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dc.contributor.advisorMaté Sánchez de Val, José Eduardo
dc.contributor.advisorPérez Albacete Martínez, Carlos
dc.contributor.authorBushin Izman, Rodion
dc.date.accessioned2025-09-01T11:47:24Z
dc.date.available2025-09-01T11:47:24Z
dc.date.created2025
dc.date.issued2025
dc.date.submitted2025-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10952/10100
dc.description.abstractLa hidroxiapatita (HA) es un fosfato de calcio que constituye el principal componente mineral de los tejidos óseos y dentales. Debido a su biocompatibilidad y similitud con la estructura del hueso humano, la HA se ha utilizado ampliamente en la reparación y regeneración de tejidos mineralizados, como huesos y dientes. Este material es particularmente valioso en aplicaciones biomédicas, como la regeneración ósea en casos de atrofia de los maxilares causada por la pérdida dentaria, donde se utiliza para reconstruir el volumen óseo perdido y permitir la colocación de implantes dentales. Además, la hidroxiapatita ya se emplea en tratamientos dentales para mejorar la mineralización del esmalte, fortalecer los dientes y reducir la sensibilidad dental. En este estudio, se buscó mejorar las propiedades de la hidroxiapatita mediante la incorporación de germanio (Ge), un elemento conocido por sus propiedades antioxidantes y por su potencial para promover la regeneración tisular. Para ello, se enriqueció la hidroxiapatita con germanio utilizando presión isostática en frío. Esta técnica permitió mejorar varias propiedades clave del biomaterial, tales como la solubilidad, la rigidez, la retención de agua y la biodegradabilidad. La mejora de estas propiedades es crucial para asegurar que el material no solo sea estructuralmente sólido, sino también que se integre y se degrade de manera controlada en el cuerpo, promoviendo así una mejor regeneración tisular. El estudio se dividió en tres fases principales: en la primera fase, se realizó la síntesis del biomaterial enriquecido con germanio; en la segunda, se llevaron a cabo estudios in vitro para evaluar las propiedades fisicoquímicas y biológicas del material, Se evaluó la liberación de fármacos, adherencia de proteínas y formación de capas de apatita en cultivo de células madre mesenquimales de médula ósea (BM-MSCs). Los biomateriales de HA-Ge mostraron potencial para la reparación y regeneración de tejidos mineralizados. Finalmente, en la tercera fase, se avanzó hacia una evaluación clínica preliminar en humanos, enfocada en observar el comportamiento del material en condiciones reales, específicamente su efectividad en la reducción de la sensibilidad dentaria al utilizar hidroxiapatita enriquecida con germanio. Los resultados clínicos mostraron una mejora significativa, con una tasa de efectividad del 70% en la reducción de la hipersensibilidad dentinaria. Estos hallazgos sugieren que los biomateriales de hidroxiapatita cargados con germanio podrían ser una opción prometedora para la reparación y regeneración de tejidos mineralizados, incluso en el contexto de la sensibilidad dentinaria.es
dc.language.isoeses
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectHidroxiapatitaes
dc.subjectLiberación de fármacoses
dc.subjectCélulas madre mesenquimaleses
dc.subjectAdherencia de proteínases
dc.subjectHipersensibilidad dentinariaes
dc.subjectGe-132es
dc.subjectGermanioes
dc.subjectTratamiento sensibilidades
dc.subjectSensibilidades
dc.titleEstudio del efecto del Germanio Orgánico (GE-132) in vitro y en estudio experimentales
dc.typedoctoral thesises
dc.rights.accessRightsopen accesses
dc.description.disciplineMedicinaes


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