Produção customizada de placa polimérica em policaprolactona confeccionada através de molde bipartido impresso por manufatura aditiva para fratura distal de úmero em Gavião-carijó (Rupornis magnirostris)
| Autor(a) principal: | |
|---|---|
| Data de Publicação: | 2022 |
| Tipo de documento: | Tese |
| Idioma: | por |
| Título da fonte: | Repositório Institucional da UFRRJ |
| Texto Completo: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/19660 |
Resumo: | A correção das fraturas em aves possui diversos desafios, variando do tamanho da espécie ao osso acometido. As fraturas em ossos pneumáticos, como o úmero, podem acarretar em grandes prejuízos ao animal, por apresentarem função importante na termorregulação e no voo e, portanto, necessitam de tratamento preciso. Ainda, para o osso em questão, as particularidades anatômicas, como o formato helicoidal e a pouca cobertura tecidual sobre o osso, podem favorecer maiores complicações cirúrgicas. Métodos de fixação em fraturas de aves são desafiadores e estão em constante aprimoramento. O canal medular de grande diâmetro e a cortical fina e dura aumentam o risco das fraturas iatrogênicas durante o procedimento de osteossíntese. Para auxiliar no diagnóstico, planejamento e tratamento de casos desafiadores, novas tecnologias vêm sendo utilizadas na medicina veterinária, permitindo que problemas de difíceis resoluções possam ser cada vez mais estudados e que soluções sejam desenvolvidas a partir de programas computacionais e impressões tridimensionais, contribuindo, por exemplo, na customização de implantes ortopédicos a um animal ou a uma espécie. Para complementar o estudo e desenvolvimento de implantes ortopédicos a tecnologia dos elementos finitos pode ser aplicada. Através de um programa computacional o método auxilia no aprimoramento dos implantes, prevendo e constatando possíveis resultados que podem ser confirmados através do ensaio universal. Os elementos finitos permitem que simulações de testes mecânicos possam ser realizadas de forma repetida, desta forma, é possível se considerar situações diferentes e corrigir possíveis falhas nos implantes antes de sua confecção, evitando-se testes físicos repetitivos e preservando material de estudo, como cadáveres de animais. O presente trabalho tem como objetivo a avaliação de placa polimérica para osteossíntese, planejada a partir de um modelo previamente desenvolvido para uso em região médio-distal do úmero de gavião-carijó (Rupornis magnirostris). O modelo consiste em placa com perfurações e sulcos que permitem sua fixação por cerclagens e hemicerclagens. O implante polimérico foi testado a partir de ensaios computacionais, pelo método de elementos finitos, mostrando resistência adequada na simulação do ensaio de flexão em três pontos. Após validado foi encaminhado para a confecção em policaprolactona (PCL) por meio de seu aquecimento e prensagem em molde bipartido impresso por manufatura aditiva. Em ensaio de aplicação em cadáver observou-se as vantagens do implante confeccionado em PCL, que permite ajustes na sua dimensão bem como perfurações em locais variados no momento da cirurgia, adaptando-se às características individuais do paciente e do tipo de fratura. Concluiu-se que o uso do PCL para a confecção do implante ortopédico é válido pelo baixo custo do polímero (em relação aos materiais já utilizados para a produção de implantes), pela facilidade de moldagem por meio de aquecimento (devido a seu baixo ponto de fusão) e por conta do crescente acesso ao material e às impressoras tridimensionais. O planejamento e customização de implantes ortopédicos adequados ao paciente e à estrutura óssea gerou no presente estudo um método de confecção de placa polimérica simples e facilmente replicável, que pode ser um recurso valioso na cirurgia ortopédica de aves. |
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Corrêa, Clarice GonringSilva, Marta Fernanda Albuquerque dahttp://lattes.cnpq.br/0544591266946007Silva, Marta Fernanda Albuquerque dahttp://lattes.cnpq.br/0544591266946007Ferreira, Maria de Lourdes Gonçalveshttp://lattes.cnpq.br/8948986128329728Degani, Viviane Alexandre Nuneshttp://lattes.cnpq.br/6555302895593672Santos, Márcia Carolina Salomãohttp://lattes.cnpq.br/5914982516503482Balthazar, Daniel de Almeidahttp://lattes.cnpq.br/3205243318542693http://lattes.cnpq.br/05003307842926872025-01-10T15:10:53Z2025-01-10T15:10:53Z2022-03-08CORRÊA, Clarice Gonring. Produção customizada de implante polimérico em policaprolactona para correção de fratura de úmero em ave validado pelo método dos elementos finitos e confeccionado através de molde impresso por manufatura aditiva. 