Revisión científica sistemática sobre las aleaciones de magnesio para el desarrollo de implantes ortopédicos: Efecto de la adición de elementos aleantes

dc.contributor.advisorCoy Echeverría, Ana Emilse
dc.contributor.advisorViejo Abrante, Fernando
dc.contributor.authorGonzález Pilonieta, Luisa Fernanda
dc.contributor.authorLópez Coy, Andrea Lizeth
dc.contributor.evaluatorPeña Ballesteros, Darío Yesid
dc.contributor.evaluatorLópez Jaimes, Jefersson Andrés
dc.date.accessioned2023-03-15T18:47:59Z
dc.date.available2023-03-15T18:47:59Z
dc.date.created2023-03-13
dc.date.issued2023-03-13
dc.description.abstractLas aleaciones de magnesio se han convertido en un excelente candidato para la aplicación en implantes ortopédicos, pues exhiben varias ventajas como un módulo elástico similar al hueso humano (evitando efectos indeseables como el stress shielding), una buena biocompatibilidad y biodegradabilidad. Sin embargo, estos materiales han demostrado tener baja resistencia a la corrosión, limitando así su aplicabilidad clínica. El presente trabajo busca reconocer los estudios realizados sobre el efecto de los elementos aleantes en las aleaciones a base de magnesio para el desarrollo de implantes ortopédicos, e identificar los avances y posibles retos mediante una búsqueda sistemática aplicando el protocolo “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes” (PRISMA). Los resultados mostraron que, los elementos aleantes más empleados para disminuir la velocidad de corrosión y favorecer las propiedades mecánicas en las aleaciones de magnesio son el calcio, zinc, estroncio y algunas tierras raras. Sin embargo, se evidenció que las tierras raras estudiadas son los elementos aleantes más atractivos por presentar alta solubilidad en las aleaciones de magnesio, además de mejorar la resistencia a la corrosión y las propiedades mecánicas del material al refinar el tamaño de grano. Finalmente, se presenta una discusión sobre el panorama actual y se proponen para futuras investigaciones, continuar con el estudio del efecto de estas tierras raras sobre las aleaciones de magnesio y la consecuencia fisiológica de estos en el cuerpo humano.
dc.description.abstractenglishMagnesium alloys have become an excellent candidate for application in orthopedic implants, as they exhibit several advantages such as an elastic modulus similar to human bone (avoiding undesirable effects such as stress shielding), good biocompatibility, and biodegradability. However, these materials have been shown to have low corrosion resistance, thus limiting their clinical applicability. The present work aims to recognize the studies carried out on the effect of alloying elements in magnesium-based alloys for the development of orthopedic implants, and to identify the advances and possible challenges through a systematic search applying the “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes” (PRISMA). The results showed that the alloying elements most used to reduce the corrosion rate and favor the mechanical properties in magnesium alloys are calcium, zinc, strontium and some rare earths. However, it was evidenced that the studied rare earths are the most attractive alloying elements because they present high solubility in magnesium alloys, in addition to improving the resistance to corrosion and the mechanical properties of the material by refining the grain size. Finally, a discussion on the current panorama is presented and it is proposed for future research to continue with the study of the effect of these rare earths on magnesium alloys and its physiological consequence in the human body.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Metalúrgico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/12574
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeníerias Fisicoquímicas
dc.publisher.programIngeniería Metalúrgica
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
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dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectAleaciones de magnesio
dc.subjectImplantes ortopédicos
dc.subjectCorrosión
dc.subjectElementos aleantes
dc.subject.keywordMagnesium Alloys
dc.subject.keywordOrthopedic Implants
dc.subject.keywordCorrosion
dc.subject.keywordAlloying Elements
dc.titleRevisión científica sistemática sobre las aleaciones de magnesio para el desarrollo de implantes ortopédicos: Efecto de la adición de elementos aleantes
dc.title.englishSystematic Scientific Review on Magnesium Alloys for the Development of Orthopedic Implants: Effect of the Addition of Alloying Elements
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
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