Stents bronquiales bioabsorbibles y factores que afectan su velocidad de degradación

Autores/as

  • Gabriel Jaime Colmenares-Roldán Grupo de Biología de Sisitemas, Universidad Pontificia Bolivariana
  • Lina Marcela Hoyos Palacio Grupo de Biología de Sistemas, Universidad Pontificia Bolivariana

DOI:

https://doi.org/10.21615/cesmedicina.32.3.6

Resumen

Las causas que pueden conducir a la obstrucción de la vía aérea central pueden ser de origen funcional, por obstrucción de la luz, por lesión orgánica parietal o compresión extrínseca; a su vez, también pueden agruparse en obstrucciones malignas y no malignas. Cuando una obstrucción reduce el 50 % de la luz de la vía aérea causa síntomas debilitantes y es una de las indicaciones para implantar un stent bronquial. Los stents bronquiales actualmente disponibles son una solución incompleta para las obstrucciones de las vías aéreas. Por otra parte, un stent bronquial ideal debe cumplir con muchas características, tales como ser biocompatible, en muchos casos bioabsorbible, radio opaco, que no genere reacción inflamatoria, tener características similares a las de la vía aérea para disminuir la acumulación de secreciones, entre otras. Por esta razón los stents bronquiales bioabsorbibles se presentan como una alternativa atractiva que ofrece ciertas ventajas, aunque aún se encuentran en desarrollo. El presente artículo busca describir los avances alrededor de los stents bronquiales bioabsorbibles y los factores que afectan la degradación de los polímeros con los cuales se han fabricado.

DOI: 10.21615/cesmedicina.32.3.6

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Gabriel Jaime Colmenares-Roldán, Grupo de Biología de Sisitemas, Universidad Pontificia Bolivariana

Ingeniero Químico y Magister en Ingeniería con énfasis en Materiales de la Universidad de Antioquia. Estudiante de Doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Me desempeñe como jefe de Investigación y Desarrollo en Minerales Industriales, Empresa perteneciente a la Organización Corona de diciembre de 2010 a enero del 2015. Fui Ingeniero de Investigación y Desarrollo en Biosgeos Research Corporation de abril de 2008 a noviembre del 2010. Trabaje como auxiliar de Investigación y Profesor de Catedra en la Universidad Pontificia Bolivariana de diciembre del 2009 a septiembre del 2010.

Lina Marcela Hoyos Palacio, Grupo de Biología de Sistemas, Universidad Pontificia Bolivariana

Ph.D. Directora de la línea de investigación de Nanosistemas del grupo de Investigación de Biología de Sistemas, Universidad Pontificia Bolivariana.

