dinamica del ´perro aislado

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716 Int. J. Morphol., 29(3):716-722, 2011. Características Mecánicas Dinámicas del Fémur Aislado de Perro, Sometido a Prueba de Impacto Dynamic Mechanical Characteristics of the Isolated Dog Femur, Subjected to Impact Test * Fioretti, C.; * Natali, J.; * Galán, A.; * *Rivera, M. C.; * Moine, R.; ** Varela. P.; * Varela, M.; *** Bonino, F. & *** Quinteros, R. FIORETTI, C.; NATALI, J.; GALÁN, A.; RIVERA, M. C.; MOINE, R.; VARELA, P.; VARELA, M.; BONINO, F. & QUINTEROS, R. Características mecánicas dinámicas del fémur aislado de perro, sometido a prueba de impacto. Int. J. Morphol., 29(3):716-722, 2011. RESUMEN: El presente trabajo tiene el propósito de brindar información acerca del comportamiento biomecánico del fémur de perro sometido a cargas dinámicas. El objetivo es evaluar la resistencia del fémur frente al impacto, mediante el Método de Ensayo Charpy, relacionando dicha resistencia con las áreas: total, cortical y cavidad medular del hueso, comparándola entre edad y sexo diferentes. Se utilizaron fémur de perro en condiciones aisladas, extraídos postmortem de 30 animales mestizos adultos, provenientes del servicio de zoonosis de la ciudad de Río Cuarto. Se determinó en los fémures derecho e izquierdo: peso y longitud total del hueso, diámetro cráneo-caudal y latero-medial en la mitad de la diáfisis. El fémur izquierdo fue osteotomizado transversalmente en la mitad de su diáfisis. En la superficie de sección se medió espesor de la cortical y diámetro medular. Se obtuvo el área de sección total, cortical y medular. El fémur del miembro pélvico derecho fue sometido al Método de Ensayo Charpy. Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente encontrándose que el área cortical depende linealmente de la longitud del hueso (r=0,62, p= 0,00025); la resistencia del hueso depende de las áreas cortical (r=0,71, p= 0,000012) y área total (global) (r=0,63, p= 0,00021) y no del área medular (r=0,29, p= 0,12). El análisis exploratorio muestra que no existirían diferencias acerca de la influencia de la edad y el sexo sobre la resistencia del fémur. Tras estos resultados se puede inferir que a medida que aumenta el área cortical aumenta la energía de impacto absorbida. PALABRAS CLAVE: Perro; Fémur; Prueba de impacto. INTRODUCCIÓN Los huesos son barras componentes del aparato lo- comotor, sólidas o huecas, sujetas a una moderada tenden- cia a la curvatura en condiciones de carga excéntrica (Badoux, 1982). Debido a su composición (hidroxiapatita, colágeno y elementos celulares), los huesos antes de rom- perse experimentan una deformación elástica (reversible) y plástica (irreversible). La resistencia, rigidez y absorción de energía del hueso dependen de sus propiedades materiales (composición, morfología, porosidad), propiedades estruc- turales (geometría, largo, curvatura) y factores mecánicos (velocidad y orientación de las cargas). Las características estructurales de los huesos varían según la especie, edad y sexo; es por ello que el tejido óseo se remodela de acuerdo a las necesidades funcionales. El hueso puede adaptarse mecánicamente y modifi- car sus propiedades materiales y estructurales respondiendo a cargas que se le impongan (Currey, 1984). Las propieda- des mecánicas del hueso son modeladas por fuerzas intrín- secas y extrínsecas. Las fuerzas intrínsecas o fisiológicas son estáticas y dinámicas, siendo el resultado del contacto directo de las superficies articulares y ligamentos que ro- dean a las articulaciones y de las inserciones musculares sobre el hueso. Las fuerzas extrínsecas se originan a partir del ambiente y carecen de limitaciones sobre la magnitud y dirección, por lo cual son potencialmente productoras de fracturas (Schwarz, 1996). La optimización biomecánica es de gran relevancia en la práctica ortopédica veterinaria (Smith, 1985). La resistencia es importante en la biomecánica del hueso, porque de ella depende el comportamiento del tejido óseo ante una posible fractura, siendo una propiedad intrín- seca del hueso, independiente de su forma. * Anatomía Animal, Depto. de Anatomía Animal. Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. ** Depto. de Mecánica. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. *** Matemáticas y Bioestadística. Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina.

