Your browser doesn't support javascript.
loading
Show: 20 | 50 | 100
Results 1 - 2 de 2
Filter
Add filters








Language
Year range
1.
Braz. dent. sci ; 25(4): 1-7, 2022. tab
Article in English | LILACS, BBO | ID: biblio-1397461

ABSTRACT

Objective: The rough surfaces of removable appliances used in pediatric dentistry or orthodontics, may result in an environment for biofilm accumulation, yielding to enamel demineralization. This study aimed to assess the effects of adding nanoparticles of bioactive glass to polymethylmethacrylate to promote the antibacterial activity in acrylic resins. Material and Methods: Acrylic resin specimens (20x20x1mm3) were prepared by adding 2% or 5% bioactive glass. The specimens in the control group without bioactive glass were prepared from the mixture of acrylic powder containing nanoparticles and liquid monomer (n=10 per group). The antibacterial activity of the specimens against Streptococcus mutans and Lactobacillus acidophilus activity in biofilm was investigated through counting colony forming units (CFU). Data were analyzed using a one-way analysis of variance and Tukey's post hoc tests at the significance level of 0.05. Results: The incorporation of 2% (p=0.001) and 5% (p<0.001) bioactive glass in acrylic resin reduced the metabolic activity and CFU of L. acidophilus. For S.mutans, antimicrobial activity was observed only with the 5% concentration of bioactive glass, and this group was statistically different from the control (p<0.001). When L. acidophilus was exposed to polymethyl methacrylate with 5% bioactive glass, significant decrease was observed compared to the control group (p<0.05). Conclusion: Adding bioactive glass nanoparticles into the acrylic resins used for fabricating removable appliances revealed a greater antibacterial effect against cariogenic bacteria tested (AU)


Objetivo: As superfícies rugosas dos aparelhos removíveis utilizados em Odontopediatria ou Ortodontia, podem resultar em um ambiente para acúmulo de biofilme, cedendo à desmineralização do esmalte. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da adição de nanopartículas de vidro bioativo ao polimetilmetacrilato para promover a atividade antibacteriana em resinas acrílicas. Material e Métodos: Amostras de resina acrílica (20x20x1 mm3) foram preparadas pela adição de 2% ou 5% de vidro bioativo. Os corpos de prova do grupo controle sem vidro bioativo foram preparados a partir da mistura de pó acrílico contendo nanopartículas e monômero líquido (n=10 por grupo). A atividade antibacteriana dos espécimes sobre a atividade de Streptococcus mutans e Lactobacillus acidophilus em biofilme foi investigada através da contagem de unidades formadoras de colônias (UFC). Os dados foram analisados por meio de análise de variância unidirecional e testes post hoc de Tukey com nível de significância de 0,05. Resultados: A incorporação de 2% (p=0,001) e 5% (p<0,001) de vidro bioativo em resina acrílica reduziu a atividade metabólica e UFC de L. acidophilus. Para S. mutans, a atividade antimicrobiana foi observada apenas com a concentração de 5% de vidro bioativo, sendo este grupo estatisticamente diferente do controle (p<0,001). Quando L. acidophilus foi exposto ao polimetilmetacrilato com 5% de vidro bioativo, foi observada diminuição significativa em relação ao grupo controle (p<0,05). Conclusão: A adição de nanopartículas de vidro bioativo nas resinas acrílicas utilizadas na fabricação de aparelhos removíveis revelou um maior efeito antibacteriano contra as bactérias cariogênicas testadas(AU)


Subject(s)
Acrylic Resins , Dental Materials , Dentists , Anti-Bacterial Agents
2.
Braz. dent. sci ; 22(3): 335-343, 2019. tab
Article in English | BBO, LILACS | ID: biblio-1008849

