Resistencia Compresiva en la Estratificación de un Ionómero de Vidrio de Restauración Expuesto a Saliva Artificial de Diferentes pH
DOI:
https://doi.org/10.23857/dc.v10i4.4128Palabras clave:
Ionómero de vidrio, materiales odontológicos, pH, restauraciónResumen
La resistencia compresiva es una propiedad mecánica esencial en los materiales dentales, ya que define su capacidad para resistir fuerzas masticatorias sin fracturarse. Los ionómeros de vidrio de restauración son ampliamente utilizados en odontología debido a su versatilidad y propiedades adhesivas. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la resistencia compresiva de ionómeros de vidrio de restauración sumergidos en saliva artificial con diferentes niveles de pH durante 21 días. Esta investigación, de tipo observacional y cuantitativa, se desarrolló bajo un diseño in vitro, experimental y transversal. Se trabajó con una población de 30 muestras de ionómero de vidrio, divididas en tres grupos: el grupo 1 fue sumergido en saliva artificial con pH ácido, el grupo 2 con pH neutro y el grupo 3 con pH básico. Los resultados mostraron que las muestras del grupo 1, expuestas al pH ácido, presentaron la menor resistencia compresiva, con un promedio de 15.23 MPa, además de alteraciones estructurales que las volvieron más frágiles y porosas. En contraste, las muestras de los grupos 2 y 3, sometidas a pH neutro y básico, mostraron valores más altos y similares de resistencia compresiva, con medias de 22.30 MPa y 23.15 MPa, respectivamente. Se concluye que el pH de la saliva afecta significativamente la resistencia compresiva de los ionómeros de vidrio, siendo el pH ácido el más perjudicial para su integridad mecánica.
Citas
3M, S. applied to life. (2016). KetacTM Universal Glass Ionomer Restorative. 3M Oral Care. https://multimedia.3m.com/mws/media/1090406O/3m-ketac-universal-handmix-technical-product-profile-ltr-global.pdf
Abdallah, S., Kandil, M., & El Rafie, D. (2021). Release characterization and biological effect of Glass Ionomer Functionalized with Two Different Chlorohexidine Derivatives: An in Vitro Study. Egyptian Dental Journal, 67(2), 1371-1383. https://doi.org/10.21608/edj.2021.55450.1430
Barrios, C., Vila, V., Martinez, S., & Encina, A. (2017). Ph Salival como factor asociado a la caries dental. Revista de la Facultad de Odontología, 10(1), 13-19. https://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfo/article/view/2929
Bohner, & Prates. (2019). Resistencia a la compresión de un cemento de ionómero de vidrio bajo la influencia de la protección del barniz y diversos productos alimenticios. ODOVTOS-Revista Internacional de Ciencias Dentales, 20(3), 61-69. https://www.medigraphic.com/pdfs/odovtos/ijd-2018/ijd183g.pdf
Carbone, Z., Haydee, C., Martínez, M., & Elena, S. (2016). LA SALIVA: UNA MIRADA HACIA EL DIAGNÓSTICO. RAAO, 55 (2). https://repositorio.unne.edu.ar/bitstream/handle/123456789/1624/RIUNNE_AR_Zini-Carbone_CNH_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Caso, R., & Campos, K. (2021). Propiedades y aplicación clínica de los ionómeros de vidrio de alta densidad disponibles en Lima-Perú. Odontología Sanmarquina, 24(4), 351-356. https://doi.org/10.15381/os.v24i4.19854
Deepika, K., Hegde, M., Hegde, P., & Bhandary, S. (2011). An evalution of compressive strength of newer nanocomposite: An in vitro study. Journal of Conservative Dentistry, 14(1), 36. https://doi.org/10.4103/0972-0707.80734
Fresno, M., Jeldes, G, Estay, J, & Martin, J. (2019). Prevalencia, severidad de caries dental y necesidad de tratamiento restaurador en escolares de 6 a 12 Años de la Provincia de Santiago, Región Metropolitana. Revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral, 12(2), 81-86. https://dx.doi.org/10.4067/S0719-01072019000200081
