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1.
Braz. dent. j ; 26(4): 357-362, July-Aug. 2015. tab, ilus
Article in English | LILACS | ID: lil-756388

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the water sorption, solubility, pH and ability to diffuse into dentin of a glycerol salicylate-based, pulp-capping cement in comparison to a conventional calcium hydroxide-based pulp capping material (Hydcal). An experimental cement was developed containing 60% glycerol salicylate resin, 10% methyl salicylate, 25% calcium hydroxide and 5% Portland cement. Water sorption and solubility were determined based on mass changes in the samples before and after the immersion in distilled water for 7 days. Material discs were stored in distilled water for 24 h, 7 days and 28 days, and a digital pHmeter was used to measure the pH of water. The cement's ability to diffuse into bovine dentin was assessed by Raman spectroscopy. The glycerol salicylate-based cement presented higher water sorption and lower solubility than Hydcal. The pH of water used to store the samples increased for both cements, reaching 12.59±0.06 and 12.54±0.05 after 7 days, for Hydcal and glycerol salicylate-based cements, respectively. Both cements were able to turn alkaline the medium at 24 h and sustain its alkalinity after 28 days. Hydcal exhibited an intense diffusion into dentin up to 40 µm deep, and the glycerol salicylate-based cement penetrated 20 µm. The experimental glycerol salicylate-based cement presents good sorption, solubility, ability to alkalize the surrounding tissues and diffusion into dentin to be used as pulp capping material.

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O objetivo deste estudo foi avaliar a sorção e solubilidade em água, pH e habilidade de difusão na dentina de um cimento para capeamento pulpar à base de glicerol salicilato e compará-lo a um cimento comercial para capeamento pulpar à base de hidróxido de cálcio (Hydcal). Um cimento experimental contendo 60% de resina de glicerol salicilato, 10% de salicilato de metila, 25% de hidróxido de cálcio e 5% de cimento Portland foi formulado. Sorção e solubilidade em água foram determinadas a partir da alteração na massa de espécimes antes e após a imersão em água destilada por 7 dias. Discos dos cimentos foram armazenados em água destilada por 24h, 7 dias e 28 dias e o pH da água foi aferido após cada período. A habilidade de difundir-se no interior de dentina bovina foi avaliada por espectroscopia Raman. O cimento à base de glicerol salicilato apresentou maior sorção e menor solubilidade em comparação com o Hydcal. O pH da água de armazenamento dos espécimes aumentou para ambos os cimentos, chegando a 12,59±0,06 e 12,54±0,05 após 7 dias, para o Hydcal e o cimento à base de glicerol salicilato, respectivamente. Os cimentos foram capazes de promover a alcalinização do meio após 24h e sustentaram a alcalinidade após 28 dias. Hydcal exibiu intensa difusão na dentina até 40 μm de profundidade e o cimento à base de glicerol salicilato penetrou 20 μm. O cimento experimental à base de glicerol salicilato apresentou adequada sorção, solubilidade, habilidade de alcalinizar o meio e difundir-se no interior da dentina para uso como um material para capeamento pulpar.

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Subject(s)
Dental Pulp Capping/instrumentation , Glycerol/chemistry , Salicylates/chemistry
3.
Rev. Asoc. Odontol. Argent ; 97(2): 129-137, abr.-mayo 2009.
Article in Spanish | LILACS | ID: lil-528984

ABSTRACT

La preservación de la vitalidad pulpar juega un rol preponderante en la conservación de piezas dentarias en la arcada dentaria. El objetivo de este trabajo es analizar las propiedades del compuesto de minerales trióxido (MTA) como material de uso endodóntico, con un enfoque particular en cuanto a la posibilidad de ser aplicado en protecciones directas de la pulpa. En comparación con las preparaciones de hidróxido de calcio tradicionales o los materiales que lo contienen, elMTA ha demostrado reunir las condiciones necesarias para ser utilizado con ese objetivo. El MTApresenta un buen sellado marginal, y estimula la formación de puentes dentinarios calcificados de espesor y calidad significativamente mayores conservando la salud del tejido pulpar remanente. Desde el punto de vista clínico, el material ha demostrado un alto porcentaje de éxito y aparececomo un buen sustituto del hidróxido de calcio en cuanto a su uso en los procedimientos de protección pulpar directa y en pulpotomías. Sin embargo, los estudios clínicos basados en la evidencia realizados hasta el momento son escasos y aún se hacen necesarios nuevos estudios longitudinales en cohortes de pacientes bien controlados, antes de que el MTA pueda ser definitivamente recomendadopara ser utilizado en forma rutinaria como material de protección pulpar directa en la clínica diaria.


