Quanto ao tipo de material, os biomateriais podem ser: polímeros sintéticos, metais, cerâmicas e macromoléculas naturais (ex.: biopolímeros) que são manufaturados ou processados para se adequarem à utilização em dispositivos médicos que entram em contato íntimo com proteínas, células, tecidos, órgãos e sistemas ...
No escopo desta revisão, biomateriais são definidos como dispositivos que entram em contato com sistemas biológicos (incluindo fluidos biológicos), com aplicações diagnósticas, vacinais, cirúrgicas ou terapêuticas, podendo ser constituídos de compostos de origem sintética ou natural, assim como de materiais naturais ...
Scielo, National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering, Biolin Scientific e Biofabris
Entre os fosfatos de cálcio mais difundidos, destacam-se a hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2) e o fosfato tricálcico nas formas polimórficas α e β (Ca3(PO4)2), cujas superfícies facilitam a adsorção de proteínas e têm elevado potencial osteoindutivo.
Eles podem ser usados no organismo humano com o objetivo de reparar ou, ainda, substituir os tecidos que estão em falta. ... Eles são capazes de interagir com o corpo humano e trazer muitas melhorias. Isso porque podem substituir ossos e membranas de colágeno. Essa é uma forma de trazer qualidade de vida para os pacientes.
Suas vantagens principais são que são fortes e resistentes a degradação por fatiga, possuem memória de forma, e podem ser esterilizados antes do uso. Sua desvantagem principal é que podem se corroer devido às reações químicas com os ácidos e enzimas do corpo. Eles também podem causar intoxicação por íons de metal.
Ao contrário do que algumas pessoas pensam, os biomateriais não estão diretamente relacionados à ecologia ou biodegradação, mesmo que possam possuir tais características, mas são materiais conectados à medicina e aos sistemas biológicos. Estes materiais, de origem sintética ou natural, desempenham um papel importante nos tempos atuais ao auxiliarem na cura de lesões e doenças, e no desempenho de certas funções biológicas. Sendo assim, os biomateriais são, em geral, materiais ou dispositivos que entram em contato com os sistemas biológicos evitando respostas negativas por parte do organismo, ou seja, promovendo a biocompatibilidade.
O uso das biocerâmicas tem se esten- dido desde o emprego isolado do material até outras formas de utilização, como por exemplo, no revestimento de próteses metálicas ou na associação com materiais poliméricos, tais como o colágeno.
Há, ainda, pesquisas que propõem novas possibilidades para o uso de biomateriais. Pesquisadores do Indian Institute of Science descreveram duas possibilidades para melhorar o controle de infecções virais. Uma das propostas são nanopartículas baseadas em biomateriais que possam estimular as células imunológicas que produzem anticorpos durante a vacinação. Elas funcionariam como ajudantes que preparam as células. Assim, no momento em que as células verem a proteína, terão uma resposta maior, secretando mais anticorpos.
[…] À medida que a demanda por serviços de saúde continua a aumentar, aumenta também a demanda por novas soluções nessa área. Essas soluções devem ser mais eficazes, custar menos, prevenir e curar doenças e devem ser igualmente eficazes em todo o mundo. O grafeno está abrindo caminho para novos diagnósticos e tratamentos graças às suas propriedades exclusivas, como alta área de superfície, mobilidade de elétrons e potencial de funcionalização – tudo favorável a tecnologias biomédicas. […]
No caso dos materiais cerâmicos, características como a resistência ao desgaste e à compressão, assim como a baixa condutividade térmica e elétrica, tornam a classe interessante para diversas aplicações na área da saúde. Outro ponto importante é a alta compatibilidade química das cerâmicas com os tecidos mais rígidos, tendo grande destaque na odontologia.
Os compostos utilizados para a produção dos biomateriais incluem polímeros naturais ou sintéticos (como os hidrogéis), cerâmicas e metais (como aços inoxidáveis e ligas de titânio ou cobalto). ... Os hidrogéis são permeáveis a água, sendo muito utilizados como liberadores de drogas.
Existem quatro tipos de respostas teciduais a implantes4: se o material é tóxico, o tecido ao redor morre (por exemplo, metais pesados como chumbo); se o material não é tóxico e é biologicamente inativo ("inerte") ocorre a formação de cápsula de tecido fibroso com espessura variável (por exemplo, silicones);
A vantagem de utilizar biocerâmicas se dá pelo fato de ser os materiais que mais se assimilam com o tecido do osso, apesar da baixa propriedade mecânica quando comparada aos metais.
O uso de biomateriais é feito em suturas, placas, tendões, válvulas cardíacas, lentes, dentes, marca-passos, próteses para vasos sanguíneos, construção de tecido mole, órgãos artificiais, substitutos ósseos e muito mais.
Biomateriais são materiais que podem ser implantados para substituir ou reparar tecidos em falta. Podem ser de origem natural ou sintetizados em laboratório e são capazes de interagir com o corpo humano.
Destacam-se reconstrução odontológica e maxilofacial como as principais aplicações dos biomateriais de cerâmica. Eles têm alta compatibilidade com tecidos rígidos, como ossos e dentes. Com eles, podem ser feitos, por exemplo, implantes dentários de cerâmica.
Biomateriais são materiais que podem ser implantados para substituir ou reparar tecidos em falta. Podem ser de origem natural ou sintetizados em laboratório e são capazes de interagir com o corpo humano.
Biomateriais podem ser definidos como aqueles de origem biológica, sendo os mais empregados na arquitetura e construção civil: madeira, bambu, plantas na forma de coberturas, fachadas e muros e outras fibras naturais como o sisal, cânhamo, linho, etc.
A história da pesquisa e desenvolvimento dos biomateriais e dispositivos médicos mostra a inserção de produtos não seguros no mercado, os quais foram causa de mortes e seqüelas nos pacientes. ... Sob esta perspectiva, a pesquisa passou a ser um diagnóstico das interrelações inseridas em tal cenário.
As principais características que influenciam na escolha do biomaterial são a biocompatibilidade, exigências físicas e exigências químicas. O corpo tem uma extraordinária capacidade em determinar se um objeto é material do próprio corpo ou não.
O estudo de biomateriais auxilia no desenvolvimento do scaffold, estrutura tridimensional, que pode ser biodegradável, que serve como suporte e superfície de adesão para a proliferação e crescimento da célula (Hutmacher, 2001). Cada biomaterial atua de forma específica no crescimento de cada tecido em particular.
Apesar do uso de biomateriais constituídos por metais, cerâmicas, polímeros, híbridos e compósitos já estar bem consolidado nas mais diversas aplicações, o desenvolvimento de biomateriais inovadores, diferentes em termos de composição e de características, como novos scaffolds para aplicação na área de engenharia tecidual e culturas de células tronco e dispositivos customizados, adaptáveis ou apropriados para o caso de indivíduos em crescimento, assim como de novas tecnologias para sua produção e caracterização, têm ainda papel de grande relevância na área e demandarão muitos esforços e investimentos.