2022. 46 f. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária, Patologia e Ciências Clínicas) - Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2022.https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/19660A correção das fraturas em aves possui diversos desafios, variando do tamanho da espécie ao osso acometido. As fraturas em ossos pneumáticos, como o úmero, podem acarretar em grandes prejuízos ao animal, por apresentarem função importante na termorregulação e no voo e, portanto, necessitam de tratamento preciso. Ainda, para o osso em questão, as particularidades anatômicas, como o formato helicoidal e a pouca cobertura tecidual sobre o osso, podem favorecer maiores complicações cirúrgicas. Métodos de fixação em fraturas de aves são desafiadores e estão em constante aprimoramento. O canal medular de grande diâmetro e a cortical fina e dura aumentam o risco das fraturas iatrogênicas durante o procedimento de osteossíntese. Para auxiliar no diagnóstico, planejamento e tratamento de casos desafiadores, novas tecnologias vêm sendo utilizadas na medicina veterinária, permitindo que problemas de difíceis resoluções possam ser cada vez mais estudados e que soluções sejam desenvolvidas a partir de programas computacionais e impressões tridimensionais, contribuindo, por exemplo, na customização de implantes ortopédicos a um animal ou a uma espécie. Para complementar o estudo e desenvolvimento de implantes ortopédicos a tecnologia dos elementos finitos pode ser aplicada. Através de um programa computacional o método auxilia no aprimoramento dos implantes, prevendo e constatando possíveis resultados que podem ser confirmados através do ensaio universal. Os elementos finitos permitem que simulações de testes mecânicos possam ser realizadas de forma repetida, desta forma, é possível se considerar situações diferentes e corrigir possíveis falhas nos implantes antes de sua confecção, evitando-se testes físicos repetitivos e preservando material de estudo, como cadáveres de animais. O presente trabalho tem como objetivo a avaliação de placa polimérica para osteossíntese, planejada a partir de um modelo previamente desenvolvido para uso em região médio-distal do úmero de gavião-carijó (Rupornis magnirostris). O modelo consiste em placa com perfurações e sulcos que permitem sua fixação por cerclagens e hemicerclagens. O implante polimérico foi testado a partir de ensaios computacionais, pelo método de elementos finitos, mostrando resistência adequada na simulação do ensaio de flexão em três pontos. Após validado foi encaminhado para a confecção em policaprolactona (PCL) por meio de seu aquecimento e prensagem em molde bipartido impresso por manufatura aditiva. Em ensaio de aplicação em cadáver observou-se as vantagens do implante confeccionado em PCL, que permite ajustes na sua dimensão bem como perfurações em locais variados no momento da cirurgia, adaptando-se às características individuais do paciente e do tipo de fratura. Concluiu-se que o uso do PCL para a confecção do implante ortopédico é válido pelo baixo custo do polímero (em relação aos materiais já utilizados para a produção de implantes), pela facilidade de moldagem por meio de aquecimento (devido a seu baixo ponto de fusão) e por conta do crescente acesso ao material e às impressoras tridimensionais. O planejamento e customização de implantes ortopédicos adequados ao paciente e à estrutura óssea gerou no presente estudo um método de confecção de placa polimérica simples e facilmente replicável, que pode ser um recurso valioso na cirurgia ortopédica de aves.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESThe correction of fractures in birds has several challenges, ranging from species size to affected bone. Fractures in pneumatic bones, such as the humerus, can cause large damage to the animal, as they have an important function in thermoregulation and in flight and, therefore, require accurate treatment. Also, for the mentioned bone, anatomical particularities, such as the helical shape and the low soft tissue coverage over the bone, may favor greater surgical complications. Methods of fixation on bird fractures are challenging and are constantly improving. A large diameter medullary canal and a thin, hard cortical canal increase the risk of iatrogenic fractures during the osteosynthesis procedure. To aid in the diagnosis, planning and treatment of challenging cases, new technologies have been used in veterinary medicine, allowing difficult resolution problems to be increasingly studied and solutions to be developed from computer programs and three-dimensional