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Ostéogenèse et chondrogénèse sur des constructions sur mesure à base de phosphate de calcium biphasique : étude in vitro
Sonja E. Lobo, Racquel Z. LeGeros, Treena L. Arinzeh
La complexité et l'étendue des défauts osseux causés par des traumatismes et des tumeurs nécessitent fréquemment…

Réponse in vitro des cellules souches au BCP et aux échafaudages BCP/polymères
Sonja E. Lobo, Treena L. Arinzeh, Racquel Z. LeGeros
Céramiques de phosphate de calcium biphasique (BCP) composées d'hydroxyapatite et de phosphate tricalcique ß-tricalcique…

Évaluation clinique et in vitro de différentes céramiques nanostructurées à base de phosphate de calcium pour la régénération osseuse
Sonja E. Lobo ; Francisco HL Wykrota; Carlos A. Garrido ; Treena L. Arinzeh
Il a été fréquemment rapporté que les céramiques biphasiques au phosphate de calcium (BCP) réparent les petits os…

Association de cellules souches de pulpe dentaire avec des biocéramiques de phosphate de calcium dans la bio-ingénierie du tissu osseux
Sonja Ellen Lobo (PhD), Prof. Dr Irina Kerkis (conseillère), Prof. Dr Alexandre Kerkis, Pr. Dr Edna F. Haapalainen, Prof. FHL Wykrota (collaborateurs)
La perte de tissu osseux constitue un problème de santé publique. Les différents types de…
LISTE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES
- BIO-INGÉNIERIE TISSULAIRE
- ACTIONS PHARMACOLOGIQUES
- CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATIQUE
- DENTISTERIE – CHIRURGIE ORALE ET MAXILLOFACIALE ET IMPLANTODONTIE
- NEUROCHIRURGIE
- CHIRURGIE ONCOLOGIQUE
- MATÉRIAU BIOCOMPATIBLE
- MATÉRIAU REVÊTU BIOCOMPATIBLE
1.1 BIO-INGÉNIERIE TISSULAIRE :
1.1.1 JAHAN, K. ; MANICKAM, G. ; TABRIZIEN, M. ; MURSHED, M. Enquête in vitro et in vivo sur les propriétés ostéogéniques de la chitosane-hydroxyapatite réticulée par purine injectable libérant du phosphate autonome. Rapports scientifiques , vol. 10, non. 11603, p. 1-17, 2020.
1.1.2 SANTOS, VI Obtention et caractérisation de membranes bicouches constituées de biocomposites PLGA et de phosphates de calcium pour application en régénération guidée des os et des tissus . Conseiller : Márcio Celso Fredel. 2019. 147f. Mémoire (Master) – Programme de troisième cycle en science et ingénierie des matériaux, Université fédérale de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.
1.1.3 BOULER, JM; PILET, P. ; GAUTHIER, O.; VERRON, E. Céramiques biphasiques de phosphate de calcium pour la reconstruction osseuse : un examen de la réponse biologique. Acta Biomaterialia , v. 53, non. 15, p. 1-12, 2017.
1.1.4 LOBO, SI ; GLICKMAN, R. ; SILVA, WN; ARINZEH, TL; KERKIS, I. Réponse des cellules souches de différentes origines aux biocéramiques biphasiques au phosphate de calcium. Recherche sur les cellules et les tissus , vol. 361, non. 2, p. 477-495, 2015.
1.1.5 SOUZA, AP Évaluation de l'association d'une biocéramique de phosphate de calcium avec des cellules souches mésenchymateuses du cordon ombilical humain dans la bio-ingénierie du tissu osseux . Conseillère : Alessandra de Albuquerque Tavares de Carvalho. 2013. 58f. Mémoire (maîtrise) – Programme de troisième cycle en médecine dentaire, Université fédérale de Pernambuco, Recife, 2013.
1.1.6 MACEDO, FA; NUNES, HE; VASCONCELOS, WL; SANTOS, RA; SINISTERRA, RD; CORTES, ME Un échafaudage composite poreux biodégradable de PCL/BCP contenant de l'Ang-(1-7) pour l'ingénierie des tissus osseux. Céramique , v. 58, n. 348, p. 481-488, 2012.
1.1.7 LOBO, SI ; GLICKMAN, R. ; LEVY, DN ; TERRACIO, L. ; LEGEROS, RZ Les biocéramiques biphasiques au phosphate de calcium modulent le phénotype des cellules souches et des pré-ostéoblastes. Dans : Transactions de la réunion annuelle de la Société de recherche orthopédique, n. 395, 2011, États-Unis. Étude présentée au Congrès . États-Unis, 2011. p. 1.
1.1.8 LOBO, SE ; WYKROTA, FH; GARRIDO, Californie; BRIGGS, T. ; Kerkis, I. ; ARINZEH, TL Évaluation clinique et in vitro de différentes céramiques nanostructurées à base de phosphate de calcium pour la régénération osseuse. Dans : 56e RÉUNION ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ DE RECHERCHE ORTHOPÉDIQUE, n . 1260, 2011, États-Unis. Étude présentée au Congrès . États-Unis, 2011. p. 1-2.