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Analisis de la resistencia osea

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    Int. J. Morphol.,29(3):716-722, 2011.

    Caractersticas Mecnicas Dinmicas del Fmur Aisladode Perro, Sometido a Prueba de Impacto

    Dynamic Mechanical Characteristics of the Isolated Dog Femur, Subjected to Impact Test

    *Fioretti, C.; *Natali, J.; *Galn, A.; **Rivera, M. C.; *Moine, R.; **Varela. P.; *Varela, M.; ***Bonino, F. & ***Quinteros, R.

    FIORETTI, C.; NATALI, J.; GALN, A.; RIVERA, M. C.; MOINE, R.; VARELA, P.; VARELA, M.; BONINO, F. & QUINTEROS,R. Caractersticas mecnicas dinmicas del fmur aislado de perro, sometido a prueba de impacto. Int. J. Morphol., 29(3):716-722, 2011.

    RESUMEN: El presente trabajo tiene el propsito de brindar informacin acerca del comportamiento biomecnico del fmur deperro sometido a cargas dinmicas. El objetivo es evaluar la resistencia del fmur frente al impacto, mediante el Mtodo de EnsayoCharpy, relacionando dicha resistencia con las reas: total, cortical y cavidad medular del hueso, comparndola entre edad y sexodiferentes. Se utilizaron fmur de perro en condiciones aisladas, extrados postmortem de 30 animales mestizos adultos, provenientesdel servicio de zoonosis de la ciudad de Ro Cuarto. Se determin en los fmures derecho e izquierdo: peso y longitud total del hueso,dimetro crneo-caudal y latero-medial en la mitad de la difisis. El fmur izquierdo fue osteotomizado transversalmente en la mitad desu difisis. En la superficie de seccin se medi espesor de la cortical y dimetro medular. Se obtuvo el rea de seccin total, cortical ymedular. El fmur del miembro plvico derecho fue sometido al Mtodo de Ensayo Charpy. Los resultados obtenidos fueron analizadosestadsticamente encontrndose que el rea cortical depende linealmente de la longitud del hueso (r=0,62, p= 0,00025); la resistencia delhueso depende de las reas cortical (r=0,71, p= 0,000012) y rea total (global) (r=0,63, p= 0,00021) y no del rea medular (r=0,29, p=0,12). El anlisis exploratorio muestra que no existiran diferencias acerca de la influencia de la edad y el sexo sobre la resistencia delfmur. Tras estos resultados se puede inferir que a medida que aumenta el rea cortical aumenta la energa de impacto absorbida.

    PALABRAS CLAVE: Perro; Fmur; Prueba de impacto.

    INTRODUCCIN

    Los huesos son barras componentes del aparato lo-comotor, slidas o huecas, sujetas a una moderada tenden-cia a la curvatura en condiciones de carga excntrica(Badoux, 1982). Debido a su composicin (hidroxiapatita,colgeno y elementos celulares), los huesos antes de rom-perse experimentan una deformacin elstica (reversible) yplstica (irreversible). La resistencia, rigidez y absorcin deenerga del hueso dependen de sus propiedades materiales(composicin, morfologa, porosidad), propiedades estruc-turales (geometra, largo, curvatura) y factores mecnicos(velocidad y orientacin de las cargas). Las caractersticasestructurales de los huesos varan segn la especie, edad ysexo; es por ello que el tejido seo se remodela de acuerdo alas necesidades funcionales.

