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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Materiales de origen natural para uso biomédico]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This article is a narrative review of the research literature related to new materials from natural sources for biomedical use, applications in bone regeneration orthopedic prostheses. The methodology for the selection of the literature is described, also the synthesis of natural materials, detailing the major features in that they must meet for reactivity with biological tissue and biocompatibility. The biocompatibility of a material depends on its composition, surface characteristics and response favorably to the reactivity with biological tissue. This property in natural materials is studied from the viewpoint of the composition there of, which can be converted into the natural biomimetic materials that meet necessary functions and features for potential use as biomaterials. The materials commonly used in orthopedics and bone regeneration are expensive and often difficult to access for patients. (MÉD.UIS. 2014;27(1):35-41)]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Materiales Biocompatibles]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">     <p align="center"><font size="4"><b>Materiales de origen natural para uso biom&eacute;dico</b></font></p> 	     <p align="right"><i>Nerly Monta&ntilde;ez Supelano*</i></p>      <p align="justify">*MSc en Ingenier&iacute;a de Materiales. Docente Investigadora. Grupo de Sistemas y Tecnolog&iacute;as Biom&eacute;dicas. Departamento de Investigaciones. Universidad Manuela Beltr&aacute;n. Bucaramanga. Santander. Colombia.    <br> Correspondencia: Ing. Monta&ntilde;ez. Calle 33 N&ordf; 27-62 Bucaramanga Colombia. Tel&eacute;fono: &#91;+57&#93; 3112211208. Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto: nerly.montanez@virtualumb.com">nerly.montanez@virtualumb.com</a>; <a href="mailto: ing.nerly.montanez@hotmail.com">ing.nerly.montanez@hotmail.com</a>.    <br> Art&iacute;culo recibido el 17 de octubre de 2013 y aceptado para publicaci&oacute;n el 15 de diciembre de 2013.</p> <hr>      <p align="left"><font size="3"><b>RESUMEN</b></font></p>      <p align="justify">Este art&iacute;culo hace una revisi&oacute;n narrativa de la literatura cient&iacute;fica de investigaciones relacionadas con materiales obtenidos de fuentes naturales para uso biom&eacute;dico, aplicaciones en pr&oacute;tesis ortop&eacute;dicas o regeneraci&oacute;n &oacute;sea. Se describe la metodolog&iacute;a para la selecci&oacute;n de la literatura cient&iacute;fica, as&iacute; como la s&iacute;ntesis de los materiales naturales, detallando las principales caracter&iacute;sticas que estos deben cumplir en cuanto a la reactividad con el tejido biol&oacute;gico y la biocompatibilidad. La biocompatibilidad de un material depende de su composici&oacute;n, sus caracter&iacute;sticas superficiales y de su respuesta favorable ante la reactividad con el tejido biol&oacute;gico. Esta propiedad en los materiales naturales se estudia desde el punto de vista de la composici&oacute;n de los mismos, que por ser naturales los pueden convertir en materiales biomim&eacute;ticos, que cumplen con funciones y caracter&iacute;sticas necesarias para ser usados como potenciales biomateriales. Los materiales com&uacute;nmente usados en ortopedia y regeneraci&oacute;n &oacute;sea son de alto costo y muchas veces de dif&iacute;cil acceso para los pacientes. (M&Eacute;D.UIS. 2014;27(1):35-41).</p>      <p align="left"><b>Palabras Clave:</b> Materiales Biocompatibles. S&iacute;ntesis. Pr&oacute;tesis. Regeneraci&oacute;n &oacute;sea.</p>      <p align="center"><font size="3"><b>Anemia in pregnancy, a health problem can prevented</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p>     <p align="justify">This article is a narrative review of the research literature related to new materials from natural sources for biomedical use, applications in bone regeneration orthopedic prostheses. The methodology for the selection of the literature is described, also the synthesis of natural materials, detailing the major features in that they must meet for reactivity with biological tissue and biocompatibility. The biocompatibility of a material depends on its composition, surface characteristics and response favorably to the reactivity with biological tissue. This property in natural materials is studied from the viewpoint of the composition there of, which can be converted into the natural biomimetic materials that meet necessary functions and features for potential use as biomaterials. The materials commonly used in orthopedics and bone regeneration are expensive and often difficult to access for patients. (M&Eacute;D.UIS. 2014;27(1):35-41).</p>      <p align="left"><b>Keywords:</b> Biocompatible Materials. Synthesis. Prostheses. Bone regeneration.</p>  <hr>     <p align="right"><b>&iquest;C&oacute;mo citar este art&iacute;culo?</b>: Monta&ntilde;ez ND. Materiales de origen natural para uso biom&eacute;dico.    <br> M&Eacute;D.UIS. 2014;27(1):35-41.</p> <hr>      <p align="center"><font size="3"><b><u>INTRODUCCI&Oacute;N</u></b></font></p>      <p align="justify">En la sociedad se ha visto la necesidad de la utilizaci&oacute;n de todo tipo de implantes, as&iacute; como el conocimiento de las complicaciones que pueden generar, como inflamaci&oacute;n del tejido circundante al implante, liberaci&oacute;n de sustancias t&oacute;xicas y en otros casos el rechazo completo del mismo, con el fin de mejorar su respuesta ante el tejido biol&oacute;gico. Las investigaciones dirigidas hacia los nuevos y mejorados biomateriales usan tambi&eacute;n un criterio de alta importancia, como lo es el costo que genera la fabricaci&oacute;n y obtenci&oacute;n de los mismos, adem&aacute;s de todos los requisitos que deben tener estos materiales, como la biocompatibilidad, resistencia a la degradaci&oacute;n, resistencia mec&aacute;nica, osteoconductividad, similitud qu&iacute;mica y estructural, asequibilidad, etc<sup>1-3</sup>.