Referencias bibliográficas

1. Mehta AC, Jain P, Gildea TR, editors. Diseases of the Central Airways A Clinical Guide [Internet]. 1st ed. Switzerland: Springer International Publishing; 2016. Available from: www.springer.com/series/7665
2. Barros D, Fernández S, Folch E, Flandes J, Majid A. Non-Malignant Central Airway Obstruction. Arch Bronconeumol. 2014;50(8):345–54.
3. Ernst A, Feller-Kopman D, Becker HD, Mehta AC. Central Airway Obstruction. Am J Respir Crit Care Med [Internet]. 2004 Jun 15;169(12):1278–97. Available from: http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.200210-1181SO
4. Liu KS, Liu YH, Peng YJ, Liu SJ. Experimental absorbable stent permits airway remodeling. J Thorac Cardiovasc Surg. 2011;141(2):463–8.
5. Ratnovsky A, Regev N, Wald S, Kramer M, Naftali S. Mechanical properties of different airway stents. Med Eng Phys. 2015;37:408–15.
6. Lee P, Kupeli E, Mehta AC. Airway Stents. Clin Chest Med. 2010;31(1):141–50.
7. Dutau H, Musani AI, Laroumagne S, Darwiche K, Freitag L, Astoul P. Biodegradable airway stents - Bench to bedside: A comprehensive review. Respiration. 2015;90(6):512–21.
8. Kiss G, M K. Biodegradable airway stents in infants - Potential life-threatening pitfalls. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016;91:89–92.
9. Onofre JA, Hernandez JA, Robles E, Téllez JL, Patiño H, Morales J. Artemisa. Neumol Cir Torax. 2008;67(3):117–41.
10. Saito Y, Minami K, Kobayashi M, Nakao Y, Omiya H, Imamura H, et al. New tubular bioabsorbable knitted airway stent: Biocompatibility and mechanical strength. J Thorac Cardiovasc Surg. 2002;123(1):161–7.
11. Dutau H. Airway stenting for benign tracheal stenosis : what is really behind the choice of the stent ? Eur J Cardio-thoracic Surg. 2011;40:924–5.
12. Chao YK, Liu KS, Wang YC, Huang YL, Liu SJ. Biodegradable cisplatin-eluting tracheal stent for malignant airway obstruction: In vivo and in vitro studies. Chest. 2013;144(1):193–9.
13. Zhu GH, Ng AHC, Venkatraman SS, Boey FYC, Wee ALY, Trasti SL, et al. A novel bioabsorbable drug-eluting tracheal stent. Laryngoscope. 2011;121(10):2234–9.
14. Novotny L, Crha M, Rauser P, Hep A, Misik J, Necas A, et al. Novel biodegradable polydioxanone stents in a rabbit airway model. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012;143(2):437–44.
15. Sengupta D, Rajan B. The Present and Future of Non-Vascular Stents. Int Pharm Ind. 2015;7(2):56–61.
16. Fakirov S, editor. Nano-size Polymers [Internet]. Cham: Springer International Publishing; 2016. 399 p. Available from: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-39715-3
17. Wu W, Wang W, Li J. Progress in Polymer Science Star polymers : Advances in biomedical applications. Prog Polym Sci [Internet]. 2015;46:55–85. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2015.02.002
18. Gadad AP, Vannuruswamy G, Sharath Chandra P, Dandagi PM, Mastiholimath VS. STUDY OF DIFFERENT PROPERTIES AND APPLICATIONS OF POLY LACTIC-CO-GLYCOLIC ACID (PLGA) NANOTECHNOLOGY: AN OV. Indian drugs. 2012;49(12):5–22.
19. Makadia HK, Siegel SJ. Poly Lactic-co-Glycolic Acid (PLGA) as biodegradable controlled drug delivery carrier. Polymers (Basel). 2011;3(3):1377–97.
20. Lu L, Peter SJ, D. Lyman M, Lai HL, Leite SM, Tamada J a., et al. In vitro and in vivo degradation of porous poly(DL-lactic-co-glycolic acid) foams. Biomaterials. 2000;21(18):1837–45.
21. Danhier F, Ansorena E, Silva JM, Coco R, Le Breton A, Préat V. PLGA-based nanoparticles: An overview of biomedical applications. J Control Release [Internet]. Elsevier B.V.; 2012;161(2):505–22. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jconrel.2012.01.043
22. Choi J, Jang BN, Park BJ, Joung YK, Han DK. Effect of Solvent on Drug Release and a Spray-Coated Matrix of a Sirolimus-Eluting Stent Coated with Poly ( lactic-co-glycolic acid ). Langmuir. 2014;30:10098–106.
23. Zolnik BS, Burgess DJ. Effect of acidic pH on PLGA microsphere degradation and release. J Control Release. 2007;122(3):338–44.
24. Wang J, Boutin KG, Abdulhadi O, Personnat LD, Shazly T, Langer R, et al. Fully Biodegradable Airway Stents Using Amino Alcohol- Based Poly ( ester amide ) Elastomers. Adv Healthc Mater. 2013;1–8.

Descargas

Publicado

25-07-2018

Cómo citar

Colmenares-Roldán, G. J., & Hoyos Palacio, L. M. (2018). Stents bronquiales bioabsorbibles y factores que afectan su velocidad de degradación. CES Medicina, 32(3), 250–258. https://doi.org/10.21615/cesmedicina.32.3.6

Número

Sección

Revisión de tema
Estadísticas de artículo
Vistas de resúmenes
Vistas de PDF
Descargas de PDF
Vistas de HTML
Otras vistas