Subject(s)
Humans , Dental Pulp Exposure/therapy , Root Canal Filling Materials/classification , Root Canal Filling Materials/chemistry , Dental Pulp Capping/instrumentation , Biocompatible Materials/classification , Chemical Phenomena , Pulpotomy/methods , Tooth Injuries/complications
4.
Acta odontol. venez ; 45(3): 467-472, 2007. ilus, tab
Article in Spanish | LILACS | ID: lil-502071

ABSTRACT

La regeneración del tejido dental y de sus tejidos de sostén son factores que proporcionaron la realización de este trabajo, en el que presentamos de forma concreta una visión general y actual de lo que puede lograrse utilizando el Agregado de Trióxido Mineral (MTA) en endodoncia. Se realizó una revisión y compilación de la literatura disponible del tema en revistas extranjeras y en Internet. El MTA es un derivado del cemento Pórtland, fue desarrollado y reportado por primera vez en 1993 por Lee, Torabinejad y sus colaboradores. El MTA, es utilizado principalmente en obturaciones retrogradas en la realización de apicectomías y como una barrera aislante que permite la restauración de un diente cuando se ha hecho una comunicación con el periodonto ante tratamientos estomatológicos. Investigaciones lo señalan como un material ideal en diferentes procedimientos odontológicos. Se describe en este artículo la composición, propiedades químico-físicas, ventajas y desventajas que nos proporciona y las indicaciones en diferentes problemáticas clínicas en las que ha tenido resultados según la literatura existente desde la aparición del mismo en la práctica odontológica.


Subject(s)
Dental Cements/chemistry , Endodontics/instrumentation , Root Canal Filling Materials/classification , Tooth Apex , Apicoectomy/instrumentation , Chemical Phenomena , Dental Pulp Capping/instrumentation , Bone Regeneration
7.
Endod. boliv ; 9(s/n): 27-33, nov. 1995. ilus
Article in Spanish | LILACS | ID: lil-172601

ABSTRACT

La odontología moderna y actual no solamente se preocupa de diagnosticar y tratar las afecciones bucodentales, eliminando las causas que provocan desequilibrio orgánico, sino que también actúa protegiendo las estructuras y tejidos remanentes con un sinfín de medicamentos, sustancias y materiales. Estos elementos tienen la particularidad de poseer doble función: protectora y aislante, a la vez de promover la recuperación y consiguiente reparación de los tejidos dentarios sobre los cuales actúa. Este es precisamente el caso del hidróxido de calcio, un material cuya singular característica, la biocompatibilidad y sus otras propiedades benéficas para las piezas dentarias, fueron analizadas y comprobadas a través de los años y de las experiencias que le dan un lugar indiscutible dentro de los materiales de uso odontológico


Subject(s)
Calcium Hydroxide/therapeutic use , Dental Cavity Lining/instrumentation , Dental Pulp Capping/instrumentation , Dental Pulp Exposure/drug therapy
8.
Rev. Fac. Odontol. Univ. Antioq ; 7(1): 23-33, oct. 1995.
Article in Spanish | LILACS | ID: lil-166227

ABSTRACT

En este artículo se revisa el uso del hidróxido de calcio desde el comienzo de la odontología científica hasta el momento. Se presentan las reacciones de los tejidos por su acción y actividad terapéutica, especialmente en la formación del puente de dentina en los recubrimientos pulpares. Además, se analiza su papel antimicrobiano, su utilización en los casos de fracturas, perforaciones y reabsorciones radiculares, así como en la promoción de la apexificación. Aquí se presentan también las discusiones o controversias más importantes de los autores revisados en relación con el uso del hidróxido de calcio. Los buenos resultados obtenidos con su uso, tienen la objeción de no contar aún con una clara explicación científica de la forma como actúa el hidróxido de calcio, lo cual puede ocasionar confusión a la hora de interpretar sus resultados


Subject(s)
Calcium Hydroxide/therapeutic use , Anti-Infective Agents/therapeutic use , Dental Pulp Capping/instrumentation , Pulpotomy/instrumentation , Root Resorption/therapy , Root Canal Obturation
9.
Rev. ADM ; 52(4): 211-4, jul.-ago. 1995. ilus
Article in Spanish | LILACS | ID: lil-166217

ABSTRACT

En los casos de gangrena pulpar se han utilizado varios medicamentos de gran efecto antibacteriano pero que resultan muy irritantes. El hidróxido de calcio usado como recubrimiento pulpar en caries dentinaria profunda propicia la formación de un puente dentinario y tiene efecto antimicrobiano, antiinflamatorio y como sellador. El objetivo del trabajo fue valorar el efecto antibacteriano del hidróxido de calcio en el tratamiento de conductos radiculares con pulpa infectada. Se estudiaron 36 piezas dentarias con el diagnóstico de gangrena pulpar, realizando cultivos para la detección de bacterias aerobias y anaerobias antes y después del tratamiento. Se observó un aumento significativo en el número de dientes negativos al cultivo después del tratamiento, tanto para microorganismos aerobios (p<0.000001) como para anaerobios (p<0.000001), así como también una disminución significativa en el número de colonias bacterianas tanto de aerobios (p=0.010) como de anaerobios (p=0.0016). Fue notoria la ausencia de dolor después de la aplicación del medicamento


Subject(s)
Dental Pulp Capping/instrumentation , Dental Pulp Necrosis/drug therapy , Calcium Hydroxide/therapeutic use , Bacteria, Aerobic/isolation & purification , Bacteria, Anaerobic/isolation & purification , Dental Caries/therapy , Root Canal Therapy
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