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Estudo da mudança de densidade óssea para artroplastia total de ombro com implantes sem haste

Processo: 23/14292-5
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Vigência (Início): 01 de dezembro de 2023
Vigência (Término): 31 de janeiro de 2025
Área do conhecimento:Engenharias - Engenharia Mecânica - Mecânica dos Sólidos
Pesquisador responsável:Bruno Agostinho Hernandez
Beneficiário:Rodolpho Gardenal Fabbre
Instituição Sede: Faculdade de Engenharia (FE). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Bauru. Bauru , SP, Brasil
Bolsa(s) vinculada(s):24/05655-0 - Estudo da mudança de densidade óssea para artroplastia total de ombro com implantes sem haste, BE.EP.IC
Assunto(s):Método dos elementos finitos
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Artroplastia Total de Ombro | Método de Elementos Finitos | Próteses sem Haste | remodelagem óssea | Simulações Biomecânicas | Bioengenharia, Biomecânica.

Resumo

A artroplastia total do ombro (ATO) tornou-se um tratamento comum para a degeneração da articulação glenoumeral. Porém, a taxa de insucesso neste tipo de tratamento é muito maior quando comparada ao tratamento de outras articulações, principalmente devido à alta mobilidade e complexa configuração estrutural do ombro. Para reduzir o número de falhas, foi desenvolvido um novo modelo de prótese sem haste. Porém, ainda existem problemas com este novo dispositivo, como afrouxamento e proteção contra stress shielding. Portanto, este estudo visa, em colaboração com pesquisadores parceiros, realizar um estudo comparativo da remodelação óssea em situações de artroplastia total do ombro utilizando as próteses Arthrex Eclipse e Mathys Affinis com modelos de elementos finitos (FE). A partir de tomografias analisadas com o software Simpleware ScanIP (v2022, Synopsys Inc., EUA), será possível obter modelos CAD do osso úmero e das próteses e, com esses modelos e o software de biomecânica FeBio (v2022, MRL e MBL, EUA), serão desenvolvidos modelos de FE para auxiliar na avaliação do comportamento da região implantada, com e sem ambas as próteses sob forças de carga, possibilitando assim uma melhor compreensão do fenômeno de stress shielding e a construção de um mapa de densidade óssea. Esperamos compreender mais sobre a remodelação óssea e como o desenho do implante influencia a proteção contra stress shielding e a ancoragem do implante. Por fim, pretendemos criar modelos matemáticos e computacionais para ajudar a prever falhas de implantes e desenvolver melhores próteses, melhorando o bem-estar e a longevidade dos pacientes que necessitam deste tipo de intervenção cirúrgica.

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