    El hueso puede adaptarse mecnicamente y modifi-car sus propiedades materiales y estructurales respondiendo

    a cargas que se le impongan (Currey, 1984). Las propieda-des mecnicas del hueso son modeladas por fuerzas intrn-secas y extrnsecas. Las fuerzas intrnsecas o fisiolgicasson estticas y dinmicas, siendo el resultado del contactodirecto de las superficies articulares y ligamentos que ro-dean a las articulaciones y de las inserciones muscularessobre el hueso. Las fuerzas extrnsecas se originan a partirdel ambiente y carecen de limitaciones sobre la magnitud ydireccin, por lo cual son potencialmente productoras defracturas (Schwarz, 1996). La optimizacin biomecnica esde gran relevancia en la prctica ortopdica veterinaria(Smith, 1985).

    La resistencia es importante en la biomecnica delhueso, porque de ella depende el comportamiento del tejidoseo ante una posible fractura, siendo una propiedad intrn-seca del hueso, independiente de su forma.

    * Anatoma Animal, Depto. de Anatoma Animal. Facultad de Agronoma y Veterinaria. Universidad Nacional de Ro Cuarto, Argentina.

    ** Depto. de Mecnica. Facultad de Ingeniera. Universidad Nacional de Ro Cuarto, Argentina.

    ***Matemticas y Bioestadstica. Facultad de Agronoma y Veterinaria. Universidad Nacional de Ro Cuarto, Argentina.

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    Para poner a prueba un material (hueso) que resista aun choque o golpe intenso y repentino, debe medirse su re-sistencia a la ruptura mediante una prueba de impacto o cho-que. Los ensayos de choque determinan la fragilidad o ca-pacidad de un material de absorber cargas instantneas. Losensayos dinmicos de choque se realizan en mquinas de-nominadas pndulos o martillos pendulares, en las que severifica el comportamiento de los materiales al ser golpea-dos por una masa conocida a la que se deja caer desde unaaltura determinada (Gonzlez Arias & Palazon, 1969). Paraello se ha diseado el Ensayo Charpy, cuyo nombre se debea su creador, Augustin Georges Albert Charpy.

    Esta investigacin se fundamenta en la importanciaclnica, ortopdica y quirrgica, que reviste la regin delmuslo del perro, en la cual las propiedades estructurales delfmur (base sea de dicha regin) determinarn la resisten-cia frente a fuerzas que acten sobre l. Por lo tanto las va-riaciones en la morfologa del tejido seo motivan el anli-sis de aspectos estructurales, geomtricos y biomecnicosdel hueso fmur de perro. Dyce et al. (2002) afirman que elfmur es el ms fuerte entre los huesos largos del perro. Sinembargo Snchez-Valverde et al. (1995) considera que di-cho hueso es el ms afectado por fracturas. Otros reportesindican que la incidencia de fracturas de fmur en pequeosanimales representa el 45 % de las fracturas de los huesoslargos (Lockett et al., 2004), datos referidos al Hospital deClnicas de la Universidad Nacional del Nordeste.

    El presente trabajo tiene el propsito de brindar in-formacin acerca del comportamiento mecnico del fmurde perro sometido a cargas dinmicas.

    Los objetivos fueron valuar la resistencia del fmurde perro frente al impacto, mediante el mtodo de ensayoCharpy y, relacionar la resistencia del fmur de perro con lalongitud del hueso y con las reas: total, cortical y de cavi-dad medular del hueso, comparndola entre diferentes eda-des y sexo.

    MATERIAL Y MTODO

    El trabajo se realiz utilizando el hueso fmur deperro en condiciones aisladas. Se emplearon 30 animalesmestizos adultos (entre 2 y 10 aos) provenientes del servi-cio de zoonosis de la ciudad de Ro Cuarto, Crdoba, Ar-gentina. Dada su procedencia la edad se determin por cro-nologa dental.

    A los perros se les practic eutanasia utilizando paraello: Acedn, Tiopental sdico, sangrado y fijacin general

    con formol al 3 %. Se aislaron por desarticulacin ambosfmures y mediante diseccin convencional se los liberaronde las partes blandas. Los procedimientos citados se lleva-ron a cabo en la ctedra de Anatoma Veterinaria del Depar-tamento de Anatoma Animal de la Facultad de Agronomay Veterinaria en la Universidad Nacional de Ro Cuarto.

