Viscoelasticidad, energía cohesiva y viscosidad de nuevos rellenos a base de ácido hialurónico
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v13i12.47520Palabras clave:
Ácido hialurónico; Reología; Propiedades físicas; Cohesividad; Viscoelasticidad.Resumen
El módulo de almacenamiento y de pérdida (G'; G"), la energía cohesiva y la viscosidad de los Ácidos Hialurónicos (AH) son factores clave a tener en cuenta en la voluminización estética. Objetivo. Se estudiaron estas propiedades en tres AH indicados para la voluminización facial: Gahya Volume, Gahya Light y Gahya Classic. Metodología. Dichas propiedades reológicas se realizaron en un reómetro rotacional (TA-Instruments AR-1500ex). El volumen de muestra para el análisis fue de 1,0 mL. El barrido de frecuencia se realizó en el rango de 10,0 a 0,01 Hz con 15 puntos. Se evaluaron los siguientes parámetros: viscoelasticidad (G' y G") considerando la variación de frecuencia, energía cohesiva y viscosidad. El método estadístico utilizado para comparar los resultados fue la prueba t no apareada con nivel de significación (p=0,05). Resultados. Los resultados mostraron que G' era estadísticamente diferente al comparar las muestras de Gahya Classic® y Gahya Light® y entre Gahya Classic® y Gahya Volume® (p<0,05). Gahya Classic® y Gahya Volume® mostraron una diferencia significativa con Gahya Volume® para G» (p<0,05). No hubo diferencias significativas entre las muestras en cuanto a la viscosidad. Gahya Light® y Gahya Classic® tienen mejor elasticidad y viscosidad, y Gahya Light® y Gahya Volume® tienen mejor energía cohesiva. Conclusión. Gahya Light® tuvo el mejor comportamiento para las propiedades analizadas.
Citas
Abatangelo, G., Vindigni, V., Avruscio, G., Pandis, L. & Brun P. (2020). Hyaluronic Acid: Redefining Its Role. Cells, 9(7), 1743.
Borrell, M., Leslie, D. B. & Tezel, A. (2011). Lift capabilities of hyaluronic acid fillers. J Cosmet Laser Ther, 13(1), 21-7.
Chun, C., Kim, Y., Son, S. et al. (2016). Viscoelasticity of hyaluronic acid dermal fillers prepared by crosslinked HA microspheres. Polymer, 40(4), 600-6.
De Boulle, K., Glogau, R., Kono, T., Nathan, M., Tezel, A., Roca-Martinez, J. X., Paliwal, S. & Stroumpoulis, D. (2013). A review of the metabolism of 1,4-butanediol diglycidyl ether-crosslinked hyaluronic acid dermal fillers. Dermatol Surg. 39(12), 1758-66.
Di Gregorio, C., Gauglitz, G. & Partridge, J. (2022). Individualized Treatment Algorithm Using Hyaluronic Acid Fillers for Lifting, Contouring and Volumizing the Midface. Clin Cosmet Investig Dermatol, 15, 681-90.
Edsman, K, Nord, L I, Ohrlund, A, Lärkner, H, & Kenne, A H. (2012). Gel properties of hyaluronic acid dermal fillers. Dermatol Surg, Jul;38(7 Pt 2), 1170-9.
Fagien, S., Bertucci, V., von Grote, E. & Mashburn, J. H. (2019). Rheologic and Physicochemical Properties Used to Differentiate Injectable Hyaluronic Acid Filler Products. Plast Reconstr Surg, 143(4), 707e-720e.
Faivre, J., Gallet, M., Tremblais, E., Trévidic, P. & Bourdon, F. (2021). Advanced Concepts in Rheology for the Evaluation of Hyaluronic Acid-Based Soft Tissue Fillers. Dermatol Surg, 47(5), e159-e167.
Flowers, R. S. (1991). Periorbital aesthetic surgery for men: eyelids and related structures. Clin Plast Surg, 18, 689–729.
Fundarò, S P, Salti, G, Malgapo, D M H, & Innocenti, S. (2022). The Rheology and Physicochemical Characteristics of Hyaluronic Acid Fillers: Their Clinical Implications. Int J Mol Sci, Sep 10;23(18),10518.