impressions, contributing, for example, to the customization of orthopedic implants to an animal or a specie. To complement the study and development of orthopedic implants, finite element technology can be applied. Through a computer program, the method assists in the improvement of the implants, predicting and verifying possible results that can be confirmed through universal testing. Finite elements allow mechanical test simulations to be performed repeatedly. In this way, it is possible to consider different situations and correct possible flaws in the implants before they are made, avoiding repetitive physical tests and preserving study material, such as animal cadavers. The present study aims to evaluate the polymeric plate for osteosynthesis, planned from a model previously developed for use in a hawk humerus (Rupornis magnirostris). The model consists of plate with perforations and grooves that allow its fixation by cerclage and hemi cerclage. The polymer implant was tested from computational trials using the finite elements method. After validation, it was sent to be made in polycaprolactone (PCL) through heating and pressing in a split mold printed by additive manufacturing. In a cadaver application trial, the advantages of the PCL implant were observed, which allows adjustments in its dimension as well as perforations in various locations at the time of surgery, adapting to the individual characteristics of the patient and the type of fracture. It was concluded that the use of PCL for the preparation of the orthopedic implant is valid for the low cost of the polymer (in relation to the materials already used for the production of implants), for the ease of molding by heating (due to its low melting point) and increasing access to material and three-dimensional printers. The planning and customization of orthopedic implants suitable for the patient and the bone structure generated in this study a simple and easily replicable method of making polymeric plate, which can be a valuable resource in orthopedic surgery of birds.porUniversidade Federal Rural do Rio de JaneiroPrograma de Pós-Graduação em Medicina Veterinária (Patologia e Ciências Clínicas)UFRRJBrasilInstituto de VeterináriaMedicina Veterináriaaveosteossínteseimpressão tridimensionalossos longosbiomaterialAvianosteosynthesisthree-dimensional printinglong bonesbiomaterialProdução customizada de placa polimérica em policaprolactona confeccionada através de molde bipartido impresso por manufatura aditiva para fratura distal de úmero em Gavião-carijó (Rupornis magnirostris)Customized production of polycaprolactone polymeric implant for humerus fracture correction in birds validated by the finite elements method and made by additive manufacturing printed moldinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisAMBROSE, C. G.; CLANTON, T. O. Bioabsorbable Implants: Review of Clinical Experience in Orthopedic Surgery. Annals of Biomedical Engineering, v. 32, n. 1, p. 171-177, 2004. ASSIS, D. B. Avaliação de diferentes técnicas de osteossíntese umeral em galinhas (Gallus gallus domesticus). 53 f. Dissertação (Mestrado em Cirurgia Veterinária). Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Unesp, Jaboticabal, 2021. BANORIYA, D.; PUROHIT, R.; DWIVEDI, R. K. Advanced Application of Polymer based Biomaterials. Materials Today: Proceedings, v. 4, p. 3534-3541, 2017. BENNETT, R. A.; KUZMA, A. B. Fracture management in birds. American Association of Zoo Veterinarians. Journal of Zoo and Wildlife Medicine, v. 23, p. 5-38, 1992. BOU-FRANCIS, A. et al. Polycaprolactone blends for fracture fixation in low load-bearing applications. Journal of Applied Polymer Science, p. 1-9, 2020. BUENO, I.; REDIG, P. T.; RENDAHL, A. K. External skeletal fixator intramedullary pin tie- in for the repair of tibiotarsal fractures in raptors: 37 cases. Journal of the American Veterinary Medical Association, v. 247, n. 10, p. 1154-1160, 2015. BUSH, M. External fixation of avian fractures. Journal of the American Veterinary Medical association, v. 171, n. 9, p. 943-946, 1977. CARRASCO, D. C. Fracture Management in Avian Species. Veterinary Clinics: Exotic Animal Practice, v. 22, p. 223-238, 2019. CAMPEIRO JUNIOR, L. D. Osteossíntese umeral em pombos domésticos (Columba livia) com placas bloqueadas ou convencionais com e sem o uso de cimento ósseo. 71 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias). Faculdade de agronomia, medicina veterinária e zootecnia. Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2019. CHACON, G. E. Comparison of strains produced by titanium and polyd, l-lactide acid plating systems to in vitro forces. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, v. 63. p. 968-972, 2004. CHRISTEN, C. Evaluation of a maxillofacial miniplate compact 1.0 for stabilization of the ulna in experimentally induced ulnar and radial fractures in pigeons. Journal of Avian Medicine and Surgery, v.19, n.3, p. 185-190, 2005. COLES, B. H. Essentials of Avian Medicine and Surgery. Oxford: Blackwell, 2007, 397 p. CORRÊA, C. G. Estudo da viabilidade técnica da customização por impressão tridimensional de placa metálica e método de fixação: aplicação em fratura de úmero de gavião-carijó (Rupornis magnirostris). 45 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária). Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 42 CUBO, J.; CASINOS, A. Mechanical Properties and Chemical Composition of Avian Long Bones. European Journal of Morphology, v. 38, n. 2, p. 112-121, 2000. DAL-BÓ, I. S. et. al. Osteossíntese de rádio e ulna em Gavião Caboclo (Buteogallus meridionalis). Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 38 n. 2, p. 335-339, 2018. DAL-BÓ, I. S. et al. Osteossíntese de tibiotarso com miniplaca de titânio em Arara Canindé (Ara ararauna). Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 63, n .4, p. 1003-1006, 2011. DARROW, B. G. et al. Ex vivo biomechanical evaluation of pigeon (Columba livia) cadaver intact humeri and ostectomized humeri stabilized with caudally applied titanium locking plate or stainless steel nonlocking plate constructs. American Journal of Veterinary Research, v. 78, n. 5, p. 570-578, 2017. DAVIDSON, J. R.; MITCHELL, M. A.; RAMIREZ, S. Plate fixation of a coracoid fracture in a bald, eagle (Haliaeectus leucocephalus). Journal of Avian Medicine and Surgery, v. 19, p. 303-308, 2005. DUNNING, D.; HALLING, K. B.; EHRHART, N. Rehabilitation of medical and acute care patients. Veterinary Clinics: Small Animal Practice, v. 35, n. 6, p. 1411–1426, 2005. FERRAZ, V. C. M. et al. Avaliação radiográfica e de função de vôo após fixação de osteotomias distais do úmero em pombas (Columba livia), com modelo de fixador externo articulado. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 28, n. 8, p. 351-357, 2008. GAIGA, L. H. Osteossíntese de úmero por xenoenxerto ósseo preservado em glicerina 98% ou mel em pombos domésticos (Columba livia). 45 f. Dissertação (Mestrado em Cirurgia). Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2002. GOES FILHO, P. R. S. Confecção e avaliação mecânica de implantes ortopédicos produzidos em poli (L-ácido lático) (PLLA) por impressoras 3D. 54 f. Dissertação (Mestrado em Biociência Animal). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016. HARRYSSON, O. L. A.; MARCELLIN-LITTLE, D. J.; HORN, T. J. Applications of Metal Additive Manufacturing in Veterinary Orthopedic Surgery. Journal of Operations Management, v. 67, p. 647-654, 2015. HATT, J. M.; CHRISTEN, C.; SANDMEIER, P. Clinical application of an external fixator in the repair of bone fractures in 28 birds. The Veterinary Record, v. 160, p. 188-194, 2007. HAYASAKI, C. L.; SOUSA, E. A. C. Modelagem de estruturas ósseas e próteses através do método dos elementos finitos. In: Anais do XIII Simpósio de Engenharia de Produção, 2006, Bauru, São Paulo. JOHNSON A. L.; HOULTON J. E. F.; VANNINI, R. AO Principles of Fracture Management in the Dog and Cat. Switzerland: Thieme, 2005, 529 p. KAVANAGH, M. Tibiotarsal fracture repair in a scarlet macaw using external skeletal fixation. Journal of Small Animal Practice, v. 38, p. 296-298, 1997. 43 KINNEY, M. E.; GORSE, M. J.; ANDERSON, M. A. Circular external fixator placement for repair of an open distal tarsometatarsal fracture in an African sacred ibis (Thresjiornis aethiopicus). Journal of Zoo Wildlife Medicine, v. 46, n. 4, p. 957-960, 2015. LAURENT, C. P. et al. Prediction of the mechanical response of canine humerus to three-point bending using subject-specific finite element modelling. Journal of Engineering in Medicine, p. 1-11, 2016. LEOTTE, A. M. et al. Fixação esquelética externa tipo I a (unilateral-uniplanar) para osteossíntese diafisária de úmero em pombos domésticos (Columba livia). Ciência Rural, v. 34, n. 6, p. 1865-1870, 2004. LEVITT, L. Avian orthopedics. Compendium on Continuing Educational for the Practicing Veterinary, v. 11, p. 899-929, 1989. LOTTI, R. S. et al. Aplicabilidade científica do método dos elementos finitos. Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial, v. 11, n. 2, p. 35-43, 2006. LOVALD, S. T. et al. Mechanical design optimization of bioabsorbable fixation devices for bone fractures. The Journal of Craniofacial Surgery, v. 20, n. 2, p. 389-398, 2009. LU, L. et al. Mechanical study of polycaprolactone-hydroxyapatite porous scaffolds created by porogen-based solid freeform fabrication method. Journal of Applied Biomaterials e Functional Materials, v. 12, n. 3, p. 145-154, 2014. MACCOY, D. M. Treatment of fractures in avian species. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, v. 22, n. 1, p. 225-238, 1992. MARINI, M. A. et al. Biologia da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. Revista Brasileira de Ornitologia, v. 15, p. 1-10, 2007. MARTIN, H.; RITCHIE. B. W. Orthopedic surgical techniques. In: RITCHIE, B. W.; HARRISON, G. J.; HARRISON, L. R. Avian medicine: principles and application. Florida: Wingers Publishing, cap. 42, 1994. NEJAD, T. M.; FOSTER, C.; GONGAL, D. Finite element modelling of cornea mechanics: a review. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, v. 77, n. 1, p. 60-65, 2014. NETO, N. S. G. Utilização de material alternativo para a obtenção e caracterização de biomodelos, por meio da técnica de impressão 3Dprinter. 53 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica). Faculdade de Engenharia, Unesp, Ilha Solteira, 2016. PENNYCUICK, C. J. The strength of the pigeon's wing bones in relation to their function. The Journal of Experimental Biology, v. 46, p. 219-233, 1967. PIRES, M. A. M. Placa bloqueada em fratura tibiotársica de coruja suindara (Tyto furcata): relato de caso. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 72, n. 2, p. 493- 498, 2020. 44 PUOCI, F. Advanced Polymers in Medicine. Switzerland: Springer, 2015. 537 p. RABELLO, R. et al. Utilização de tecnologia 3D para reconstituição protética de carapaça de jabuti (Chelonoidis carbonaria) - Relato de Caso. In: Anais do XL Congresso da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil-SZB, 2016, João Pessoa, Paraíba. ROKKANEN, P. U. et al. Bioabsorbable fixation in orthopaedic surgery and traumatology. Biomaterials, v. 21, p. 2607-2613, 2000. SONG, J. et al. Experiments and numerical modelling of solid state sintering for 316L stainless steel components. Journal of Materials Processing Technology, v. 177, n. 1-3, p. 352-355, 2006. SLATTER, D. Manual de Cirurgia de Pequenos Animais, vol. 1. Rio de Janeiro: Manole, 2007, 1286 p. TADDEI, F.; PANCANTI, A.; VICECONTI, M. An improved method for the automatic mapping of computed tomography numbers onto finite element models. Medical Engineering & Physics, v. 26, p. 61-69, 2004. TEIXEIRA, C. R. et al. Haste intramedular de polipropileno, combinada ou não a biomateriais, no tratamento de fraturas induzidas no úmero de pombos. Archives of Veterinary Science, v. 9, n. 1, p. 67-72, 2004. TRANQUILIM, M. V. et al. Osteossíntese de úmero em Ramphastos dicolorus (tucano de bico verde): relato de caso. Ambiência - Revista do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais, v. 3, n. 2, p. 261-266, 2007. VAN WETTERE, A. J.; REDIG, P. T.; WALLACE, L.J.; et al. Mechanical evaluation of external skeletal fixator-intramedullary pin tie-in configurations applied to cadaveral humeri from red-tailed hawks (Buteo jamaicensis). Journal of Avian Medicine and Surgery, v. 23, n. 4, p. 277–85, 2009. VOLPATO, N. et al. Manufatura aditiva: Tecnologias e aplicações da impressão 3D. São Paulo: Edgard Blücher, 2017, 400 p. YE, Y. et al. The Applications of Finite Element Analysis in Proximal Humeral Fractures. Computational and Mathematical Methods in Medicine, p. 1-9, 2017.reponame:Repositório Institucional da UFRRJinstname:Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)instacron:UFRRJinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINAL2023 - Clarice Gonring Corrêa.Pdf2023 - Clarice Gonring Corrêa.Pdfapplication/pdf4189197https://rima.ufrrj.br/jspui/bitstream/20.500.14407/19660/1/2023%20-%20Clarice%20Gonring%20Corr%c3%aaa.Pdf4ea899bd77711795e5deb99b50843618MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://rima.ufrrj.br/jspui/bitstream/20.500.14407/19660/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52TEXT2023 - Clarice Gonring Corrêa.Pdf.txt2023 - Clarice Gonring Corrêa.Pdf.txtExtracted texttext/plain105813https://rima.ufrrj.br/jspui/bitstream/20.500.14407/19660/3/2023%20-%20Clarice%20Gonring%20Corr%c3%aaa.Pdf.txt2212a829f8b0e22aa50b16de6981d0e8MD53THUMBNAIL2023 - Clarice Gonring Corrêa.Pdf.jpg2023 - Clarice Gonring Corrêa.Pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1475https://rima.ufrrj.br/jspui/bitstream/20.500.14407/19660/4/2023%20-%20Clarice%20Gonring%20Corr%c3%aaa.Pdf.jpgf00f00795c9475cce674bb18b15374d3MD5420.500.14407/196602025-01-11 02:03:18.862oai:rima.ufrrj.br:20.500.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Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://tede.ufrrj.br/PUBhttps://tede.ufrrj.br/oai/requestbibliot@ufrrj.bropendoar:2025-01-11T05:03:18Repositório Institucional da UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)false |