    Los animales se agruparon en, grupo A: perros me-nores a 5 aos y grupo B: perros mayor o igual a 5 aos. Sedetermin en ambos fmur (derecho e izquierdo): peso ylongitud total del hueso, dimetro crneo-caudal y latero-medial en la mitad de la difisis.

    El fmur izquierdo fue osteotomizadotransversalmente en la mitad de su difisis, utilizando paraello una sierra manual. En la superficie de seccin se midi:espesor de la cortical en los cuadrantes (craneal, caudal, late-ral y medial) y dimetro medular (crneo-caudal y latero-medial) (Fig. 1). Se obtuvieron, mediante frmula matemti-ca correspondiente, las reas de seccin total (global), reacortical y rea medular. Las medidas fueron tomadas medianteel uso de una regla micromtrica de 0,02 mm de graduacin.La eleccin de lateralidad (derechos o izquierdos) para el hue-so osteotomizado responde slo a un fin metodolgico detrabajo. Las medidas del hueso fmur izquierdo sernextrapoladas al fmur derecho contra lateral, utilizando pre-suncin de simetra bilateral (Markel et al., 1994).

    Fig. 1. Vista craneal del fmur izquierdo de perro. a: dimetro cr-neo-caudal. b: dimetro latero-medial. Espesor de la cortical enlos cuadrantes caudal (c), craneal (d), lateral (e) y medial (f) ydimetro medular crneo-caudal (g) y latero-medial (h). Tomadoy modificado de Evans.

    FIORETTI, C.; NATALI, J.; GALN, A.; RIVERA, M. C.; MOINE, R.; VARELA, P.; VARELA, M.; BONINO, F. & QUINTEROS, R. Caractersticas mecnicas dinmicas del fmur aisladode perro, sometido a prueba de impacto. Int. J. Morphol., 29(3):716-722, 2011.

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    El hueso fue envuelto en gasa humedecida en solu-cin fisiolgica y conservado durante 10 das en freezer a -20 C hasta el ensayo, previamente al mismo se desconge-laron los huesos y se llevaron a temperatura ambiente. Reich& Gefen (2006) demostraron que las propiedades mecni-cas del hueso cortical y trabecular no se ven afectadas por lacongelacin a -20 C hasta un mximo de 100 das.

    El fmur del miembro plvico derecho fue sometidoen forma individual a un mtodo dinmico de impacto endireccin transversal en la mitad de la difisis. Dicho test deimpacto es el Mtodo de Ensayo Charpy a la flexin por im-pacto y su fundamento consiste en romper de un solo golpe,con un martillo pendular, un material simplemente apoyadoen sus extremos. La masa (M), la cual se encuentra acopladaal extremo del pndulo de longitud (L), se deja caer desdeuna altura (H), mediante la cual se controla la velocidad deaplicacin de la carga en el momento del impacto. La energaabsorbida (Ea) por el hueso hasta producir su fractura, se de-termina a travs de la diferencia de energa potencial del pn-dulo antes y despus del impacto. Una vez conocido el ngu-lo inicial de aplicacin de la carga (a) y el ngulo final (b) alque se eleva el pndulo despus de la rotura completa delhueso, se puede calcular la energa Ea (Ortega, 2006).

    El principio de funcionamiento de las mquinas uti-lizadas es el que ilustra esquemticamente la Figura 2, endonde una masa o peso G asegurada a una barra que puedegirar libremente sobre un eje O, es elevada a una altura h1,desde su posicin vertical de reposo, la que tambin es posi-ble indicar por el ngulo a1. Si en estas condiciones se ladeja caer y en el punto P, ubicado sobre la vertical del des-plazamiento del pndulo, se coloca una barra de un materialdeterminado, la masa al chocar con ella producir su rotura,si la energa que posee el pndulo es mayor que la necesaria

    para alcanzarla, en cuyo caso continuar su trayectoria ele-vndose hasta una altura h2 indicada tambin por el nguloa2. El trabajo empleado entonces en romper la barra ser ladiferencia entre la energa inicial del pndulo y la que poseeal final de su carrera. (Gonzlez Arias & Palazon).