Furtado, G. R. D., Barbosa, K. L., Dametto, A. C., Sisnando, A. L. da Silva, L. C. F., Albergaria-Barbosa, J. R. & Rizzatti-Barbosa, C. M. (2023). Rheological properties of hyaluronic acid-based fillers for facial cosmetic aesthetics. Res Soc Develop. 12(1), e22012139676-e22012139676.
Gold, M. (2009). The science and art of hyaluronic acid dermal filler use in esthetic applications. J Cosmet Dermatol. 8(4), 301-7.
Kablik, J., Monheit, G. D., Yu, L., Chang, G. & Gershkovich, J. (2009). Comparative physical properties of hyaluronic acid dermal fillers. Dermatol Surg, 35(Suppl 1):302-12.
Kahn, D. M. & Shaw. R. B. (2008). Aging of the bony orbit: a three-dimensional computed tomographic study. Aesthet Surg J, 28, 258–64.
Kenne, L., Gohil, S., Nilsson, E. M., Karlsson, A., Ericsson, D., Helander Kenne, A. & Nord, L. I. (2013). Modification and cross-linking parameters in hyaluronic acid hydrogels--definitions and analytical methods. Carbohydr Polym, Jan 91(1), 410-8.
Laurent, U. B., Dahl, L. B. & Reed, R. K. (1991). Catabolism of hyaluronan in rabbit skin takes place locally, in lymph nodes and liver. Exp Physiol, 76, 695–703.
Lee, D. Y., Cheon, C., Son, S. et al. (2015). Influence of Molecular Weight on Swelling and Elastic Modulus of Hyaluronic Acid Dermal Fillers. Polymer, 39(6), 976-80.
Pecora, N. G., Baccetti, T. & McNamara, J. A. (2006). Jr The aging craniofacial complex: a longitudinal cephalometric study from late adolescence to late adulthood. Am J Orthod Dentofac Orthop. 134, 496–505.
Pereira, A. S. et al. (2018). Metodologia da pesquisa científica. [free e-book]. Santa Maria/RS. Ed. UAB/NTE/UFSM.
Pessa, J. E. & Chen, Y. (2002). Curve analysis of the aging orbital aperture. Plast Reconstr Surg. 109, 751–5.
Pessa, J. E. (2000). An algorithm of facial aging: verification of Lambros’s theory by three-dimensional stereolithography, with reference to the pathogenesis of midfacial aging, scleral show, and the lateral suborbital trough deformity. Plast Reconstr Surg. 106, 479–88.
Philipp-Dormston, W. G., Wong, C., Schuster, B., Larsson, M. K. & Podda, M. (2018). Evaluating Perceived Naturalness of Facial Expression After Fillers to the Nasolabial Folds and Lower Face with Standardized Video and Photography. Dermatol Surg, 44(6), 826-32.
Rees, M. D., Hawkins, C. L. & Davies, M. J. (2004). Hypochlorite and superoxide radicals can act synergistically to induce fragmentation of hyaluronan and chondroitin sulphates. (2004). Biochem J, 381,175–84.
Rohrich, R J, Hollier, L H, Jr, Janis, J E, & Kim, J. (2004). Rhinoplasty with L, Terno M, Durini E, Vertuani S, Baldisserotto A, Manfredini S. (2021). Design, Synthesis, Characterization, and In Vitro Evaluation of a New Cross-Linked Hyaluronic Acid for Pharmaceutical and Cosmetic Applications. Pharmaceutics. 13(10, 1672.
Shaw, R B, Jr, & Kahn, D M. (2007). Aging of the midface bony elements: a three-dimensional computed tomographic study. Plast Reconstr Surg, 119, 675–81.
Shaw, R B, Jr, Katzel, E B, Koltz, P F, Kahn, D M, Girotto, J A, & Langstein, H N. (2010). Aging of the mandible and its aesthetic implications. Plast Reconstr Surg, 125, 332–42.
Shitsuka, R. et al. (2014). Matemática fundamental para tecnologia. (2ed.). Editora Erica.
Volpi, N, Schiller, J, Stern, R, & Soltés, L. (2009). Role, metabolism, chemical modifications and applications of hyaluronan. Curr Med Chem,16, 1718–45.
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