el desarrollo de biomateriales dirigidos a la fusión ósea. Como resultado de dicho proyecto se desarrolló un nuevo biomaterial con propiedades prometedoras en la regeneración de defectos óseos. El proyecto alcanzó la síntesis de diferentes biopolímeros, su evaluación biológica in vivo e in vitro, y evaluación mecánica. Todos estos ensayos se realizaron usando como material de control un producto comercial con funcionalidad prevista similar.

Tras los estudios realizados de densitometría, reconstrucción 3D y ensayos mecánicos, no se encontraron grandes diferencias en las características del tejido óseo neoformado obtenido en el proceso de reparación del defecto generado, ni entre los biomateriales empleados, incluidos el control, ni entre los periodos de evolución ensayados (8 y 16 semanas).

El comportamiento de todos los biomateriales ensayados (incluido el control) es muy similar, tanto a corto como a largo plazo, y en todos los casos hay una recuperación prácticamente total de la resistencia mecánica del hueso en comparación con el tejido sano. El hecho de que los nuevos biomateriales desarrollados en el proyecto consigan una regeneración del tejido óseo en un defecto de tamaño crítico comparable a la del material control, es un resultado muy positivo e indica que podría ser utilizado como aplicación en cualquiera de los tratamientos clínicos de fusiones vertebrales. Como consecuencia del proyecto CENIT, la empresa cuenta con un nuevo biomaterial que en un futuro cercano podrá llegar al mercado, aumentando la competitividad de la misma.

 

At present, materials technology is one of the most promising fields in prosthesis. TEQUIR led a consortium with Spanish research centres (IBV, CBIT-UPV and INASMET-TECNALIA) to develop new biomaterials to be used in bone fusion. This consortium was involved in a CENIT INTELIMPLANT project (Advanced Biomaterials for a New Generation of Implants) led by BTI (Biotechnology Institute, S.L.). As a result of this project, a new biomaterial with promising properties in the regeneration of bone defects was developed. The project reached the synthesis stage of different biopolymers, their biological in vivo and in vitro evaluation and their mechanical evaluation. All these tests were carried out comparing them with a commercially available control commercial material with a similar functionality.

After the densitometry studies and 3D reconstruction, and the mechanical tests, no significant differences were founded in the newly-formed bone tissue as a result of repairing the generated defect, neither between the employed biomaterials (including the control material) nor between the test periods (8 and 16 weeks).

The behaviour of all test biomaterials (including the control material) is very similar both in the short term and the long term, and in all cases there is practically a full recovery of the mechanical resistance of the bone in comparison with healthy tissue. The fact that new biomaterials developed in the project achieve bone tissue regeneration in critical size defect comparable to that of the control material is a very positive result and indicates that any of these treatments could be used in the clinical application of vertebral fusions. As a result of the project, the enterprise has a new biomaterial that in the near future could reach the market, increasing the enterprise competitiveness.

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