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Materiales de ortesis 
Dra. Yadira Bahena Salgado 
Profesor Titular 
Dr. Antonio González Núñez.
Materiales de ortesis 
• Diversos 
• Función 
– Estructural 
– De apoyo 
– De contacto o 
recubrimiento
Objetivos 
• Cumplir una función mecánica sobre el 
paciente. 
• Valorar fuerzas a las que será sometido 
• Adaptarse a la geometría del cuerpo 
humano.
Materiales de ortesis 
• Suficiente a las solicitaciones 
• Estable a la corrosión y envejecimiento 
• Ligeros y maleables 
• Aceptables estéticamente 
Materiales utilizados en técnica ortopédica, ortesis y prótesis 
Viladot, ed Masson, 1985 pp. 35-47
Propiedades mecánicas 
• Se refiere al efecto que produce un 
esfuerzo o carga sobre un material. 
• Depende de la estructura del material. 
– Cerámica 
– Aluminio
Propiedades mecánicas 
• Módulo elástico o módulo de Young 
• Módulo de Young alto mayor rigidez 
Esfuerzo Menor deformidad
Propiedades mecánicas 
Materiales 
Níquel 
Polímeros con fibras de carbono 
Acero inoxidable 
Aleaciones de titanio 
Aluminio 
Cementos 
Hueso 
Poliamida (Nylon) 
Polietileno 
Gomas
Biomateriales 
Materiales empleados en la fabricación de 
ortesis 
• Función 
• localización 
• Interrelación con el resto del organismo 
• Hidroxiapatita 
• válvula cardiaca construida con titanio y nylon.
Materiales de ortesis 
• Los metales más utilizados en ortesis 
de columna vertebral son el aluminio, 
aleaciones de aluminio, y acero.
Materiales de ortesis 
Aluminio 
• Baja densidad 
• Resistencia a la corrosión 
• Conductividad térmica 
• Dúctil
Duraluminio 
Aleación de aluminio con cobre, 
manganeso, silicio. 
• Mayor dureza 
• Mayor resistencia a la corrosión 
Acero 
Hierro y carbono 
Acero inoxidable: cromo
Polímeros 
• Compuestos moleculares de una o varias 
moléculas que se repiten 
Naturales o sintéticos 
Termoestables o termoplásticos
Material termoplástico 
Plásticos que varían en rigidez y flexibilidad 
Polipropileno y polietileno 
• Polipropileno: muy rígido, soporte 
• Polietileno: blando y flexible 
• Silicón
Material termoplástico 
• Rígidos: Soporte para 
que las fuerzas de la 
marcha puedan 
transmitirse al piso. 
• Flexibles: materiales 
de conexión, encaje 
más cómodo y 
ajustable. 
Comodidad y resistencia
Polímeros acrílicos 
Poli metacrilato de metilo 
• Rígido 
• Resistente 
• Mayor resistencia al impacto
Polietileno 
• Bajo costo 
• Gran resistencia química 
• Facilidad de procesado 
• Baja permeabilidad al vapor 
de agua 
• Ausencia de toxicidad 
• Flexibilidad
Pelite 
• Es una espuma de polietileno 
• Se puede moldear con calor, (molde de 
yeso) 
Otros materiales blandos: 
neopreno 
silicona 
látex
Material de contacto
Fajas de contención 
• Actúa principalmente por 
compresión intraabdominal 
– Disminuye ligeramente la lordosis 
– Absorbe solicitaciones mecánicas de 
los discos intervertebrales. 
• Material: elementos flexibles, 
telas, lonas y varillas 
metálicas.
Ortesis de extremidad inferiores 
• Combinación de metal y materiales 
plásticos. 
– aluminio 
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• Los plásticos nos dan variedad de 
posibilidades en resistencia, rigidez, peso 
y apariencia.
Ortesis de pie 
1. cambiar la función del pie 
2. protección 
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Ortesis rígidas 
• Diseñadas para controlar la función del 
pie 
• Material: plástico o fibra de carbono 
• Se usan principalmente en calzado de 
caminar o formal. 
• Se fabrican generalmente a partir de un 
molde de yeso del pie específico.
Ortesis semirígidas 
• Equilibrio dinámico en el pie al caminar o 
participar en deportes 
• Ayuda para el deportista. 
deporte y el deportista 
• Guía al pie a la función apropiada, permitiendo 
que los músculos y tendones den un mejor 
rendimiento 
• Material: capas de un material blando 
reforzadas con otros más rígidos.
Ortesis blandas 
• Absorbe el impacto, mejoran el equilibrio, 
y quitan presión de puntos dolorosos. 
• Materiales: blandos y comprimibles 
• Ventaja: puede ajustarse a cambios en 
las fuerzas que soporta. 
• Desventaja: corta duración 
• Uso: pies artríticos o gravemente 
deformados que presentan pérdida 
del tejido adiposo, pie diabético.
Plantillas 
• Plantillas rígidas: Se pueden fabricar en acero, 
aluminio, polipropileno, o polietileno 
Resistentes al uso y de larga duración 
• Plantillas semirrigidas: corcho, entre una capa 
de piel fina y otra de molde. 
• Plantillas blandas: Se fabrican en plásticos 
blandos; pelite, o en siliconas.
Acabado cosmético 
Nylon 
Pieles protésicas 
Inconvenientes: elevado costo, 
dificulta la funcionalidad de la ortesis. 
Ventaja: estética 
Jack E. Uellendahl, Manual de prótesis, Vol. 8 · No 6 · Nov/Dic 1998
Avances 
Materiales ligeros, sensores más 
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programables, están haciendo que los 
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movilidad.
