Evaluación in vitro de la viscosidad de los rellenos faciales de ácido hialurónico mediante análisis de tensión de cizallamiento. Datos preliminaries

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v12i2.40133

Palabras clave:

Ácido hialurónico; Rellenos; Propiedades reológicas; Rejuvenecimiento; Viscosidad.

Resumen

Analizar y describir la viscosidad y el estrés en relación con la velocidad de corte de once rellenos faciales de cuatro marcas comerciales de HA con uso autorizado en Brasil a través del método de análisis reológico de barrido de flujo. El parámetro reológico de viscosidad (η) se analizó mediante ensayos de reometría mediante barrido de flujo. El comportamiento del esfuerzo cortante mostró que Rennova Fill Lido® y Lift Lido® tienen relaciones de viscosidad más altas (ƞ = 336 Pa.s y ƞ = 406 Pa.s, respectivamente). Por el contrario, los rellenos de la marca Hialurox® mostraron el valor de viscosidad más bajo (ƞ) (Hialurox Ultra Soft 8 mg/g® ƞ= 9 Pa.s, Fine 16 mg/g ƞ= 29 Pa.s, Fill 24 mg/g ƞ= 36 Pa.s, Lift 26 mg/g ƞ= 50 Pa.s). El barrido de flujo mostró variaciones en la viscosidad (ƞ) de los once rellenos dérmicos de HA. Rennova Fill Lido® y Lift Lido® tienen un menor grado de capacidad de esparcimiento y son menos susceptibles a las fuerzas de cizallamiento y el límite elástico, lo que los convierte en candidatos ideales para el tratamiento previsto.

Citas

Betemps, J. B., Marchetti, F., Lim, T., Hadjab, B., Micheels, P., Salomon, D., & Molliard, S. G. (2018). Projection capacity assessment of hyaluronic acid fillers. Plastic and Aesthetic Research. 5, 19.

Billon, R., Hersant, B., & Meningaud, J. P. (2016). Rhéologie des acides hyaluroniques: principes fondamentaux et applications cliniques en rajeunissement facial. Annalles de Chirurgie Plastiques Esthétique. 62(3), 261-267.

Borrell, M., Leslie, D. B., & Tezel, A. (2011). Lift capabilities of hyaluronic acid fillers. Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 13(1), 21-27.

Borzacchiello, A., Russo, L., Malle, B. M., Schwach-Abdellaoui, K., & Ambrosio, L. (2015). Hyaluronic acid based hydrogels for regenerative medicine applications. Biomed Research International. 2015, 871218.

Edsman, K., Nord, L. I., Ohrlund, A., Larkner, H., & Kenne, A. H. (2012). Gel Properties of Hyaluronic Acid Dermal Fillers. Dermatologic Surgery. 38(7), 1170-1179.

Farkas, J. P., Pessa, J. E., Hubbard, B., & Rohrich, R. J. (2013). The science and theory behind facial aging. Plastic Reconstructive Surgery Global Open. 1(1), e8-e15.

Foissac, R., Camuzard, O., Piereschi, S., Staccini, P., Andreani, O., Georgiou, C., & Benatar, M. (2017). High-Resolution Magnetic Resonance Imaging of Aging Upper Face Fat Compartments. Plastic and Reconstructive Surgery. 139(4), 829-837.

Furtado, G. R. S., Barbosa, K. L., Dametto, A. C., Sisnando, A. L., da Silva, L. C. F., Souza, J. R. A., de Oliveira, R. C. G., Albergaria-Barbosa, J. R., & Rizzatti-Barbosa, C. M. (2023). Rheological properties of hyaluronic acid-based fillers for facial cosmetic aesthetics. Research, Society and Development. 12(1), e22012139676.

Ho, D., & Jagdeo, J., Biological properties of a new volumizing hyaluronic acid filler: a systematic review. Journal of Drugs in Dermatology. 14(1), 50-54.

Kablik, J., Monheit, G. D., Yu, L., Chang, G., & Gershkovich, J. (2009). Comparative physical properties of hyaluronic acid dermal fillers. Dermatologic Surgery. 35(1), 302-312.

Kahn, D. M., & Shaw, R. B. (2010). Overview of current thoughts on facial volume and aging. Facial Plastic Surgery. 26(5), 350-355.