</p>      <p align="justify">La obtenci&oacute;n de biomateriales que facilitan la regeneraci&oacute;n &oacute;sea es uno de los objetivos claves en el desarrollo de la nueva generaci&oacute;n de implantes ortop&eacute;dicos. Una alternativa para el desarrollo de este tipo de biomateriales son los materiales obtenidos de fuentes ya sean naturales animales o vegetales. Dentro de esta categor&iacute;a se encuentra el col&aacute;geno, alb&uacute;mina, quitosano, otros no tan conocidos y de menor costo como la c&aacute;scara de huevo, la Cascarilla de Arroz, (RH por sus siglas en ingl&eacute;s Rice Husk) el coral bamb&uacute;, la guadua, la c&aacute;scara de coco y la tagua vegetal. Este art&iacute;culo se centrar&aacute; en describir las caracter&iacute;sticas principales de los materiales naturales de bajo costo, as&iacute; como la s&iacute;ntesis y caracterizaci&oacute;n de los mismos, de all&iacute; que se pueden dilucidar las caracter&iacute;sticas principales que los pueden categorizar como materiales potenciales para aplicaciones biom&eacute;dicas. Estas caracter&iacute;sticas pueden ser subproductos qu&iacute;micos similares a los que contiene el cuerpo humano como derivados c&aacute;lcicos y fosfatos, categorizando dichos materiales como materiales de tipo biomim&eacute;tico<sup>4,5</sup>.</p>        <p align="justify">La biomimesis, proveniente de Bio, vida y mimesis, imitar, es la ciencia que estudia la naturaleza, sus modelos de sistemas, procesos y elementos que imitan o se inspiran en ella para solucionar problemas humanos. La palabra biomim&eacute;tico designa los procesos o los materiales que se han obtenido imitando las condiciones o las caracter&iacute;sticas finales de los materiales naturales de los seres vivos<sup>4</sup>.</p>      <p align="center"><font size="3"><b><u>M&Eacute;TODOS</u></b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Se llev&oacute; a cabo la recolecci&oacute;n de la informaci&oacute;n en bases de datos como <i>Directory of Open Access Journal</i> (DOAJ), Scopus, SciELO, PubMed, Dialnet, ScienceDirect-Elsevier, y bases de datos de libros como Access Engineering, e.Library y e-libro.</p>      <p align="justify">Las palabras clave que se usaron en esta etapa fueron: <i>&#34;biomaterial&#34;, &#34;biocompatibility&#34;, &#34;biomimetic&#34;, &#34;coconut&#34;, &#34;bamboo&#34;, &#34;rice husk&#34;,</i> &#34;tagua&#34;, &#34;coral&#34;, <i>&#34;isidella&#34;, &#34;eggshell&#34;</i>, &#34;natural material&#34;, entre otros.</p>      <p align="justify">Se analiz&oacute; la informaci&oacute;n, en donde se buscaba establecer la relaci&oacute;n de los materiales de origen natural con el procesamiento de biomateriales que contengan propiedades mec&aacute;nicas y de compatibilidad con el cuerpo humano, mediante estudios <i>in-vitro e in-vivo</i>. A partir de dicho an&aacute;lisis se establecieron m&eacute;todos de procesamiento de compuestos qu&iacute;micos o subproductos capaces de ser precursores de sustancias bioactivas. Los criterios de inclusi&oacute;n fueron materiales de origen natural evaluados qu&iacute;mica, biol&oacute;gica y mec&aacute;nicamente. Los criterios de exclusi&oacute;n fueron materiales completamente sint&eacute;ticos y estudios de precursores sint&eacute;ticos para el desarrollo de fosfatos c&aacute;lcicos. Los tipos de estudios desde los cuales se deriva la revisi&oacute;n en su mayor&iacute;a fueron estudios <i>in vitro</i> de material natural y vegetal.</p>      <p align="center"><font size="3"><b><u>CER&Aacute;MICAS BIOMIM&Eacute;TICAS Y COMPUESTOS    <br> C&Aacute;LCICOS OBTENIDOS DE FUENTES NAT URALES</u></b></font></p>      <p align="justify">Una de las caracter&iacute;sticas principales de las cer&aacute;micas y materiales biomim&eacute;ticos de origen natural es la composici&oacute;n qu&iacute;mica de las fases que se emplear&aacute;n para la s&iacute;ntesis del material de inter&eacute;s. Se describe la composici&oacute;n qu&iacute;mica, s&iacute;ntesis y propiedades de los materiales obtenidos de fuentes naturales.</p>      <p align="justify">La c&aacute;scara de huevo de gallina contiene una fase inorg&aacute;nica compuesta en un 97&#37; a 98&#37; de carbonato de calcio5 y el 2&#37; restante es carbonato de magnesio, adem&aacute;s tiene peque&ntilde;as cantidades de iones sodio, potasio y fosfato, lo que hace una constituci&oacute;n i&oacute;nica muy parecida a la de la dentina. Uno de los materiales de inter&eacute;s que pueden provenir de la c&aacute;scara de huevo, son los fosfatos de calcio, que se ha demostrado que son biocompatibles con tejido biol&oacute;gico. Se muestra el tratamiento que se le da a la c&aacute;scara de huevo para convertir este material en un material biocompatible, haciendo la s&iacute;ntesis de fosfato tric&aacute;lcico a partir de c&aacute;scara de huevo<sup>4</sup> (Ver <a href="#f01">Figura 1</a>).</p>      <p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/muis/v27n1/v27n1a05f1.jpg"></p>      <p align="justify">Las reacciones generales en el proceso de s&iacute;ntesis de fosfatos de calcio a partir de carbonatos provenientes de materiales naturales como la cascara de huevo son:</p>      <p align="left"><a name="fa1"></a><img src="img/revistas/muis/v27n1/v27n1a05fa1.