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Materiales de ortesis

  • 1. Materiales de ortesis Dra. Yadira Bahena Salgado Profesor Titular Dr. Antonio González Núñez.
  • 2. Materiales de ortesis • Diversos • Función – Estructural – De apoyo – De contacto o recubrimiento
  • 3. Objetivos • Cumplir una función mecánica sobre el paciente. • Valorar fuerzas a las que será sometido • Adaptarse a la geometría del cuerpo humano.
  • 4. Materiales de ortesis • Suficiente a las solicitaciones • Estable a la corrosión y envejecimiento • Ligeros y maleables • Aceptables estéticamente Materiales utilizados en técnica ortopédica, ortesis y prótesis Viladot, ed Masson, 1985 pp. 35-47
  • 5. Propiedades mecánicas • Se refiere al efecto que produce un esfuerzo o carga sobre un material. • Depende de la estructura del material. – Cerámica – Aluminio
  • 6. Propiedades mecánicas • Módulo elástico o módulo de Young • Módulo de Young alto mayor rigidez Esfuerzo Menor deformidad
  • 7. Propiedades mecánicas Materiales Níquel Polímeros con fibras de carbono Acero inoxidable Aleaciones de titanio Aluminio Cementos Hueso Poliamida (Nylon) Polietileno Gomas
  • 8. Biomateriales Materiales empleados en la fabricación de ortesis • Función • localización • Interrelación con el resto del organismo • Hidroxiapatita • válvula cardiaca construida con titanio y nylon.
  • 9. Materiales de ortesis • Los metales más utilizados en ortesis de columna vertebral son el aluminio, aleaciones de aluminio, y acero.
  • 10. Materiales de ortesis Aluminio • Baja densidad • Resistencia a la corrosión • Conductividad térmica • Dúctil
  • 11. Duraluminio Aleación de aluminio con cobre, manganeso, silicio. • Mayor dureza • Mayor resistencia a la corrosión Acero Hierro y carbono Acero inoxidable: cromo
  • 12. Polímeros • Compuestos moleculares de una o varias moléculas que se repiten Naturales o sintéticos Termoestables o termoplásticos
  • 13. Material termoplástico Plásticos que varían en rigidez y flexibilidad Polipropileno y polietileno • Polipropileno: muy rígido, soporte • Polietileno: blando y flexible • Silicón
  • 14. Material termoplástico • Rígidos: Soporte para que las fuerzas de la marcha puedan transmitirse al piso. • Flexibles: materiales de conexión, encaje más cómodo y ajustable. Comodidad y resistencia
  • 15. Polímeros acrílicos Poli metacrilato de metilo • Rígido • Resistente • Mayor resistencia al impacto
  • 16. Polietileno • Bajo costo • Gran resistencia química • Facilidad de procesado • Baja permeabilidad al vapor de agua • Ausencia de toxicidad • Flexibilidad
  • 17. Pelite • Es una espuma de polietileno • Se puede moldear con calor, (molde de yeso) Otros materiales blandos: neopreno silicona látex
  • 19. Fajas de contención • Actúa principalmente por compresión intraabdominal – Disminuye ligeramente la lordosis – Absorbe solicitaciones mecánicas de los discos intervertebrales. • Material: elementos flexibles, telas, lonas y varillas metálicas.
  • 20. Ortesis de extremidad inferiores • Combinación de metal y materiales plásticos. – aluminio – acero inoxidable • Los plásticos nos dan variedad de posibilidades en resistencia, rigidez, peso y apariencia.
  • 21. Ortesis de pie 1. cambiar la función del pie 2. protección 3. funcional y protección
  • 22. Ortesis rígidas • Diseñadas para controlar la función del pie • Material: plástico o fibra de carbono • Se usan principalmente en calzado de caminar o formal. • Se fabrican generalmente a partir de un molde de yeso del pie específico.
  • 23. Ortesis semirígidas • Equilibrio dinámico en el pie al caminar o participar en deportes • Ayuda para el deportista. deporte y el deportista • Guía al pie a la función apropiada, permitiendo que los músculos y tendones den un mejor rendimiento • Material: capas de un material blando reforzadas con otros más rígidos.
  • 24. Ortesis blandas • Absorbe el impacto, mejoran el equilibrio, y quitan presión de puntos dolorosos. • Materiales: blandos y comprimibles • Ventaja: puede ajustarse a cambios en las fuerzas que soporta. • Desventaja: corta duración • Uso: pies artríticos o gravemente deformados que presentan pérdida del tejido adiposo, pie diabético.
  • 25. Plantillas • Plantillas rígidas: Se pueden fabricar en acero, aluminio, polipropileno, o polietileno Resistentes al uso y de larga duración • Plantillas semirrigidas: corcho, entre una capa de piel fina y otra de molde. • Plantillas blandas: Se fabrican en plásticos blandos; pelite, o en siliconas.
  • 26. Acabado cosmético Nylon Pieles protésicas Inconvenientes: elevado costo, dificulta la funcionalidad de la ortesis. Ventaja: estética Jack E. Uellendahl, Manual de prótesis, Vol. 8 · No 6 · Nov/Dic 1998
  • 27. Avances Materiales ligeros, sensores más sensitivos y diminutos microprocesadores programables, están haciendo que los amputados recuperen notables grados de movilidad.
  • 28. Desarrolla el IPN brazo inteligente • Electrodos superficiales • Implantes internos con microtransmisores capaces de utilizar códigos, con base en tensiones musculares, para indicar a la prótesis el tipo de movimiento que se requiere. plástico, aluminio y fibra de carbono. pila recargable de litio