    Las pruebas de impacto Charpy se realizan segnnormas internacionales en las cuales se detallan las dimen-siones de las muestras empleadas y la forma de reportar losresultados de los mismos. De acuerdo con las normas ISO,los resultados de los ensayos de impacto se suelen expresaren kJ/m2 para lo cual se divide la energa absorbida hasta lafractura del hueso sobre la seccin transversal del mismo.

    La maquinaria especfica para este tipo de ensayo seencuentra en el laboratorio de Mecnica de la Facultad deIngeniera de la UNRC.

    Los datos obtenidos han sido analizadosestadsticamente mediante el empleo del paquete estadsti-co InfoStat versin 2009. Grupo InfoStat, FCA, Universi-dad Nacional de Crdoba, Argentina. Se realiz en primerainstancia una estadstica descriptiva tabulando los valoresde tendencia central (media) y de dispersin (desvo estndar)para las variables cuantitativas (longitud del hueso, rea to-tal (global), cortical y medular) y de frecuencia para las va-riables cualitativas (edad y sexo).

    As mismo, con fines exploratorios, se hicierondiagramas de dispersin para la resistencia versus el reacortical y de caja para la resistencia versus edad particionadopor sexo. Los anlisis estadsticos inferenciales consistie-ron en pruebas de correlacin lineal simple y de regresinlineal simple (en caso de ser significativa la correlacin anivel poblacional).

    Fig. 2. Esquema del fundamento del Mtodo Charpy. Tomado de GonzlezArias & Palazon.

    FIORETTI, C.; NATALI, J.; GALN, A.; RIVERA, M. C.; MOINE, R.; VARELA, P.; VARELA, M.; BONINO, F. & QUINTEROS, R. Caractersticas mecnicas dinmicas del fmur aisladode perro, sometido a prueba de impacto. Int. J. Morphol., 29(3):716-722, 2011.

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    RESULTADOS

    La estadstica descriptiva de nuestros datos reflejan(Tabla I), que las variables cuantitativas: longitud fmur iz-quierdo, rea total (global), rea cortical, rea medular yresistencia presentaron los siguientes promedios, respecti-vamente: 18,24 cm, 1,61 cm2, 1,01 cm2, 0,60 cm2 y 6,30 J.

    En la Figura 3 se observa que la resistencia dependelinealmente del rea cortical. El anlisis exploratorio (Fig.4: box plot de la resistencia versus edad y sexo) muestra queno existiran diferencias acerca de la influencia de la edad yel sexo sobre la resistencia del fmur, ya que en los gruposA (animales menores a 5 aos) y B (animales mayor o iguala 5 aos) no se encontraron diferencias estadsticas signifi-cativas para dichas variables.

    En la estadstica inferencial se realizaron anlisis decorrelacin para las variables rea cortical versus longitud(Tabla II) y el mismo demostr que el rea cortical dependelinealmente de la longitud del hueso (r =0,62, p = 0,00025).Las Tablas III, IV y V muestran, respectivamente, los anli-sis de correlacin para las variables resistencia versus reacortical; resistencia versus rea medular y resistencia ver-sus rea total (global). Estos ltimos datos nos demuestranque la resistencia del fmur de perro depende de las reascortical (r = 0,71, p = 0,000012) y total (global) (r = 0,63, p= 0,00021) y no del rea medular (r = 0,29, p = 0,12).

    Variable n Media D. E.Longitud (cm) 30 18,24 2,63rea Total (cm2) 30 1,61 0,37rea Cortical (cm2) 30 1,01 0,23rea Medular (cm2) 30 0,60 0,26Resistencia (J) 30 6,30 2,45

    Long. (cm) rea Cortical (cm2)Longitud (cm) 1,00 2,5E-04rea Cortical (cm2) 0,62 1,0

    rea Cortical (cm2) Resistencia (J)rea Cortical (cm2) 1,00 1,2E-05Resistencia (J) 0,71 1,0

    rea Medular (cm2) Resistencia (J)rea Medular (cm2) 1,00 0,12Resistencia (J) 0,29 1,0

    rea Total (cm2) Resistencia (J)rea Total (cm2) 1,00 2,1E-04Resistencia (J) 0,63 1,0

    Fig. 3. Comportamiento de la resistencia vs. rea cortical.

