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El hueso es el segundo tejido más comúnmente trasplantado en todo el mundo, con más de cuatro millones de operaciones anuales que utilizan injertos óseos o materiales de sustitución ósea para tratar defectos óseos. Sin embargo, limitaciones significativas afectan las opciones de tratamiento actuales y la demanda clínica de injertos óseos sigue aumentando debido a condiciones como trauma, cáncer, infección y artritis. Por lo tanto, el desarrollo de andamios bioactivos tridimensionales (3D) para apoyar la regeneración ósea se ha convertido en un área clave de atención dentro de la ingeniería de tejidos óseos (BTE). Se han utilizado una variedad de materiales y métodos de fabricación, incluida la impresión 3D, para crear alternativas novedosas a los injertos óseos tradicionales. Sin embargo, grupos individuales de materiales, incluidos polímeros, cerámicas e hidrogeles, no han podido replicar completamente las propiedades del hueso cuando se utilizan solos. Las propiedades favorables de los materiales pueden combinarse y la bioactividad mejorada cuando se utilizan grupos de materiales juntos en andamios compuestos 3D. Esta revisión considerará, por lo tanto, las propiedades ideales de los andamios compuestos bioactivos en 3D y examinará el uso reciente de polímeros, hidrogeles, metales, cerámicas y biovidrios en BTE. Se discutirá la metodología de fabricación de andamios, el rendimiento mecánico, la biocompatibilidad, la bioactividad y las posibles traducciones clínicas.
Turnbull et al. (Sat,) estudiaron esta cuestión.