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Produção customizada de placa polimérica em policaprolactona confeccionada através de molde bipartido impresso por manufatura aditiva para fratura distal de úmero em Gavião-carijó (Rupornis magnirostris) |
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A correção das fraturas em aves possui diversos desafios, variando do tamanho da espécie ao osso acometido. As fraturas em ossos pneumáticos, como o úmero, podem acarretar em grandes prejuízos ao animal, por apresentarem função importante na termorregulação e no voo e, portanto, necessitam de tratamento preciso. Ainda, para o osso em questão, as particularidades anatômicas, como o formato helicoidal e a pouca cobertura tecidual sobre o osso, podem favorecer maiores complicações cirúrgicas. Métodos de fixação em fraturas de aves são desafiadores e estão em constante aprimoramento. O canal medular de grande diâmetro e a cortical fina e dura aumentam o risco das fraturas iatrogênicas durante o procedimento de osteossíntese. Para auxiliar no diagnóstico, planejamento e tratamento de casos desafiadores, novas tecnologias vêm sendo utilizadas na medicina veterinária, permitindo que problemas de difíceis resoluções possam ser cada vez mais estudados e que soluções sejam desenvolvidas a partir de programas computacionais e impressões tridimensionais, contribuindo, por exemplo, na customização de implantes ortopédicos a um animal ou a uma espécie. Para complementar o estudo e desenvolvimento de implantes ortopédicos a tecnologia dos elementos finitos pode ser aplicada. Através de um programa computacional o método auxilia no aprimoramento dos implantes, prevendo e constatando possíveis resultados que podem ser confirmados através do ensaio universal. Os elementos finitos permitem que simulações de testes mecânicos possam ser realizadas de forma repetida, desta forma, é possível se considerar situações diferentes e corrigir possíveis falhas nos implantes antes de sua confecção, evitando-se testes físicos repetitivos e preservando material de estudo, como cadáveres de animais. O presente trabalho tem como objetivo a avaliação de placa polimérica para osteossíntese, planejada a partir de um modelo previamente desenvolvido para uso em região médio-distal do úmero de gavião-carijó (Rupornis magnirostris). O modelo consiste em placa com perfurações e sulcos que permitem sua fixação por cerclagens e hemicerclagens. O implante polimérico foi testado a partir de ensaios computacionais, pelo método de elementos finitos, mostrando resistência adequada na simulação do ensaio de flexão em três pontos. Após validado foi encaminhado para a confecção em policaprolactona (PCL) por meio de seu aquecimento e prensagem em molde bipartido impresso por manufatura aditiva. Em ensaio de aplicação em cadáver observou-se as vantagens do implante confeccionado em PCL, que permite ajustes na sua dimensão bem como perfurações em locais variados no momento da cirurgia, adaptando-se às características individuais do paciente e do tipo de fratura. Concluiu-se que o uso do PCL para a confecção do implante ortopédico é válido pelo baixo custo do polímero (em relação aos materiais já utilizados para a produção de implantes), pela facilidade de moldagem por meio de aquecimento (devido a seu baixo ponto de fusão) e por conta do crescente acesso ao material e às impressoras tridimensionais. O planejamento e customização de implantes ortopédicos adequados ao paciente e à estrutura óssea gerou no presente estudo um método de confecção de placa polimérica simples e facilmente replicável, que pode ser um recurso valioso na cirurgia ortopédica de aves. |
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AMBROSE, C. G.; CLANTON, T. O. Bioabsorbable Implants: Review of Clinical Experience in Orthopedic Surgery. Annals of Biomedical Engineering, v. 32, n. 1, p. 171-177, 2004. ASSIS, D. B. Avaliação de diferentes técnicas de osteossíntese umeral em galinhas (Gallus gallus domesticus). 53 f. Dissertação (Mestrado em Cirurgia Veterinária). Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Unesp, Jaboticabal, 2021. BANORIYA, D.; PUROHIT, R.; DWIVEDI, R. K. Advanced Application of Polymer based Biomaterials. Materials Today: Proceedings, v. 4, p. 3534-3541, 2017. BENNETT, R. A.; KUZMA, A. B. Fracture management in birds. American Association of Zoo Veterinarians. Journal of Zoo and Wildlife Medicine, v. 23, p. 5-38, 1992. BOU-FRANCIS, A. et al. Polycaprolactone blends for fracture fixation in low load-bearing applications. Journal of Applied Polymer Science, p. 1-9, 2020. BUENO, I.; REDIG, P. T.; RENDAHL, A. K. External skeletal fixator intramedullary pin tie- in for the repair of tibiotarsal fractures in raptors: 37 cases. Journal of the American Veterinary Medical Association, v. 247, n. 10, p. 1154-1160, 2015. BUSH, M. External fixation of avian fractures. Journal of the American Veterinary Medical association, v. 171, n. 9, p. 943-946, 1977. CARRASCO, D. C. Fracture Management in Avian Species. Veterinary Clinics: Exotic Animal Practice, v. 22, p. 223-238, 2019. CAMPEIRO JUNIOR, L. D. Osteossíntese umeral em pombos domésticos (Columba livia) com placas bloqueadas ou convencionais com e sem o uso de cimento ósseo. 71 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias). Faculdade de agronomia, medicina veterinária e zootecnia. Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2019. CHACON, G. E. Comparison of strains produced by titanium and polyd, l-lactide acid plating systems to in vitro forces. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, v. 63. p. 968-972, 2004. CHRISTEN, C. Evaluation of a maxillofacial miniplate compact 1.0 for stabilization of the ulna in experimentally induced ulnar and radial fractures in pigeons. Journal of Avian Medicine and Surgery, v.19, n.3, p. 185-190, 2005. COLES, B. H. Essentials of Avian Medicine and Surgery. Oxford: Blackwell, 2007, 397 p. CORRÊA, C. G. Estudo da viabilidade técnica da customização por impressão tridimensional de placa metálica e método de fixação: aplicação em fratura de úmero de gavião-carijó (Rupornis magnirostris). 45 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária). Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 42 CUBO, J.; CASINOS, A. Mechanical Properties and Chemical Composition of Avian Long Bones. European Journal of Morphology, v. 38, n. 2, p. 112-121, 2000. DAL-BÓ, I. S. et. al. Osteossíntese de rádio e ulna em Gavião Caboclo (Buteogallus meridionalis). Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 38 n. 2, p. 335-339, 2018. DAL-BÓ, I. S. et al. Osteossíntese de tibiotarso com miniplaca de titânio em Arara Canindé (Ara ararauna). Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 63, n .4, p. 1003-1006, 2011. DARROW, B. G. et al. Ex vivo biomechanical evaluation of pigeon (Columba livia) cadaver intact humeri and ostectomized humeri stabilized with caudally applied titanium locking plate or stainless steel nonlocking plate constructs. American Journal of Veterinary Research, v. 78, n. 5, p. 570-578, 2017. DAVIDSON, J. R.; MITCHELL, M. A.; RAMIREZ, S. Plate fixation of a coracoid fracture in a bald, eagle (Haliaeectus leucocephalus). Journal of Avian Medicine and Surgery, v. 19, p. 303-308, 2005. DUNNING, D.; HALLING, K. B.; EHRHART, N. Rehabilitation of medical and acute care patients. Veterinary Clinics: Small Animal Practice, v. 35, n. 6, p. 1411–1426, 2005. FERRAZ, V. C. M. et al. Avaliação radiográfica e de função de vôo após fixação de osteotomias distais do úmero em pombas (Columba livia), com modelo de fixador externo articulado. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 28, n. 8, p. 351-357, 2008. GAIGA, L. H. Osteossíntese de úmero por xenoenxerto ósseo preservado em glicerina 98% ou mel em pombos domésticos (Columba livia). 45 f. Dissertação (Mestrado em Cirurgia). Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2002. GOES FILHO, P. R. S. Confecção e avaliação mecânica de implantes ortopédicos produzidos em poli (L-ácido lático) (PLLA) por impressoras 3D. 54 f. Dissertação (Mestrado em Biociência Animal). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016. HARRYSSON, O. L. A.; MARCELLIN-LITTLE, D. J.; HORN, T. J. Applications of Metal Additive Manufacturing in Veterinary Orthopedic Surgery. Journal of Operations Management, v. 67, p. 647-654, 2015. HATT, J. M.; CHRISTEN, C.; SANDMEIER, P. Clinical application of an external fixator in the repair of bone fractures in 28 birds. The Veterinary Record, v. 160, p. 188-194, 2007. HAYASAKI, C. L.; SOUSA, E. A. C. Modelagem de estruturas ósseas e próteses através do método dos elementos finitos. In: Anais do XIII Simpósio de Engenharia de Produção, 2006, Bauru, São Paulo. JOHNSON A. L.; HOULTON J. E. F.; VANNINI, R. AO Principles of Fracture Management in the Dog and Cat. Switzerland: Thieme, 2005, 529 p. KAVANAGH, M. Tibiotarsal fracture repair in a scarlet macaw using external skeletal fixation. Journal of Small Animal Practice, v. 38, p. 296-298, 1997. 