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">La reacci&oacute;n de la c&aacute;scara de huevo con &aacute;cido fosf&oacute;rico 1M muestra como resultado fosfato de calcio. El porcentaje de carbonato de calcio de hueso cortical bovino es de 5,8&#37; en peso, mientras el del carbonato-hidroxiapatita sintetizado a partir del mismo hueso con &aacute;cido fosf&oacute;rico fue de 4,5&#37; en peso con un pH de soluci&oacute;n cercano al neutro. Ensayos de difracci&oacute;n de rayos X y de microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido, muestran un alto grado de cristalinidad en la estructura del carbonato de calcio<sup>6</sup>.</p>      <p align="justify">La RH es uno de los principales subproductos agr&iacute;colas de varios pa&iacute;ses. Se produce alrededor del 20 al 25&#37; en peso de RH, que en el 2007 oscilaba entre 123 y 132 millones de toneladas sumadas dentro de los pa&iacute;ses productores de arroz como China, India, Indonesia, Tailandia, Brasil, entre otros. La RH cuenta con un alto contenido de silicio, existente como silicio hidratado, adicionalmente contiene potasio, aluminio, f&oacute;sforo, hierro, manganeso y cloro<sup>7-9</sup>.</p>      <p align="justify">La estructura de la RH es porosa, lo que permite la absorci&oacute;n de humedad. Las composiciones qu&iacute;micas de RH var&iacute;an de una muestra a otra, relacionada con el tipo de arroz, el a&ntilde;o de cosecha, las variaciones clim&aacute;ticas, las condiciones geogr&aacute;ficas, e incluso los fertilizantes utilizados en el crecimiento del arroz<sup>10</sup>. Un an&aacute;lisis realizado a la cascarilla por Prasad y Pandey<sup>11</sup>, sugiere que contiene SiO<sub>2</sub> alrededor de 22&#37;, un 74&#37; de materia org&aacute;nica y agua y un 4&#37; de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + CaO +MgO<sup>11-3</sup>. El porcentaje de SiO<sub>2</sub> var&iacute;a entre un 15&#37; y 22&#37; y se encuentra en forma hidratada<sup>11</sup>.</p>      <p align="justify">Un an&aacute;lisis elemental a la muestra de RH despu&eacute;s de tratarla qu&iacute;micamente mediante un software de Espectroscop&iacute;a de Emisi&oacute;n de Energ&iacute;a Oxford Inca X-Sight en un equipo de Microscopia de Barrido JEOL JSM-6060 LV, evidenci&oacute; una cantidad significativa de silicio y ox&iacute;geno en por ciento en peso de 41,62&#37; y 52,90&#37;, respectivamente. As&iacute; mismo, se encontr&oacute; un porcentaje muy peque&ntilde;o de elementos como sodio, magnesio, aluminio, potasio, hierro y calcio. El an&aacute;lisis por difracci&oacute;n de rayos X que consiste en un an&aacute;lisis cualitativo y cuantitativo de materiales por medio de la difracci&oacute;n de rayos X por s&oacute;lidos en estado cristalino, evidenci&oacute; fase cristalina de cuarzo hexagonal, tridimita ortorr&oacute;mbica, eroinita hexagonal y albita tricl&iacute;nica<sup>13</sup>. El tratamiento de la RH se lleva a cabo mediante calcinaci&oacute;n y posterior reacci&oacute;n con &aacute;cido n&iacute;trico y clorh&iacute;drico<sup>14-6</sup> (Ver <a href="#f02">Figura 2</a>).</p>      <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/muis/v27n1/v27n1a05f2.jpg"></p>      <p align="justify">Se han realizado estudios de biomateriales hechos a partir de materiales de origen marino que proveen nuevo hueso para reemplazos y pueden llegar a ser composites biomim&eacute;ticos. Uno de esos materiales es el coral bamb&uacute;, proveniente de mares a profundidades de 1000 m<sup>17</sup>.</p>      <p align="justify">Una especie de estos corales, de la familia Isidella, tambi&eacute;n conocido como coral bamb&uacute;, fue investigado por Born y colaboradores en el instituto de ciencia de materiales de Alemania<sup>17</sup>. Estos autores encontraron por medio de an&aacute;lisis de espectroscop&iacute;a infrarroja de transformada de Fourier, microscop&iacute;a electr&oacute;nica de transmisi&oacute;n y espectroscop&iacute;a Raman, la composici&oacute;n mineral responsable de la estabilidad mec&aacute;nica del coral. Para observar la matriz org&aacute;nica de esta especie de coral, se realiz&oacute; una descalcificaci&oacute;n por procedimiento Osteosoft (soluci&oacute;n Merck descalcificadora en funci&oacute;n del tama&ntilde;o y la densidad del tejido). El procedimiento se llev&oacute; a cabo usando la soluci&oacute;n descalcificadora por tres d&iacute;as hasta que apareci&oacute; la matriz org&aacute;nica sobre la superficie y vista por microscopio. Este coral bamb&uacute; muestra una fase org&aacute;nica de prote&iacute;nas acidas fibrilares, en donde se encontr&oacute; glutamina y prolina, dos amino&aacute;cidos presentes en el cuerpo humano<sup>17-9</sup>. La fase inorg&aacute;nica, vista por Raman est&aacute; compuesta de calcita CaCO<sub>3</sub>. La composici&oacute;n del esqueleto y las dimensiones de la matriz org&aacute;nica de los corales de bamb&uacute; son muy similares a la del hueso humano, con estructuras porosas con separaciones a partir de 100 nan&oacute;metros<sup>17</sup>, con estructuras calc&aacute;reas &oacute;seas, alternados por nodos proteicos. Adem&aacute;s, estos corales tienen una temperatura de desnaturalizaci&oacute;n alta, alrededor de 203&deg;C<sup>19</sup>.