Kenne, L., Gohil, S., Nilsson, E. M., Karlsson, A., Ericsson, D., Kenne, A. H., & Nord, L. I. (2013). Modification and crosslinking parameters in hyaluronic acid hydrogels: Definitions and analytical methods. Carbohydrate Polymers. 91(1), 410-418.

Lee, W., Yoon, J. H., Koh, I. S., Oh, W., Kim, K. W., & Yang, E. J. (2018). Clinical application of a new hyaluronic acid filler based on its rheological properties and the anatomical site of injection. Biomedical Dermatology. 2(22), 1-5

Lorenc, Z. P., Fagien, S., Flynn, T. C., & Waldorf, H. A. (2013). Clinical application and assessment of Belotero: A roundtable discussion. Plastic and Reconstructive Surgery. 132(4), 69S-76S.

Micheels, P., Sarazin, D., Besse, S., Sundaram, H., & Flynn, T. C. (2013). A blanching technique for intradermal injection of the hyaluronic acid Bolotero. Plastic and Reconstructive Surgery. 132(4), 59S-68S.

Molliard, S. G., Bétemps, J. B., Hadjab, B., Topchian, D., Micheels, P., & Salomon, D., (2018). Key rheological properties of hyaluronic acid fillers: from tissue integration to product degradation. Plastic and Aesthetic Research. 5:17.

Papageorgiou, K. I., Mancini, R., Garneau, H.C., Chang, S. H., Jarullazada, I., King, A., Forster-Perlini, E., Hwang, C., Douglas, R., & Goldberg, R. A. (2012). A three-dimensional construct of the aging eyebrow: the illusion of volume loss. Aesthetic Surgery Journal. 32(1), 46-57.

Pisárčik, M., Bakoš, D., & Čeppan, M. (1995). Non-Newtonian properties of hyaluronic acid aqueous solution. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 97(3), 197-202.

Reilly, M. J., Tomsic, J. A., Fernandez, S. J., & Davison, S. P. (2015). Effect of facial rejuvenation surgery on perceived attractiveness, femininity, and personality. JAMA Facial Plastic Surgery. 2015; 17(3), 202-207.

Stecco, A., Gesi, M., Stecco, C., & Stern, R. (2013). Fascial components of the myofascial pain syndrome. Current Pain and Headache Reports. 17(8), 352.

Sundaram, H., Voigts, B., Beer, K., & Meland, M. (2010). Comparison of the rheological properties of viscosity and elasticity in two categories of soft tissue fillers: Calcium hydroxylapatite and hyaluronic acid. Dermatologic Surgery. 36(3), 1859-1865.

Swift, A., Liew, S., Weinkle, S., Garcia, J. K., & Silberberg, M. B. (2021). The Facial Aging Process From the “Inside Out”. Aesthetic Surgery Journal.

Truswell, W. H. T. (2013). Aging changes of the periorbita, cheeks, and midface. Facial Plastic Surgery. 2013; 29(1), 3-12.

Wulc, A. E., Sharma, P., & Czyz, C. N. (2012). The anatomic basis of midfacial aging. In: Hartstein, M. E., Wulc, A. E., Holck, D. E., eds. Midfacial Rejuvenation. New York, NY: Springer New York; 15-2.

Yun, S., Son, D., Yeo, H., Kim, S., Kim, J., Han, K., Lee, S., & Lee, J. (2014). Changes of eyebrow muscle activity with aging: functional analysis revealed by electromyography. Plastic and Reconstructive Surgery. 133(4), 455e-463e

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Publicado

11/02/2023

Cómo citar

SILVA , L. C. F. da .; FURTADO, G. R. D.; FOLETTO, G. V. da S.; SISNANDO, A. L. .; SOUZA, J. R. A. . .; OLIVEIRA, R. C. G. de .; RIZZATTI-BARBOSA, C. M. .; ALBERGARIA-BARBOSA, J. R. de . Evaluación in vitro de la viscosidad de los rellenos faciales de ácido hialurónico mediante análisis de tensión de cizallamiento. Datos preliminaries. Research, Society and Development, [S. l.], v. 12, n. 2, p. e26312240133, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i2.40133. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/40133. Acesso em: 26 nov. 2024.

Número

Sección

Ciencias de la salud