1.1.9 LOBO, SI ; LEGEROS, RZ; ARINZEH, TL Ostéogenèse et chondrogénèse sur des constructions sur mesure au phosphate de calcium biphasique : étude in vitro. Dans : Transactions de la réunion annuelle de la Société de recherche orthopédique, n. 1829, 2011, États-Unis. Étude présentée au Congrès . États-Unis, 2011. p. 1.
1.1.10 LOBO, SE ; ARINZEH, TL Céramiques de phosphate de calcium biphasique pour les applications de régénération osseuse et d'ingénierie tissulaire. Matériaux , vol. 3, non. 2, p. 815-826, 2010.
1.1.11 LEGEROS, RZ Matériaux ostéoinducteurs à base de phosphate de calcium. Revues chimiques , vol. 108, non. 11, p. 4742-4753, 2008.
1.1.12 ENIWUMIDE, JO ; YUAN, H. ; CARTMELL, SH; MEIJER, GJ; BRUIJN, JD Formation osseuse ectopique dans des échafaudages de phosphate de calcium ensemencés par des cellules souches de moelle osseuse par rapport à l'autogreffe et à l'allogreffe (ensemencée par des cellules). Cellules et matériaux européens , vol. 14, non. 03, p. 30-39, 2007.
1.1.13 LEGEROS, RZ ; LIN, S. ; ROHANIZADEH, R. ; MIJARES, D. ; LEGEROS, JP Biocéramiques biphasiques au phosphate de calcium : préparation, propriétés et applications. Journal of Materials Science : Matériaux en médecine , vol. 14, p. 201-209, 2003.
1.2 ACTIONS PHARMACOLOGIQUES :
1.2.1 COSTA, KJ et al. La testostérone améliore le potentiel ostéogénique d'un composite in vitro et in vivo. Recherche sur les tissus cellulaires , vol. 376, non. 2, p. 221-231, 2019.
1.2.2 TRAJANO, VC ; COSTA, KJ; LANZA, CR; SINISTERRA, RD; CORTES, ME Activité ostéogénique de la cyclodextrine encapsulée dans un composite de phosphate de calcium PCL et PLGA. Science et génie des matériaux , vol. 64, p. 370-375, 2016.
1.2.3 COSTA, KJ Effet de l'incorporation de testostérone dans le composite acide polylactique-co-glycolique/polycaprolactone/phosphate de calcium biphasique sur la réponse biologique in vitro et in vivo . Conseillère : Maria Esperanza Cortés. 2014. 181f. Thèse (Doctorat) – Faculté de médecine dentaire, Université fédérale du Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014.
1.2.4 COSTA, KJ; PASSOS, JJ; GOMES, AD; SINISTERRA, RD; LANZA, CR; CORTES, ME Effet de l'incorporation de testostérone sur la prolifération et la différenciation cellulaire pour les composites polymère-biocéramique. Journal de la science des matériaux. Matériaux en médecine , vol. 23, non. 11, p. 2751-2759, 2012.
1.2.5 PATARO, AL et al. Polymère : Optimisation des composites biocéramiques par ajout de tétracycline. Journal international de pharmacie , vol. 336, non. 1, p. 75-81, 2007.
1.2.6 CABALLERO, E.; WYKROTA, FH; RODRIGUES JUNIOR, JM; WYKROTA, L. ; PINOTTI, M. Etude des biocéramiques fabriquées à partir de HAP+bTCP comme dépôt pour la libération prolongée de médicaments. Dans : XVe Congrès Brésilien d'Ingénierie Mécanique, 1999, Águas de Lindóia/SP. Étude présentée au Congrès . São Paulo. 1999. p. 1 à 8.
1.2.7 ROSSI JUNIOR, R.; ZARDO, M. ; CORDEIRO, P. Traitement des défauts osseux avec des greffons d'hydroxyapatite (ostéosynt) avec et sans association de chlorhydrate de tétracycline. BCI – Journal Brésilien de Chirurgie et Implantologie , v. 1, non. 1, p. 33-36, 1994.
1.2.8 IGNJATOVIC, N. ; NINKOV, P. ; SABETRASEKH, R. ; USKOKOVIC, DP Un nouveau système d'administration de nano-médicaments basé sur du phosphate de calcium chargé de tigécycline et recouvert de poly-DL-lactide-co-glycolide. Journal de la science des matériaux. Matériaux en médecine , vol. 21, p. 231-239, 2010.
1.3 CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATIQUE :
1.3.1 CASTRO, JAV et coll. Biocéramiques nanostructurées micro-macro poreuses de phosphate de calcium en granulés à absorption rapide pour combler les défauts critiques du radium du lapin (Oryctolagus Cuniculus). Archives brésiliennes de médecine vétérinaire et zootechnique , v. 70, non. 3, p. 797-805, 2018.