</p>       <p align="justify">Otros autores, estudiaron el coral rojo y n&aacute;car desde el punto de vista de las propiedades mec&aacute;nicas y qu&iacute;micas. Al hacer pruebas de microdureza, se encontr&oacute; que estas muestras con diferentes porosidades obten&iacute;an durezas mayores a las de hueso bovino (55-70 HV), las cuales se encontraban por encima de 130 HV. La porosidad del material es de gran importancia, ya que se encuentra relacionado con la degradaci&oacute;n del mismo<sup>20</sup>. Se llevaron a cabo pruebas de microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido con espectroscop&iacute;a de energ&iacute;a dispersiva y se encontraron concentraciones de cristales de calcita, Calcio en un 54,72&#37;, Carbono en 6,18&#37; y Ox&iacute;geno en 37,09&#37; en peso para el coral. La microestructura hexagonal del coral rojo tiene una porosidad de 10 a 40 Î¼m, concordando con una estructura porosa del hueso trabecular humano. De igual manera, la composici&oacute;n qu&iacute;mica del coral, muestran similitud con la composici&oacute;n qu&iacute;mica del hueso<sup>21</sup>, ya que a partir de carbonato c&aacute;lcico es posible obtener fosfato c&aacute;lcico.</p  >    <p align="justify">Gracias a las propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y mec&aacute;nicas que ha mostrado el coral<sup>22</sup>, se ha usado como andamio o <i>scaffold</i> en la ingeniera de tejidos. Guangpeng y colaboradores, enfocaron su estudio en la fabricaci&oacute;n de andamio a partir de coral natural de la isla de Hainan en China, con una concentraci&oacute;n de carbonato de calcio de 99&#37; y tama&ntilde;o de poro de 100 a 300 Î¼m. Se insertaron en la matriz c&eacute;lulas madre osteoinducidas y se cultivaron all&iacute; por siete d&iacute;as, luego se realiz&oacute; inserci&oacute;n en un perro con defectos en el cr&aacute;neo, obteniendo como resultado la proliferaci&oacute;n r&aacute;pida de c&eacute;lulas que mantienen su fenotipo osteogen&eacute;tico y creaci&oacute;n de matriz extracelular, observado mediante microscop&iacute;a de barrido confocal l&aacute;ser. A 24 semanas posimplantaci&oacute;n, se observ&oacute; correcci&oacute;n completa del defecto &oacute;seo<sup>23</sup>. Estos andamios con una porosidad entre 30 y 40&#37; se usaron tambi&eacute;n en una f&iacute;stula arteriovenosa femoral de conejo. Esta forma de uso de este material, puede facilitar la regeneraci&oacute;n de grandes vol&uacute;menes de tejidos &oacute;seos vascularizados<sup>24</sup>.      <p align="justify">El uso del esqueleto del coral como biomaterial de andamio se ha usado ampliamente en ingeniera de tejidos, en especial de cart&iacute;lago, debido a su estructura avascular<SUP>25</SUP>, y se han utilizado andamios con otros cer&aacute;micos como el quitosano para tejido peridentario en etapa periodontal<sup>26</sup>. El coral al igual que la hidroxiapatita hacen la funci&oacute;n de reabsorci&oacute;n de sustancias qu&iacute;micas como el calcio, f&oacute;sforo, zinc, hierro, solo que el coral realiza este proceso en menor tiempo que la hidroxiapatita<sup>27</sup>. Tambi&eacute;n se ha usado el coral en el desarrollo de gr&aacute;nulos de apatitas<sup>28</sup> y como precursor para el desarrollo de fosfatos c&aacute;lcicos en sistemas de liberaci&oacute;n controlada de medicamentos, en donde estudios in vivo en ratones con osteoporosis, mostraron que el sistema biomim&eacute;tico mostr&oacute; importantes aumentos en hueso cortical y esponjoso<sup>29</sup>. Se describe una forma de s&iacute;ntesis o preparaci&oacute;n de los andamios de coral en compuestos c&aacute;lcicos (Ver Figura <a href="#f03">3</a> y <a href="#f04">4</a>)<sup>28,30</sup>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f03"></a><img src="img/revistas/muis/v27n1/v27n1a05f3.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f04"></a><img src="img/revistas/muis/v27n1/v27n1a05f4.jpg"></p>       <p align="justify">La guadua est&aacute; catalogada como acero vegetal por sus propiedades de flexibilidad, dureza y durabilidad<sup>31</sup>. Al igual que la tagua vegetal, ha sido poco estudiado como biomaterial. Se han hecho estudios de propiedades mec&aacute;nicas para aplicaciones de tipo civil<sup>32</sup>. Han sido reportados datos de m&aacute;ximo esfuerzo a la tracci&oacute;n, deformaci&oacute;n total y m&oacute;dulo el&aacute;stico. Estos valores se compararon frente a los encontrados por otros autores de hueso humano seco, especialmente el de costilla (Ver <a href="#t01">Tabla 1</a>)<sup>34-8</sup>.</p>      <p align="center"><a name="t01"></a><img src="img/revistas/muis/v27n1/v27n1a05t1.jpg"></p>      <P align="justify">Los resultados de otras investigaciones, sugieren que la guadua tiene un m&aacute;ximo esfuerzo a la tracci&oacute;n m&aacute;s cercano al de hueso trabecular que cortical, as&iacute; como el modulo el&aacute;stico de tracci&oacute;n. El valor de deformaci&oacute;n total para el prototipo en estudio se encuentra dentro del rango encontrado por otros autores relativos a hueso trabecular (Ver <a href="#t01">Tabla 1</a>). Esto indica que, mec&aacute;nicamente la guadua puede funcionar como andamio o soporte para c&eacute;lulas junto con otro material tipo cer&aacute;mico que le confiera la dureza que le hace falta.</P>      <p align="justify">La c&aacute;scara de coco, al igual que la guadua, ha sido investigada por sus propiedades mec&aacute;nicas. Existen investigaciones en donde se ha agregado fibra de coco pulverizada al concreto para mejorar las capacidades mec&aacute;nicas del mismo, especialmente la tenacidad del compuesto concreto fibra de coco<sup>39</sup>; o investigaciones en donde se refuerza resinas ep&oacute;xidas con fibra de coco<sup>40</sup>.</p>      <p align="justify">Se ha caracterizado mec&aacute;nicamente la fibra de coco como resistente a los impactos, a las flexiones y compresiones, con una resistencia a la tracci&oacute;n de 131-220 MPa<sup>39,41,42</sup>, que comparado con la resistencia a la tracci&oacute;n de hueso humano seco (100-150 MPa)<sup>34-8</sup>, satisface la propiedad mec&aacute;nica de resistir a la tracci&oacute;n. Adem&aacute;s, tiene un m&oacute;dulo de Young de 4-6 GPa<sup>41,43</sup>, y el de hueso humano seco es de 10-15 GPa<sup>34-8</sup>.