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Article de référence | Réf : N4950 v1
Auteur(s) : Christèle COMBES, Christian REY
Date de publication : 10 avr. 2013
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Matériaux céramiques pour les prothèses orthopédiquesCet article fait partie de l’offre
Verres et céramiques (57 articles en ce moment)
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3.1 Céramiques denses et poreuses
Les céramiques de phosphates de calcium sont parmi les biomatériaux à usage orthopédique les plus utilisés. Ces composés sont généralement obtenus par frittage naturel à des températures comprises entre 1 100 et 1 350 oC . La plupart des phosphates stables à haute température sont proposés sous forme de biocéramiques le plus souvent poreuses à l'exception du phosphate tétracalcique.
Les deux composés les plus souvent utilisés sont le phosphate tricalcique β et l'hydroxyapatite stœchiométrique. Le premier donne des céramiques relativement solubles et biorésorbables alors que l'hydroxyapatite forme des céramiques non biorésorbables. En Europe, les céramiques dites « biphasiques » composées de phosphate tricalcique et d'hydroxyapatite sont également très populaires. Elles offrent une biorésorbabilité variable en fonction de leur teneur en phosphate tricalcique. Plus récemment des céramiques à base de phosphate tricalcique α stabilisé (par des ions silicate) ont également été proposées. La plupart des biocéramiques commercialisées sont macroporeuses, avec une porosité interconnectée (diamètre moyen des pores : 200-500 μm) afin de permettre une réhabitation cellulaire et une meilleure bio-intégration. Très souvent les fabricants vont également rechercher une microporosité (1-10 μm) réputée améliorer le comportement biologique des céramiques et notamment en leur apportant des propriétés d'ostéoinduction.
La macroporosité peut être obtenue par réplique à partir d'un polymère poreux imprégné de barbotine ou en utilisant des additifs porogènes généralement calibrés ...
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VERRES ET CÉRAMIQUES
(1) - HODGE (A.J.) - Molecular models illustrating the possible distribution of holes in simple systematically staggered arrays of type I collagen molecules in native-type fibrils. - Connective Tissue Research, 21, p. 137-147 (1989).
(2) - LANDIS (W.J.) - The strength of a calcified tissue depends in part on the molecular structure and organization of its constituent mineral crystals in their organic matrix. - Bone, 16, p. 533-544 (1995).
(3) - GIRAUD-GUILLE (M.M.) - Liquid crystallinity in condensed type I collagen solutions. A clue to the packing of collagen in extracellular matrices. - Journal of Molecular Biology, 224, p. 861-873 (1992).
(4) - GLIMCHER (M.J.) - Bone : nature of the calcium phosphate crystals and cellular, structural, and physical chemical mechanisms in their formation. - Review in Mineralogy and Geochemistry, 64, p. 223-282 (2006).
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Matériaux pour implants chirurgicaux – Détermination de l'état de surface des revêtements pour applications biomédicales - AFNOR S94-071 - 08-93
Standard Test Method for Time of Setting of Hydraulic-Cement Paste by Gillmore Needles - ASTM C266-03 - 2003
Art dentaire – Ciments à base d'eau – Partie 1 : ciments acido-basiques liquides/en poudre - NF EN ISO 9917-1 - 04-08
Implants chirurgicaux – Hydroxyapatite – Partie 1 : céramique à base d'hydroxyapatite - NF ISO 13779-1 - 12-08
Implants chirurgicaux – Hydroxyapatite – Partie 2 : revêtements à base d'hydroxyapatite - NF ISO 13779-2 - 12-08
Implants chirurgicaux – Hydroxyapatite – Partie 3 : analyse chimique et caractérisation de la cristallinité et de la pureté de phase - NF ISO 13779-3 - 04-08
Implants chirurgicaux – Hydroxyapatite – Partie 4 : détermination...
Laboratoires de recherche français :
Laboratoire de Science des Procédés Céramiques et de Traitements de Surface (SPCTS), UMR 7315 CNRS – Université de Limoges, Centre Européen de la Céramique, LIMOGES.
Centre Ingénierie et Santé (CIS), École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne, SAINT-ÉTIENNE.
Laboratoire d'Ingénierie Ostéo-Articulaire et Dentaire (LIOAD), UMR_S 791 Inserm-Université de Nantes, UFR Odontologie, NANTES.
Laboratoire des Matériaux Céramiques et Procédés Associés, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC), Pôle Européen de Compétences en Matériaux Avancés (PECMA), MAUBEUGE.
CIRIMAT, UMR 5085 UPS-CNRS-INPT, ENSIACET, TOULOUSE.
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