ABSTRACT

Objective: This study evaluated the wettability and adhesive properties of three different photopolymerized resin-based pulp-capping materials with or without bioactive glass (BAG). Material and Methods: Cylindrical specimens (5 per group) were prepared from photo-polymerized pulp-capping materials (TER-TheraCal LC, BIN-Biner LC, and CAL-CalciPlus LC containing BAG). After surface finishing, contact angle measurements were made (θ)using the sessile drop method and surface free energy was calculated. For shear test, cylindrical acrylic blocks (N = 30) (diameter: 6 mm; height: 1 m) in the center were filled with the pulp-capping materials (N = 10 per group) flattened using a metal spatula and photo-polymerized. The specimens were stored at 37 °C in 100% humidity for 24 h prior to the bonding procedures. An adhesive system (CLEARFIL SE BOND, Kuraray) was applied on the material surfaces and photo-polymerized for 20 s. Then, resin composite material (Filtek Z250, 3M ESPE) was bonded on the substrate materials using translucent plastic molds (internal diameter: 2 mm; height: 2 mm). The specimens were photopolymerized with an LED photo-polymerization unit for 20 s. After polymerization, the specimens were stored at 37 °C, at 100% humidity for 24 h. Shear force was applied at the pulp-capping material and the resin composite interface In a universal testing machine (1 mm/min).Data were analyzed using 1-way ANOVA and Tukey`s tests at the significance level of 0.05. Results: Contact angle values showed significant difference between the 3 materials with group CAL presenting the lowest (35.35 ± 12.89) and group BIN the highest values (74.77 ± 13.56) (p < 0.05). Significantly lower surface energy was observed with BIN (36.22) (p 0.05). Group BIN (9.12 ± 3.45) showed significantly lower (p < 0.05) mean bond strength than those of TER (11.56 ± 5.67) and CAL (12.66 ± 4.34) (p > 0.05). Most of the observed modes of failures in all groups were of mixed type of failures. Conclusion: The bioglass used in Calciplus LC did not adversely affect the wettability, surface energy and adhesive properties. (AU)


Objetivo: Este estudo avaliou as propriedades de molhabilidade e adesivas de três diferentes materiais capeadores pulpares fotopolimerizaveis à base de resina, com ou sem vidro bioativo (BAG). Material e Métodos: Amostras cilíndricas (5 por grupo) foram preparadas a partir de materiais capeadores pulpares fotopolimerizáveis (TER-TheraCal LC, BIN-Biner LC e CAL-CalciPlus LC contendo BAG). Após o acabamento da superfície, as medidas do ângulo de contato foram feitas (θ) usando o método de gota séssil e a energia livre da superfície foi calculada. Para o ensaio de cisalhamento, blocos de acrílico cilíndricos (N = 30) (diâmetro: 6 mm; altura: 1 m) foram preenchidos no centro com os materiais de capeamento pulpar (N = 10 por grupo) achatados usando uma espátula metálica e fotopolimerizados. Os espécimes foram armazenados a 37 ° C em 100% de umidade por 24 h antes dos procedimentos de colagem. Um sistema adesivo (CLEARFIL SE BOND, Kuraray) foi aplicado nas superfícies do material e fotopolimerizado por 20 segundos. Em seguida, o material de resina composta (Filtek Z250, 3M ESPE) foi colado nos materiais do substrato utilizando moldes de plástico translúcido (diâmetro interno: 2 mm; altura: 2 mm). Os espécimes foram fotopolimerizados com um dispositivo de fotopolimerização de LED por 20 s. Após a polimerização, os espécimes foram armazenados a 37 °C, a 100% de umidade por 24 h. A força de cisalhamento foi aplicada no material capeador e na interface da resina composta em uma máquina universal de ensaios (1 mm / min). Os dados foram analisados por meio do teste de ANOVA e teste de Tukey ao nível de significância de 0,05. Resultados: Os valores do ângulo de contato mostraram diferença significativa entre os 3 materiais com o grupo CAL apresentando os menores valores (35,35 ± 12,89) e o grupo BIN os maiores valores (74,77 ± 13,56) (p < 0,05). Uma energia de superfície significativamente menor foi observada com o BIN (36,22) (p 0,05). O grupo BIN (9,12 ± 3,45) apresentou resistência de união média significativamente menor (p 0,05). A maioria dos modos de falhas observados em todos os grupos eram de tipo misto de falhas. Conclusão: O biovidro utilizado no Calciplus LC não afetou negativamente a molhabilidade, energia superficial e propriedades adesivas. (AU)


Subject(s)
Coated Materials, Biocompatible , Shear Strength , Pulp Capping and Pulpectomy Agents
SELECTION OF CITATIONS
SEARCH DETAIL