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Biomateriales de polímeros - Coggle Diagram
Biomateriales de polímeros
Implementación en la seda, algodón, celulosa, madera o resinas.
Polimerización
Monómeros se transforman en macromoléculas y se clasifican dependiendo del tipo de reacción:
Condensación
Se forman a partir de monómeros polifuncionales a través de reacciones químicas con la posible eliminación de alguna pequeña molécula
Adicción
A partir de monómeros sin la perdida de pequeñas moléculas y tienen la misma composición que un monómero de partida
Cadena o etapas
Origen
Orgánicos e inorgánicos
Naturales
Ventajas: No tóxicos, ni inflamatorios
Desventajas: variabilidad entre lotes, pobres propiedades mecánicas
Sintéticos
Ventajas: Fácil manufactura y procesado, estabilidad en el tiempo
Desventajas: Inertes, no biodegradables
Siglo XIX se desarrolla la grandes familias de polímeros y en el siglo XX se influyen al mundo biomédico
Primera generación
Bioestables
Caracterizados por no reaccionar de una formas preciable con el tejido
Metacritato de metilo, Poliuretanos, Poliamidas, Siliconas, Tetrafluoroetleno
Segunda generación
Tercera generación
Biodegradables y biomiméticos
Aplicada a la ingeniería tisular con la finalidad de reparar o sustituir tejidos dañados y en paralelo los biomiméticos que pretenden simular propiedades o procesos de los sistemas biológicos
Fibronectina o secuencias peptídicas, materiales modificados con cadenas laterales de dextrano y alcanoilos, polímeros sensibles a estímulos, material "inteligente"
Bioactivos y biodegradables
Acción y reacción controlada participando en procesos y mecanismos de unión con el organismo
Polímeros acrílicos, colágeno, quitosano, ácido hialurónico, sulfato de condroitina, heparina, ácido láctico, ácido glicólico
Características
Peso molecular variable y amplia distribución
Dispersos
Poli-dispersos
Capacidad de adoptar distintas configuraciones
Isotáctico, sindiotácticos y atácticos
Formación de diferentes estructuras
Lineales, ramificadas y entrecruzadas
Distintos estados de agregación
Sólido, Líquído