43 KINNEY, M. E.; GORSE, M. J.; ANDERSON, M. A. Circular external fixator placement for repair of an open distal tarsometatarsal fracture in an African sacred ibis (Thresjiornis aethiopicus). Journal of Zoo Wildlife Medicine, v. 46, n. 4, p. 957-960, 2015. LAURENT, C. P. et al. Prediction of the mechanical response of canine humerus to three-point bending using subject-specific finite element modelling. Journal of Engineering in Medicine, p. 1-11, 2016. LEOTTE, A. M. et al. Fixação esquelética externa tipo I a (unilateral-uniplanar) para osteossíntese diafisária de úmero em pombos domésticos (Columba livia). Ciência Rural, v. 34, n. 6, p. 1865-1870, 2004. LEVITT, L. Avian orthopedics. Compendium on Continuing Educational for the Practicing Veterinary, v. 11, p. 899-929, 1989. LOTTI, R. S. et al. Aplicabilidade científica do método dos elementos finitos. Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial, v. 11, n. 2, p. 35-43, 2006. LOVALD, S. T. et al. Mechanical design optimization of bioabsorbable fixation devices for bone fractures. The Journal of Craniofacial Surgery, v. 20, n. 2, p. 389-398, 2009. LU, L. et al. Mechanical study of polycaprolactone-hydroxyapatite porous scaffolds created by porogen-based solid freeform fabrication method. Journal of Applied Biomaterials e Functional Materials, v. 12, n. 3, p. 145-154, 2014. MACCOY, D. M. Treatment of fractures in avian species. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, v. 22, n. 1, p. 225-238, 1992. MARINI, M. A. et al. Biologia da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. Revista Brasileira de Ornitologia, v. 15, p. 1-10, 2007. MARTIN, H.; RITCHIE. B. W. Orthopedic surgical techniques. In: RITCHIE, B. W.; HARRISON, G. J.; HARRISON, L. R. Avian medicine: principles and application. Florida: Wingers Publishing, cap. 42, 1994. NEJAD, T. M.; FOSTER, C.; GONGAL, D. Finite element modelling of cornea mechanics: a review. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, v. 77, n. 1, p. 60-65, 2014. NETO, N. S. G. Utilização de material alternativo para a obtenção e caracterização de biomodelos, por meio da técnica de impressão 3Dprinter. 53 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica). Faculdade de Engenharia, Unesp, Ilha Solteira, 2016. PENNYCUICK, C. J. The strength of the pigeon's wing bones in relation to their function. The Journal of Experimental Biology, v. 46, p. 219-233, 1967. PIRES, M. A. M. Placa bloqueada em fratura tibiotársica de coruja suindara (Tyto furcata): relato de caso. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 72, n. 2, p. 493- 498, 2020. 44 PUOCI, F. Advanced Polymers in Medicine. Switzerland: Springer, 2015. 537 p. RABELLO, R. et al. Utilização de tecnologia 3D para reconstituição protética de carapaça de jabuti (Chelonoidis carbonaria) - Relato de Caso. In: Anais do XL Congresso da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil-SZB, 2016, João Pessoa, Paraíba. ROKKANEN, P. U. et al. Bioabsorbable fixation in orthopaedic surgery and traumatology. Biomaterials, v. 21, p. 2607-2613, 2000. SONG, J. et al. Experiments and numerical modelling of solid state sintering for 316L stainless steel components. Journal of Materials Processing Technology, v. 177, n. 1-3, p. 352-355, 2006. SLATTER, D. Manual de Cirurgia de Pequenos Animais, vol. 1. Rio de Janeiro: Manole, 2007, 1286 p. TADDEI, F.; PANCANTI, A.; VICECONTI, M. An improved method for the automatic mapping of computed tomography numbers onto finite element models. Medical Engineering & Physics, v. 26, p. 61-69, 2004. TEIXEIRA, C. R. et al. Haste intramedular de polipropileno, combinada ou não a biomateriais, no tratamento de fraturas induzidas no úmero de pombos. Archives of Veterinary Science, v. 9, n. 1, p. 67-72, 2004. TRANQUILIM, M. V. et al. Osteossíntese de úmero em Ramphastos dicolorus (tucano de bico verde): relato de caso. Ambiência - Revista do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais, v. 3, n. 2, p. 261-266, 2007. VAN WETTERE, A. J.; REDIG, P. T.; WALLACE, L.J.; et al. Mechanical evaluation of external skeletal fixator-intramedullary pin tie-in configurations applied to cadaveral humeri from red-tailed hawks (Buteo jamaicensis). Journal of Avian Medicine and Surgery, v. 23, n. 4, p. 277–85, 2009. VOLPATO, N. et al. Manufatura aditiva: Tecnologias e aplicações da impressão 3D. São Paulo: Edgard Blücher, 2017, 400 p. YE, Y. et al. The Applications of Finite Element Analysis in Proximal Humeral Fractures. Computational and Mathematical Methods in Medicine, p. 1-9, 2017. |
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