</p>      <p align="justify">Qu&iacute;micamente, la fibra de coco tiene en m&aacute;s de un 80&#37; hidratos de carbono, lo que le confiere gran resistencia a la degradaci&oacute;n, siendo un material 100&#37; biodegradable<sup>44</sup>. Los elementos qu&iacute;micos que contiene de mayor porcentaje en mg/L son potasio, calcio, f&oacute;sforo, sodio, magnesio, cloro y nitr&oacute;genoamonio<sup>45,46</sup>, elementos que por excepci&oacute;n al cloro y el amonio, est&aacute;n presentes en los materiales biocer&aacute;micos.</p>           <p align="justify">Se han llevado a cabo estudios de biocompatibilidad de esta fibra natural mediante el uso de c&eacute;lulas de osteosarcoma humano. Los resultados mostraron una reactividad moderada y adhesi&oacute;n celular luego de 24 horas de cultivo. Sin embargo, presenta cierta citotoxicidad, como consecuencia del uso de ciertos aglutinantes usados para la realizaci&oacute;n de muestras s&oacute;lidas<sup>47</sup>.</p>      <p align="justify">Las fibras de materiales de origen natural, refuerzan materiales como pol&iacute;meros y cer&aacute;micos para hacer composites que cumplan con las caracter&iacute;sticas necesarias para un implante. Estos materiales compuestos son una buena alternativa ya que el composite ser&aacute; menos r&iacute;gido que los metales com&uacute;nmente usados en ortopedia, en donde la rigidez causa en muchas ocasiones osteopenia u osteoporosis<sup>48</sup>.</p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">La tagua, conocida como marfil vegetal, es la semilla de la palma <i>Phytelephas macrocarpa</i> que crece en pa&iacute;ses como Panam&aacute;, Ecuador y Colombia<sup>49</sup>. Este marfil vegetal tiene una dureza considerable y su superficie es muy homog&eacute;nea. Sin embargo, se ha encontrado poca informaci&oacute;n de la tagua como material para uso biom&eacute;dico.</p>        <p align="justify">Este material contiene elementos que pueden funcionar para la fabricaci&oacute;n de andamios. La tagua contiene 55&#37; de material inorg&aacute;nico como calcio fosfato 82&#37;, magnesio fosfato 15&#37;, carbonato de calcio 2&#37;, fluoruro de calcio 0,25&#37; y aproximadamente 45&#37; es org&aacute;nico como col&aacute;geno y cantidades peque&ntilde;as de l&iacute;pidos<sup>50</sup>.</p>      <p align="justify">Pardav&eacute; y colaboradores iniciaron el proceso de conocimiento de las propiedades de  biocompatibilidad de este material. Los autores en su estudio de proliferaci&oacute;n celular, encontraron por medio de un cultivo celular osteoblastos provenientes de osteosarcoma humano, la disminuci&oacute;n paulatina del n&uacute;mero celular. La concentraci&oacute;n de tagua vegetal a la cual no hubo respuesta t&oacute;xica fue de 3,90 Î¼g/mL<sup>51</sup>. Sin embargo, el estudio de Pardav&eacute; deja abierto el hecho de investigar con otro tipo de aglutinante que permita a las c&eacute;lulas proliferarse (Ver <a href="#f05">Figura 5</a>).      <p align="center"><a name="f05"></a><img src="img/revistas/muis/v27n1/v27n1a05f5.jpg"></p>      <p align="center"><font size="3"><b><u>CONCLUSIONES</u></b></font></p>      <p align="justify">Los materiales de origen natural proveen caracter&iacute;sticas semejantes a alg&uacute;n tejido en particular, especialmente en tejidos duros por las propiedades mec&aacute;nicas, f&iacute;sicas y qu&iacute;micas que estos materiales muestran. Esto demuestra su potencial uso como sustituto de hueso en cirug&iacute;a ortop&eacute;dica.</p>      <p align="justify">De acuerdo a la revisi&oacute;n, el material de origen natural m&aacute;s investigado en el campo de los biomateriales es el coral. Con respecto a los resultados de las investigaciones, el coral es un material que sirve de andamio para ingenier&iacute;a de tejidos, con buenos resultados de biocompatibilidad, osteoconductividad y de absorci&oacute;n, que ha tenido muy buenos resultados ante la respuesta inmune de los individuos bajo estudio.</p>      <p align="justify">Los materiales de origen natural, exhiben la propiedad de biomimeticidad, lo que indica que cuentan con caracter&iacute;sticas biol&oacute;gicas y estructurales capaces de asemejarse a los tejidos humanos, especialmente tejido &oacute;seo trabecular, generando altas posibilidades de ser un excelente material como andamio para regeneraci&oacute;n &oacute;sea. La mayor&iacute;a de estos andamios se basan en la formaci&oacute;n ex vivo de tejido para reparaci&oacute;n de defectos &oacute;seos o de cart&iacute;lago.</p>       <p align="justify">Los materiales en estudio se analizaron bajo diferentes t&eacute;cnicas microsc&oacute;picas y espectrosc&oacute;picas conocidas, facilitando su caracterizaci&oacute;n y comportamiento frente a tejido vivo. La s&iacute;ntesis y preparaci&oacute;n de estos materiales m&aacute;s de tipo cer&aacute;mico es relativamente sencilla. Las investigaciones apuntan al hecho del uso cada vez mayor, de este tipo de materiales para uso biom&eacute;dico, por sus caracter&iacute;sticas y por la asequibilidad que estos materiales tienen. Sin embargo, estos materiales no han sido usados ampliamente en seres humanos debido a la falta de evidencia de ensayos <i>in vivo</i> que demuestren su alta biocompatibilidad.