Substitut osseux synthétique - Substituts osseux - Biomatériaux

Substitut osseux synthétique

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Lancement du Graftys® BCP

Graftys met sur le marché le Graftys® BCP, un substitut osseux synthétique de dernière génération combinant résistance mécanique et architecture poreuse optimisée. Une première étape dans l’évolution de notre gamme qui se distinguera par sa largeur et son originalité.

Les phosphates de calcium, dont la composition est similaire aux phases minérales biologiques, ont été choisis comme matériaux de comblement osseux depuis des années.
Il existe de nombreuses compositions de phosphates de calcium avec des propriétés physico-chimiques variées qui induisent des propriétés biologiques différentes.

Parmi les phosphates de calcium, on distingue :

Phosphates de calcium Le phosphate tricalcique ß (ß-TCP) facilement biorésorbable.
Phosphates de calcium Les Phosphates de Calcium Biphasés
(BCP : Biphasic Calcium Phosphates) composés d’un mélange d’hydroxyapatite (HA) et de ß-TCP.

Afin d’obtenir un substitut osseux efficace pouvant être dégradé par les cellules osseuses et remplacé par de l’os, il faut une structure poreuse adaptée.

Il est nécessaire d'avoir au sein de ces matériaux :

Phosphates de calcium une microporosité – diamètre des pores inférieur à 10 μm – qui permet la diffusion des fluides biologiques et les échanges ioniques – Ca2+ et PO43- .
Phosphates de calcium une macroporosité – diamètre des pores supérieur à 100 μm – qui permet la colonisation de l’implant par les cellules osseuses.

L’architecture poreuse d’un matériau peut être artificiellement séparée en plusieurs paramètres tels que le volume poreux total ou encore le type d’interconnexion entre les macropores du matériau.

Les substituts osseux synthétiques développés par Graftys ont fait l’objet d’études approfondies afin d’optimiser son architecture poreuse en jouant sur ces différents paramètres.

Les matériaux ainsi obtenus ont une porosité idéale pour une repousse osseuse rapide et permettant une meilleure perméabilité de la céramique face aux fluides et aux cellules tout en conservant d’excellentes propriétés mécaniques.

Grâce à un processus original, les céramiques obtenues présentent de nombreux macropores ainsi que des canaux d'interconnexion entre les différentes cavités macroporeuses permettant aux cellules de pénétrer plus rapidement au coeur de l’implant.

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