Guagua, D. (2014). Estudio Comparativo in Vitro de la Resistencia Compresiva de dos Ionómeros de Vidrio Modificados con Resina para Restauración en Cilindros Fotopolimerizados Considerando el Tiempo de Exposición a Saliva Artificial. [Tesis de Grado, Universidad Central del Ecuador]. http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3765/1/T-UCE-0015-125.pdf
Hernández, A., & Aranzazu, G. (2012). Características y Propiedades Físico-Químicas de la Saliva: una Revisión. UstaSalud, 11(2), 102. https://doi.org/10.15332/us.v11i2.1123
Hernández, R, Moraga, R, Velásquez, M, & Gutiérrez, F. (2013). Compressive strength of glass ionomer Ionofil Molar® and Vitremer® according to exposure time in artificial saliva. Revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral, 6(2), 75-77. https://dx.doi.org/10.4067/S0719-01072013000200005
Khoroushi, M., & Keshani, F. (2013). A review of glass-ionomers: From conventional glass-ionomer to bioactive glass-ionomer. Dental Research Journal, 10(4). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3793401/
Leon, G. (2022). Resistencia a la compresión de ketac molar, ionofil molar y vitremer según tiempo de exposición en saliva artificial, Huánuco 2021 [Tesis de Grado, Universidad de Huánuco]. http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/3567
Linares, D., & Smith, D. (2021). Revisión literaria sobre el uso de guías quirúrgicas versus la técnica a mano alzada para la colocación de implantes dentales (Doctoral dissertation, Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE)). https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/bitstream/123456789/784/1/190781_TF.pdf
Maddu, N. (2019). Functions of Saliva. En S. Gokul (Ed.), Saliva and Salivary Diagnostics. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.84709
Morales, I., Ortega, A., Rojas, G., Aitken, J., Salinas, J., Lefimil, C., Lozano, C., Manríquez, J., & Urzúa, B. (2015). Reporte preliminar sobre el efecto de un sustituto salival a base de manzanilla (Matricaria chamomilla) y linaza (Linum usitatissimum) en el alivio de la xerostomía en adultos mayores. Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral, 8(2), 144-149. https://doi.org/10.1016/j.piro.2015.01.001
Mosquera, J., & Vélez, C. (2023). Protocolo para el reciclaje de los residuos de yesos generados en los procesos de elaboración de prótesis dentales en una Institución Universitaria de Medellín. Ustasalud, 22(2), 90-96.
Nica, I., Stoleriu, S., Iovan, A., T?r?boan??, I., Pancu, G., Tofan, N., Brânzan, R., & Andrian, S. (2022). Conventional and Resin-Modified Glass Ionomer Cement Surface Characteristics after Acidic Challenges. Biomedicines, 10(7), 1755. https://doi.org/10.3390/biomedicines10071755
Sibambe, M. (2019). Resistencia del ionómero de vidrio de restauración de autocurado odontológico a fuerzas de compresión. Universidad Nacional De Chimborazo, 2018 [Tesis de Grado, Universidad Nacional de Chimborazo]. http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/5581/1/UNACH-EC-FCS-ODT-2019-0014.pdf
Sidhu, S., & Nicholson, J. (2016). A Review of Glass-Ionomer Cements for Clinical Dentistry. Journal of Functional Biomaterials, 7(3), 16. https://doi.org/10.3390/jfb7030016
Zavala-Alonso, V., Jerónimo-Prieto, R., Ramírez-González, J., Romo-Ramírez, G., Goldaracena-Azuara, M., & Ochoa-Monreal, C. (2021). Propiedades de los Cementos de Ionómero de Vidrio. https://www.scielo.cl/pdf/ijodontos/v15n2/0718-381X-ijodontos-15-02-513.pdf
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2024 Bryan Paúl Rodríguez Lloré, Dolores Aracely Cedeño Zambrano
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Authors retain copyright and guarantee the Journal the right to be the first publication of the work. These are covered by a Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) license that allows others to share the work with an acknowledgment of the work authorship and the initial publication in this journal.