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February 27, 2024

Materiales de grado médico PLLA VS PDLA VS PDLLA


Editar por Sharon

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El ácido poliláctico PLA, también conocido como polilactida, es un polímero obtenido por polimerización del ácido láctico como la principal materia prima, perteneciente a la familia de poliéster.

Diferentes isómeros de ácido láctico pueden tener diferentes propiedades químicas y físicas. Estas diferencias también se traducen en sus productos de polímero correspondientes. Debido a la rotación óptica de ácido láctico, hay tres tipos correspondientes de ácido poliláctico:

PLLA (ácido Poly L-láctico), el número CAS es 33135-50-1.

PDLA (ácido Poly D-láctico), el número CAS es 106989-11-1.

PDLLA (ácido láctico Poly DL), el número CAS es 51063-13-9.

PLLA vs PDLA


Aplicaciones

Incluso sin diferenciar entre los diferentes tipos de polímeros de PLA, ya conocemos algunas de sus aplicaciones más comunes. Todos son materiales de polímeros no tóxicos, inofensivos y biodegradables.


La aplicación de PLLA es la más extensa entre ellos. Debido a que el producto de degradación de PLLA es el ácido L-láctico ya presente en el cuerpo humano, PLLA es más adecuado para la implantación humana. El hecho de que se descompone en ácido láctico no tóxico lo hace biocompatible y adecuado para suturas, rellenos dérmicos e implantes que deben ser absorbidos por el cuerpo humano.


PLLA de alto peso molecular es el material de elección para stents e implantes que necesitan mantener sus propiedades mecánicas durante un período prolongado. PLLA tarda varios meses en degradarse, y este tiempo de degradación puede extenderse aún más al producir PLLA con cadenas de polímeros de mayor peso molecular.


Se han utilizado para implantes destinados a facilitar la reconstrucción de tendones y ligamentos, así como materiales embólicos para la embolización arterial. El PLLA tiene una mejor estabilidad química, se deja mejor de la degradación enzimática y tiene un tiempo de reabsorción mucho más largo.


Pdlla, por otro lado, se descompone dentro del cuerpo relativamente rápido. Si bien esto lo hace inadecuado para los implantes a largo plazo, PDLLA es en realidad uno de los bioplásticos más investigados en la actualidad.


Su comportamiento de reabsorción se ha estudiado hasta un punto en el que los científicos pueden predecir cuándo se degradará en condiciones fisiológicas normales. Esta característica única ha hecho de PDLLA un material ideal para muchos mecanismos de liberación de drogas.


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