</p>      <p align="center"><font size="3"><b><u>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</u></b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">1. Navarro M. Desarrollo y caracterizaci&oacute;n de materiales biodegradables para regeneraci&oacute;n &oacute;sea. Barcelona: Polit&eacute;cnica de Catalunya Univ.; 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0121-0319201400010000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">2. L&aacute;rez C. Quitina y quitosano: materiales del pasado para el presente y el futuro. Avances en Qu&iacute;mica. 2006;1(2):15-21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0121-0319201400010000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">3. Infante P, Guti&eacute;rrez J, Torres D, Garc&iacute;a A, Gonzales J. Relleno de cavidades &oacute;seas en cirug&iacute;a maxilofacial con materiales aut&oacute;logos. Rev Esp Cirug Oral y Maxilofac.2007;29(1):7-19.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0121-0319201400010000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">4. Guevara C, Romero G, Calle M, Delgado E. Desarrollo de una biocer&aacute;mica biomim&eacute;tica para uso espec&iacute;fico en odontolog&iacute;a. Rev Acad Colomb Cienc. 2006;30(117):595-604.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0121-0319201400010000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">5. Hunton P. Research on eggshell structure and quality: an historical overview. Rev Bras Cienc Avic. 2005;7(2):67-71.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0121-0319201400010000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">6. Acevedo J, L&oacute;pez J, Vargas G, Rend&oacute;n J, M&eacute;ndez J. Chemical synthesis of bone-like carbonate hydroxyapatite from hen eggshells and its characterization. Bol Soc Esp Ceram. 2007;46(5):225-31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0121-0319201400010000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">7. Xiong L, Saito K, Sekiya E, Sujaridworakun P, WADA S. Influence of impurity ions on rice husk combustion. Journal of metals, materials and minerals. 2009;19(2):73-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0121-0319201400010000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">8. Forero A, Medrano L, D&iacute;az S. Obtenci&oacute;n de silicio metal&uacute;rgico a partir de mezclas de ceniza de cascarilla de arroz y arena silicea. Rev. LatinAm. Metal. Mat. 2009; 3 Suppl S1: 1349-52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0121-0319201400010000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">9. Prakash J. Preparation and Characterization of Bioactive Silicabased Ceramics derived from Rice Husk Ash &#91;tesis doctoral&#93;. Rourkela (India): National institute of technology; 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0121-0319201400010000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">10. Chandrasekhar S, Satyanarayana K, Pramada P, Raghavan P, Gupta T. Proccesing, properties and applications of reactive silica from rice husk - an overview. Journal Mat. Sci. 2003; 38(15):3159-68.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0121-0319201400010000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">11. Prasad R, Pandey M. Rice husk ash as a renewable source for the production of value added silica gel and its application: an overview. Bulletin of chemical reaction engineering &amp; catalysis. 2012;7(1):1-25.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0121-0319201400010000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">12. Kumar A, Mohanta K, Kumar D, Parkash O. Properties and Industrial Applications of Rice husk: A review. IJETAE. 2012;2(10):86-90.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0121-0319201400010000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">13. Farook A, Chew T, Syahidasalwa Y. Bio-template Synthesis of Silica-Ruthenium Catalyst for Benzylation of Toluene. J PHYS THER SCI. 2003;24(1):29-35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0121-0319201400010000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">14. Espindola A, Estevez M, Martinez A, Casta&ntilde;o V, Velazco C. Obtenci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n microestructural de nanoparticulas de SiO2 a partir de cascarilla de arroz, pulpa de caf&eacute; y bagazo de ca&ntilde;a empleando bioprocesos a base de an&eacute;lidos. Centro de f&iacute;sica aplicada y tecnolog&iacute;a avanzada UNAM Campus Juriquilla Queretano M&eacute;xico &#91;cited 2012 Dic 18&#93;. Available from: URL:<a href="http://www.amemi.org/Docs/simposia_materiales/carteles/101_ Obtenci%C3%B3n_y_caracterizaci&#37;C3%B3n.pdf" target="_blank">http://www.amemi.org/Docs/simposia_materiales/carteles/101_ Obtenci&#37;C3&#37;B3n_y_caracterizaci&#37;C3&#37;B3n.pdf</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0121-0319201400010000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">15. Dessai R, Desaa J, Senb D, Mazumder S. Effects of pressure and temperature on pore structure of ceramic synthesized from rice husk: A small angle neutron scattering investigation. Journal of Alloys and Compounds. 2013;564:125-29.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0121-0319201400010000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">16. Prawingwong P, Chaiya C,Reubroycharoen P, Samart C. Utilization of Rice Husk Ash Silica in Controlled Releasing Application. Journal of Metals, Materials and Minerals. 2009;19(2):61-5.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0121-0319201400010000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">17. Born R, Ehrlich H, Bazhenov V, Shapkin N. Investigation of nanoorganized biomaterials of marine origin. Arabian Journal of Chemistry. 