    Fig. 4. Comportamiento de la resistencia vs. edad y sexo.

    Tabla I. Medidas resumen para variables cuantitativas del fmurizquierdo.

    Tabla II. Correlacin de Pearson, fmur izquierdo: coeficientes \probabilidades.

    Tabla III. Correlacin de Pearson, fmur izquierdo: coeficientes \probabilidades.

    Tabla IV. Correlacin de Pearson, fmur izquierdo: coeficientes \probabilidades.

    Tabla V. Correlacin de Pearson, fmur izquierdo: coeficientes \probabilidades.

    FIORETTI, C.; NATALI, J.; GALN, A.; RIVERA, M. C.; MOINE, R.; VARELA, P.; VARELA, M.; BONINO, F. & QUINTEROS, R. Caractersticas mecnicas dinmicas del fmur aisladode perro, sometido a prueba de impacto. Int. J. Morphol., 29(3):716-722, 2011.

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    DISCUSIN

    El ensayo mecnico se realiz a temperatura ambienteconstante (25 C) y se utiliz para la totalidad de los ensa-yos la misma maquinaria de impacto.

    Este trabajo determin que entre la longitud del f-mur y el rea cortical existe un coeficiente de correlacin r= 0,62, por lo tanto a medida que la longitud del hueso seincrementa se verifica un aumento del rea cortical. Galnet al. (2002) verific, en el metacarpiano III de potrillos mes-tizos, que la longitud del hueso tuvo mayor correlacin conel rea cortical que con el rea de cavidad medular la cual severa influenciada por el aumento en el rea cortical. Curreydice que el aumento de la corteza se puede atribuir a la adap-tacin de las cargas de tensin y compresin, lo cual mejo-rara la resistencia del hueso frente al impacto.

    Reich & Gefen experimentan impactos en fmur depollos y logran determinar que la integridad del huesotrabecular es fundamental para resistir cargas de impacto.Dichos autores concluyen que, en trminos biomecnicos,el riesgo de produccin de una fractura osteoportica estdeterminada por la combinacin de factores inherentes a lacalidad del hueso (grosor de la cortical, contenido mineral,densidad del hueso trabecular y microarquitectura), comoas tambin por las condiciones de la carga mecnica im-puesta. La fuerza requerida para fracturar el hueso es dife-rente a la resistencia intrnseca por lo que esta carga o fuer-za vara con las medidas del hueso (Turner & Burr, 1993).

    La edad avanzada se asocia con una declinacin enla resistencia, rigidez sea y capacidad para absorber ener-ga. En la osteoporosis debido a la prdida de espesor de lacortical y la microarquitectura trabecular se produce un de-terioro y debilitamiento del tejido seo lo cual impone ma-yores cargas fisiolgicas en el hueso cortical (Reich &Gefen). Nuestros resultados muestran que el grupo de ani-males entre 2 y 5 aos (A) resistiran menos que el grupo demayores de 5 aos (B), se debern evaluar otras variablestales como estado nutricional y enfermedades previas paradar un juicio acertado acerca del tema.

    Con respecto a las variaciones segn el sexo, un en-sayo de impacto dinmico en fmur humano realizado porPanagiotopoulos et al. (2005) consider el sexo y la edadcomo factores que puede influir en la resistencia sea a laruptura. Dentro de los jvenes el sexo desempe un papelsignificativo, mientras que en el grupo de mayor edad elpapel del gnero fue menos importante. Los huesos fmurde hombres jvenes son ms resistentes a los impactos quelos mismos en mujeres jvenes. El envejecimiento parece

    Fig. 5: recta de regresin: rea cortical vs. longitud.

    Fig.6: recta de regresin: resistencia vs. rea cortical.

    Fig. 7: recta de regresin: resistencia vs. rea total.

    FIORETTI, C.; NATALI, J.; GALN, A.; RIVERA, M. C.; MOINE, R.; VARELA, P.; VARELA, M.; BONINO, F. & QUINTEROS, R. Caractersticas mecnicas dinmicas del fmur aisladode perro, sometido a prueba de impacto. Int. J. Morphol., 29(3):716-722, 2011.

