Efectos de la combinación de fotobiomodulación y la implantación de andamios Biosilicate® en la consolidación de defectos óseos de tamaño crítico

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v14i9.49424

Palabras clave:

Terapia por Láser, Fracturas Óseas, Materiales Biocompatibles.

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo evaluar los efectos de la fotobiomodulación combinada con la implantación de un andamio de Biosilicato® en la morfología del callo óseo, 15 días después de la creación de defectos óseos de 8 mm en el cráneo. Veinte ratas Wistar macho fueron asignadas a dos grupos: Grupo control – los animales se sometieron a la inducción del defecto óseo, pero no recibieron ningún tratamiento; y Grupo Biosilicato® + Fotobiomodulación – los animales se sometieron a la inducción del defecto óseo, recibieron la implantación del andamio de Biosilicato® y fueron tratados con terapia láser. El dispositivo de irradiación láser operaba a una longitud de onda de 830 nm y una fluencia de 120 J/cm² por punto. La técnica puntual se aplicó en cinco regiones diferentes del defecto óseo. El tratamiento con láser se inició inmediatamente después de la cirugía, con sesiones realizadas cada 48 horas, para un total de siete aplicaciones. El análisis histológico reveló que la terapia combinada aceleró el proceso de regeneración, ya que el grupo tratado presentó una mayor formación de hueso nuevo, más tejido de granulación y una menor infiltración inflamatoria en comparación con el grupo control. Estos hallazgos sugieren que la combinación de estas terapias puede favorecer la consolidación ósea en casos de fracturas de difícil cicatrización.

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Publicado

2025-09-05

Número

Sección

Ciencias de la salud

Cómo citar

Efectos de la combinación de fotobiomodulación y la implantación de andamios Biosilicate® en la consolidación de defectos óseos de tamaño crítico. Research, Society and Development, [S. l.], v. 14, n. 9, p. e1114949424, 2025. DOI: 10.33448/rsd-v14i9.49424. Disponível em: https://rsdjournal.org/rsd/article/view/49424. Acesso em: 5 dec. 2025.