2010;3:27-32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0121-0319201400010000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">18. Volpi N. Adsorption of glycosaminoglycans onto coral - a new possible implant biomaterials for regeneration therapy. Biomaterials. 1999;20:1359-63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0121-0319201400010000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">19. Kubisz L, Ehrlich H. Temperature dependence of electric conductivity of bamboo coral skeleton and glass sponge spicules, the marine origin biomaterials. Journal of Non-Crystalline Solids. 2007;353:4497-500.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0121-0319201400010000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">20. Soria J, Barcia J, Andrades J, Romero J, Monle&oacute;n M, Garc&iacute;a J. Uso de biomateriales en medicina regenerativa, aspectos b&aacute;sicos y aplicaciones en el Sistema Nervioso. Trauma. 2008;20(1):15-22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0121-0319201400010000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">21. Hamza S, Slimanea N, Azarib, Z, Pluvinageb G. Structural and mechanical properties of the coral and nacre and the potentiality of their use as bone substitutes. Applied Surface Science. 2013;264:485-91.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0121-0319201400010000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">22. Begley C, Doherty M, Mollan R, Wilson D. Comparative study of the osteoinductive properties of bioceramic, coral and processed bone graft substitutes. Biomaterials. 1995; 16: 1181-85.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0121-0319201400010000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">23. Guangpeng L, Yun Z, Bo L, Jian S, Wuyin L, Lei C. Bone regeneration in a canine cranial model using allogeneic adipose derived stem cells and coral scaffold. Biomaterials. 2013; 34: 2655-64.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0121-0319201400010000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">24. Dong Q, Shang H, Wu W, Chen F, Zhang J, Guo J, Mao T. Prefabrication of axial vascularized tissue engineering coral bone by an arteriovenous loop: A better model. Materials Science and Engineering. 2012; 32:1536-41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0121-0319201400010000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">25. Gross T, DiCarlo B, French M, Athanasiou K, Vago R. A study of crystalline biomaterials for articular cartilage bioengineering. Materials Science and Engineering. 2008; 28: 1388-400.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0121-0319201400010000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">26. Zhang Y, Wang Y, Shi B, Cheng X. A platelet-derived growth factor releasing chitosan/coral composite scaffold for periodontal tissue engineering. Biomaterials. 2007; 28: 1515-22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0121-0319201400010000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">27. Steer P. Maternal hemoglobin concentration and birth weight.Am J Clin Nutr.2000;71(5 Suppl):1285-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0121-0319201400010000500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p align="justify">28. Sivakumar M, Kumar TS, Shantha KL, Rao KP. Development of hydroxyapatite derived from Indian coral. Biomaterials. 1996;17(17):1709-14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0121-0319201400010000500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">29. Chou J, Hao J, Ben-Nissan B, Milthorpe B, Otsuka M. Coral Exoskeletons as a Precursor Material for the Development of a CalciumPhosphate Drug Delivery System for Bone Tissue Engineering. Biol. Pharm. Bull. 2013;36(11) :1662-65.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0121-0319201400010000500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>	      <!-- ref --><p align="justify">30. Gao Z, Chen F, Zhang J, He L, Cheng X, Ma Q, et al. Vitalisation of tubular coral scaffolds with cell sheets for regeneration of long bones: a preliminary study in nude mice. Br J Oral Maxillofac Surg. 2009; 47(2):116-22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0121-0319201400010000500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">31. Navas E. Aplicaciones estructurales de la guadua (Guadua angustifolia kunth). Proyecto de estructura modular multifuncional en Colombia &#91;tesis de grado&#93;. Madrid (Espa&ntilde;a): Polit&eacute;cnica de Espa&ntilde;a Univ.; 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0121-0319201400010000500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">32. Osorio JA, Espinosa A, Garc&iacute;a EA. Evaluaci&oacute;n de las propiedades mec&aacute;nicas de la estructura interna de la guadua con un modelo matem&aacute;tico. Dyna. 2009;160:169-78.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0121-0319201400010000500032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">33. Monta&ntilde;ez N, Solares L, Caserta G. Dise&ntilde;o de un prototipo de hueso humano y propiedades mec&aacute;nicas de un biocer&aacute;mico a partir de ramas de guadua &#91;tesis de grado&#93;. Bucaramanga (Colombia): Manuela Beltr&aacute;n Univ.; 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0121-0319201400010000500033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">34. Nordin M, Frankel VH. Biomechanics of bone. In: Lippincott Williams & Wilkins editors: Basic biomechanics of the musculoskeletal system. 3nd ed. Estados Unidos; 2001. p. 35-58.