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    reducir estas diferencias, por lo cual es interesante conocerque los ancianos tienen la misma absorcin de energa defractura independiente del gnero (Panagiotopoulos et al.).Nuestros datos no demuestran evidencias estadsticamentesignificativas para afirmar que en esta muestra existe in-fluencia de la edad y el sexo sobre la resistencia del fmur,si bien se observa en el box plot que los perros machos pre-sentaron una resistencia media mayor que las hembras.

    Sumner et al. (1990) realiz comparaciones entre elfmur de perro y el de humano y remarc que el fmur deperro presenta una delgada cortical y por lo tanto una ca-vidad medular mayor, ocurriendo lo contrario en el fmurhumano. Se podra inferir que el fmur de perro presentauna menor resistencia al impacto, condicionado por una me-nor rea cortical.

    Tomando como ejemplo un determinado animal (n 28de nuestra muestra) observamos que con un rea cortical de1,5 cm2 resisti al impacto 11,5 J, en cambio otro animal (n

    20) de similar peso, igual talla y sexo, con un rea cortical de0,51 cm2 resisti al impacto 3J. Natali et al. (2008) dice quelos huesos en los cuales prevalece el tamao del rea deseccin cortical, responden con una mayor resistencia ante lacompresin axial, en cambio en los huesos en los cuales pre-valece el rea de seccin total, no necesariamente respondencon una mayor resistencia. En nuestro trabajo queda demos-trada la importancia del tamao del rea cortical respecto dela resistencia de los huesos en condiciones aisladas.

    La resistencia del fmur en nuestro trabajo, presentun coeficiente de correlacin muestral r = 0,71 respecto alrea cortical y de 0,63 respecto al rea total (global). El co-eficiente de correlacin muestral entre resistencia y rea decavidad medular fue de 0,29. Tras estos resultados se puedeinferir entonces que a medida que aumenta el rea corticalaumenta la energa de impacto absorbida. En cambio, unaumento en el rea de cavidad medular no necesariamenteimplica una mayor cantidad de energa absorbida ya questas variables no se correlacionan.

    FIORETTI, C.; NATALI, J.; GALN, A.; RIVERA, M. C.; MOINE, R.; VARELA, P.; VARELA, M.; BONINO, F. & QUINTEROS,R. Dynamic mechanical characteristics of the isolated dog femur, under impact test. Int. J. Morphol., 29(3):716-722, 2011.

    SUMMARY: This paper is intended to provide information about biomechanical behavior femur at impact using the Charpy testmethod relating the resistance in the following areas: total, cortical and medullary bone cavity, comparing these between different ages andsexes. Dog femors were used in isolated conditions, removed postmortem from 30 adult animals, defined raceless, from the zoonosesservice of the city of Rio Cuarto. Weight, total bone length, cranio-caudal diameter and lateral medial half of the diaphysis, were determinedin the left and right femur. The left femur was osteotomized transversely in the middle of the diaphysis. In the sectional area thickness ofthe cortical and medullary diameters were measured. We obtained the total sectional area, cortical and medullary. The femur of the rightlower limb was subjected to the Charpy test method. Results were statistically analyzed and found that cortical area depends linearly on thelength of the bone (r=0.62, p=0.00025), bone strength depends on the cortical areas (r=0.71, p=0.00012) and total (global) areas (r=0.63,p=0.00021) and not of the medullary area (r=0.29, p=0.12). Exploratory analysis showed that no difference existed regarding age and sexinfluence on the strength of the femur. Following these results we can infer that as cortical area increases, the impact energy absorbed alsoincreases.

    KEY WORDS: Dog; Femur; Impact Test.

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    Direccin para correspondencia:Jos NatalAnatoma AnimalDepartamento de Anatoma AnimalFacultad de Agronoma y VeterinariaUniversidad Nacional de Rio CuartoCampus Universitario. (5800)Rio Cuarto, Cba.ARGENTINATelfono 54-358-4676419Fax 54-358-4680280Email: [email protected]

    Recibido : 06-01-2011Aceptado: 16-05-2011

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