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COMPUESTOS NITROGENADOS Y DE  INTERÉS BIOLÓGICO 

UNIDAD 5 

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Biomateriales

Los biomateriales son materiales de origen natural, sintético o híbrido diseñados para interactuar de forma segura y compatible con los diferentes sistemas como son el cuerpo humano y el medio ambiente. Son materiales únicos que los hacen idóneos para diferentes aplicaciones médicas, ambientales o de ingeniería, entre otros.

Tipos Principales de Biomateriales

  • Metálicos: Aleaciones de titanio, acero inoxidable, cobalto-cromo. Ofrecen alta resistencia mecánica para implantes como prótesis de cadera y marcapasos.

  • Poliméricos: Polietileno, poliuretano, silicona. Son flexibles y se usan en suturas, lentes de contacto, o como matrices para ingeniería de tejidos.

  • Cerámicos: Hidroxiapatita, alúmina, zirconia. Biocompatibles y resistentes, ideales para implantes dentales, injertos óseos y recubrimientos.

  • Compuestos: Combinan dos o más materiales (ej., polímero-cerámica) para lograr propiedades mejoradas, como en algunos biomateriales para regeneración ósea. 

Aplicaciones de los biomateriales

A continuación, indicamos algunas de las principales aplicaciones y funciones de los biomateriales en diferentes ámbitos.

  • Medicina regenerativa: los biomateriales son utilizados para la fabricación de moldes tridimensionales que promueven la regeneración de tejidos, órganos y huesos en el ser humano.

  • Implantes biocompatibles: los diferentes implantes como  injertos o prótesis se fabrican utilizando biomateriales ayudando a minimizar el nivel de rechazo en el cuerpo.

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  • Embalajes: se trata de biomateriales como el bioplástico o papel biodegradable que ayudan a disminuir el impacto negativo en el planeta.

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  • Sensores biológicos: se utilizan biomateriales en su fabricación y ayudan a detectar y hacer seguimiento de datos como el nivel de glucosa en sangre o actividad cardíaca y cerebral.

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Relación entre biomateriales y física

  • La física ayuda a comprender a nivel teórico y práctico las propiedades tanto físicas como químicas y biológicas de los biomateriales, fundamentales para el desarrollo de aplicaciones biomédicas, innovaciones y otros estudios que beneficien al medio ambiente y a la salud humana.

  • Propiedades mecánicas: la física ayuda a comprender las propiedades de los biomateriales como resistencia, dureza y elasticidad entre otras.

  • Transferencia de calor y energía: es fundamental comprender cómo los biomateriales interactúan con energía lumínica o térmica para lograr los efectos deseados.

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