Andrea Blanco Ariza Kenneth Rodríguez Daniela Parodis.

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BIOMECÁNICA DEL CARTILAGO ARTICULAR Andrea Blanco Ariza Kenneth Rodríguez Daniela Parodis

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BIOMECÁNICA DEL CARTILAGO

ARTICULAR• Andrea Blanco Ariza• Kenneth Rodríguez • Daniela Parodis

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GENERALIDADES• Tejido elástico carente de

nervios, vasos sanguíneos y linfáticos.

• Se encuentra en las articulaciones sinoviales.

• Reduce la fricción.• Transfiere y distribuye las

solicitudes de fuerza.• Ofrece una superficie

articular lubricada.

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PRINCIPALES FUNCIONES• Transmisión de

las fuerzas entre los extremos óseos.• Evitan la

existencia de cargas puntuales que podrían lesionar la articulación.

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• Permite el movimiento entre las superficies articulares.• Evitar la fricción

en las articulaciones.• Evita el desgaste

de la superficie articular.

PRINCIPALES FUNCIONES

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TIPOS DE CARTÍLAGO

HIALINOSe encuentra en

mayor proporción.Es el más

importante.(acc. Sinoviales)

ELÁSTICOEpiglotis

Trompa de eustaquio

FIBROCARTÍLAGO

Discos intervertebrales

Condilos temporomandibul

aresMeniscos de la

rodilla

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BIOMECÁNICA DEL CARTÍLAGO ARTICULAR

Cartílago

articular es

como un

modelo

bifásico

Matriz orgánica sólida y con poros elásticos (fase sólida)

Líquido en los insterticios (fase líquida)

Es un medio fluido y poroso que se parece una esponja

empapada en agua

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PARA RECORDAR…

AGUA(60%)

COMPONENTES

CELULARES (40%)

CARTÍLAGO

ARTICULARCondrocitos

Matriz Extracelul

ar(Condrina)

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Condrocitos

PLASTICIDAD

VISCOELASTICIDAD

Numeroso en los

jóvenes

Se renuevan constanteme

nte

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Condrina

Mantiene la consistencia

firme del cartílago

Soportar las

fuerzas de

compresión

Fibrillas

Soportar las

fuerzas de

tracción

Soportar las fuerzas de

cizallamiento (menor medida)

Dureza al cartílago

Reduce la tracción

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PROPIEDADES MECÁNICAS

Cartílago

Material viscoelást

ico

Material anisotróp

ico

Material poroso lleno de fluido en

su interior

Se comporta como

una esponja

Mecánicamente soporta cargas de

compresión

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COMPORTAMIENTO DE LA DEFORMACIÓN• Bajo cargas instantáneas, el cartílago posee un

comportamiento casi por completo elástico, con una recuperación instantánea de la deformación generada una vez que cesa la fuerza deformante.

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• Durante la deformación a consecuencia de la carga, se va a producir una salida de agua libre desde el interior del cartílago hasta el exterior, quedando parte en el espesor del cartílago.

COMPORTAMIENTO DE LA DEFORMACIÓN

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• Cuando toda el agua libre sale del cartílago, nos encontramos con el límite elástico de compresión, a partir de aquí, la deformación es plástica y por lo tanto, no se recupera en su integridad

COMPORTAMIENTO DE LA DEFORMACIÓN

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• La deformación del cartílago hialino depende de la velocidad de aplicación de carga. Gran

velocidad de carga Sobre

cartílago hialino

Mayor rigidez Más rápida

la compresión

Menos perdida de

agua

COMPORTAMIENTO DE LA DEFORMACIÓN

Carga de forma lenta y

constante Sobre cartílago hialino

Mayor deformaci

ón

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• La deformación es dependiente de la permeabilidad, es un mecanismo imprescindible para mantener la carga de cizallamiento entre el componente sólido y la fase líquida del tejido.

COMPORTAMIENTO DE LA DEFORMACIÓN

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FASE DE CICATRIZACIÓN

Cicatrización

Irrigación

limitada

Sometido a procesos

degenerativos

Regeneración de

cartílago es muy difícil

No suele ser

completa (salvo

en niños)

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LUBRICACIONES

• LUBRICACIÓN LÍMITE O FRONTERA:

El líquido sinovial recubre las superficies articulares impidiendo la agregación o adhesión molecular de los “picos”

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• LUBRICACIÓN POR

PELÍCULA DE FLUIDOS:

No existe contacto entre las

superficies articulares debido a

una capa de fluido a presión que

actúa como amortiguador

(separa las carillas articulares).

LUBRICACI

ONES

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DEGENERACIÓN

ARTICULAR

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DEGENARACIÓN ARTICULAR

Propiedades del cartílago

van modificándose según avanza

la edad

No existe grandes

modificaciones en cuanto a la resistencia a la

compresión

Disminuye la resistencia a la

tracción y a la fatiga (menor producción

de fibras colágenas)

Envejecimiento de los condricitos

Modificación de fibras

colágeno

Cartílago se hace

más blando

Menos deformación frente a

cargas repetitivas

Pequeñas lesiones que progresan

con el tiempo

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CIBERGRAFÍAANGULO CARRERE, María; DOBAO ÁLVAREZ, Carmen. Biomecánica Clínica: Biomecánica Articular. En: Reduca. 2 ed. Madrid. (2010); ISSN 1989-5305

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