1.3.2 ARISTIZABAL, OL; CASTRO, JA; VARGAS, MI; REZENDE, CM Évaluation histologique et en microscopie électronique à balayage de biocéramiques micromacro poreuses nanostructurées de phosphate de calcium en granulés dans un défaut critique du radium chez le lapin. Archives brésiliennes de médecine vétérinaire et zootechnique , v. 69, non. 6, p. 1539-1550, 2017.
1.3.3 GARRIDO, Californie ; LOUP, SI ; TURIBIO, FM; LEGEROS, RZ Biocéramiques biphasiques au phosphate de calcium pour les reconstructions orthopédiques : résultats cliniques. Revue internationale des biomatériaux , vol. 2011, n. 129727, p. 1-9, 2011.
1.3.4 FALAVIGNA, A.; RIGHESSO, O. ; VOLQUIND, D. ; TELES, AR Fusion intersomatique cervicale antérieure avec greffon en hydroxyapatite : Analyse clinique et radiologique de la rupture du greffon. Colonne vertébrale , vol. 34, non. 25, p. 2769-2774, 2009.
1.3.5 NAGASSE, Y.; YAMAZATO, C. ; OLIVEIRA, FM; RIBEIRO, I.; BASTOS JUNIOR, JO; KUSABARA, R. Évaluation rétrospective de l'arthrodèse cervicale avec greffe autologue versus hydroxyapathie. Coluna/Colonne , v. 9, non. 4, p. 440-444, 2010.
1.3.6 LOBO, SE ; WYKROTA, FH; OLIVEIRA, AC; Kerkis, I. ; MAHECHA, G. ; ALVES, H. Quantification du gain de masse osseuse en réponse à l'application de biocéramiques biphasiques et de concentré plaquettaire dans les défauts osseux de taille critique. Journal de la science des matériaux. Matériaux en médecine , vol. 20, non. 5, p. 1137-47, 2009.
1.3.7 DELGADO, R. ; BONATELLI, AP; ALVES, MT Étude sur la fusion utilisant de la céramique avec du plasma riche en plaquettes dans la colonne vertébrale de rats. Acta Ortopédica Brasileira , v. 17, non. 5, p. 282-285, 2009.
1.3.8 WYKROTA, FH ; GARRIDO, CA; WYKROTA, LL Évaluation critique à long terme de l'utilisation de biocéramiques au phosphate de calcium dans la reconstruction, la distraction et la fixation osseuse des fractures exposées des os longs. Matériaux d'ingénierie clés , vol. 284-286, p. 1061-1064, 2005.
1.3.9 MIRANDA, ES et coll. Etude expérimentale comparative sur l'utilisation de greffons osseux organiques et inorganiques dans la réparation des fractures chirurgicales du radius du lapin. Acta Ortopédica Brasileira , v. 13, non. 5, p. 245-248, 2005.
1.3.10 MIRANDA, ES et al. Utilisation de greffes osseuses organiques et inorganiques dans la réparation chirurgicale des fractures du radius du lapin : une étude expérimentale et comparative. Acta Ortopédica Brasileira , v. 13, non. 5, p. 245-248, 2005.
1.3.11 GOMES, LS Biocéramique comme alternative à la greffe osseuse homologue dans la reconstruction des défauts fémoraux lors des chirurgies de révision d'arthroplastie de la hanche. Journal de la Société Brésilienne de la Hip , v. 3, p. 5, 2003.
1.3.12 GARRIDO, CA Utilisation de biocéramiques pour combler les défauts osseux cavitaires et segmentaires d'étiologie orthopédique et traumatologique . Conseiller : José Laredo Filho. 2003. 92f. Thèse (Doctorat) – Escola Paulista de Medicina, Université Fédérale de São Paulo, Belo Horizonte/MG, 2003.
1.3.13 SCHWARTZ, C. ; LISS, P. ; JACQUEMAIRE, B.; LECESTRE, P. ; FRAYSSINET, P. Utilisation de substituts osseux synthétiques biphasiques en chirurgie orthopédique et traumatologique : résultats cliniques, radiologiques et histologiques. Journal de la science des matériaux. Matériaux en médecine , vol. 10, non. 12, p. 821-825, 1999.
1.3.14 WYKROTA, L.L ; WYKROTA, FH; GARRIDO, CA Régénération osseuse à long terme dans les grandes anomalies humaines à l'aide de particules de calcium-phosphate. Dans : Bone Engineering, Canada, 1999. p. 1-11. Étude présentée au Congrès.
1.3.15 WYKROTA, LL ; GARRIDO, Californie; WYKROTA, FH; CURY, VC; AMORIM FILHO, J. Évaluation clinique de l'utilisation de céramiques biphasiques au phosphate de calcium dans les blessures orthopédiques. Biocéramiques , vol. 11, p. 641-644, 1998.
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