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0121-0319201400010000500034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">35. Subit D, Del Pozo E, Valazquez-Ameijide J, Arregui-Dalmases C, Crandall J. Tensile material properties of human rib cortical bone under quasi-static and dynamic failure loading and influence of the bone microstucture on failure characteristics. Physics.bio-ph. 2013:1-22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0121-0319201400010000500035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">36. Li Z, Kindig MW, Subit D, Kent Rw. Influence of mesh density, cortical thickness and material properties on human rib fracture prediction. Med Eng Phys. 2010;32(9):998-1008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0121-0319201400010000500036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">37. Li Z, Kindig MW, Kerrigan JR, Untaroiu CD, Subit D, Crandall JR, et al. Rib fractures under anterior-posterior dynamic loads: experimental and finite-element study. J Biomech. 2010;43(2):228-34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0121-0319201400010000500037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">38. Vezin P, Berthet F. Structural characterization of human rib cage behavior under dynamic loading. Stapp Car Crash J. 2009;53:93-125.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0121-0319201400010000500038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">39. Quintero S, Gonz&aacute;lez L. Uso de fibra de estopa de coco para mejorar las propiedades mec&aacute;nicas del concreto. Ingenier&iacute;a y Desarrollo. 2006;20:134-50.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S0121-0319201400010000500039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">40. Prakash T. Processing and characterization of natural fiber reinforced polymer composites. Rourkela (India): National institute of technology; 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0121-0319201400010000500040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">41. Fernandes E, Correlo V, Mano J, Reis R. Novel cork-polymer composites reinforced with short natural coconut fibres: Effect of fibre loading and coupling agent addition. Compos. Sci. Technol. 2013;78:56-62.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0121-0319201400010000500041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">42. Chandramohan D, Marimuthu K. A review on natural fibers. IJRRAS. 2011;8(2):194-206.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S0121-0319201400010000500042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">43. Bujang I, Awang M, Ismail A. Study on the dynamic characteristic of coconut fibre reinforced composites. Regional Conference on Engineering Mathematics, Mechanics, Manufacturing &amp; Architecture; 2007. Malaysia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S0121-0319201400010000500043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">44. Conde S. Estudio de la fibra de coco con resina poli&eacute;ster para la manufactura de palas de aerogeneradores de peque&ntilde;a potencia. Santo Domingo Tehuantepec (M&eacute;xico): Istmo Oaxaca Univ.; 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S0121-0319201400010000500044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">45. Evans R, Konduru S, Stamps R. Source Variation in Physical and Chemical Properties of Coconut Coir Dust. Hortscience. 1996;31(6):965-67.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000150&pid=S0121-0319201400010000500045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">46. Vargas P, Castellanos JZ, S&aacute;nchez P, Tijerina L, L&oacute;pez RM, Ojodeagua JL. Caracterizaci&oacute;n f&iacute;sica, qu&iacute;mica y biol&oacute;gica de sustratos de polvo de coco. Rev. Fitotec. Mex. 2008;31(4):375-81.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000152&pid=S0121-0319201400010000500046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">47. Pardav&eacute; W, Rojas M, Camelo K. Biocompatibilidad del prototipo de hueso humero humano obtenido a partir de c&aacute;scara de coco. Rev Univ Ind Santander Salud. 2011;43(1):86.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S0121-0319201400010000500047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">48. Chandramohan D, Marimuthu K. Bio composite materials based on bio polymers and natural fibers- contribution as bone implants. IJAMSAR. 2011; 1(1):09-12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S0121-0319201400010000500048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">49. Saldarriaga J, Zuluaga R, &Aacute;lvarez C, Ga&ntilde;&aacute;n P. Caracterizaci&oacute;n de polis&aacute;caridos naturales obtenidos a partir de fuentes colombianas. Revista Investigaciones Aplicadas. 2007;1(2):6-12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000158&pid=S0121-0319201400010000500049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">50. Salazar M. Evaluaci&oacute;n de pinturas arquitect&oacute;nicas de tipo l&aacute;tex con fibras naturales de tagua y cabuya &#91;tesis de grado&#93;. Guayaquil (Ecuador): Escuela superior polit&eacute;cnica del litoral; 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S0121-0319201400010000500050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">51. Pardav&eacute; W, Plazas A, Torres RD. Desarrollo de un prototipo del hueso humano a partir de tagua vegetal. Ensayos de biocompatibilidad in vitro. Revista del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Geolog&iacute;a, Minas, Metal. 2011;14(28):1-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000162&pid=S0121-0319201400010000500051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> <hr> </font>      ]]></body><back>
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