Análise in vitro da remineralização dentinária com o uso de cimento de ionômero de vidro, com ou sem fontes adicionais de cálcio, ou com material à base de silicato de cálcio
| Ano de defesa: | 2023 |
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Resumo: | CAPÍTULO II - Objetivo: avaliar o efeito da incorporação de hidroxiapatita (HAp) ou silicato de cálcio (CaSi; Biodentine, Septodont) sobre a resistência à compressão (RC, MPa) e liberação de íons de um cimento ionomérico (CIV; Fuji 9 Gold Label, GC) e verificar o efeito destes materiais modificados sobre a dentina desmineralizada. Métodos: CIV, CIV+5%HAp e CIV+5%CaSi (em massa) foram avaliados quanto à RC após 24h e 7d em água e liberação de íons (Ca2+ e Sr2+: espectroscopia de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado; F-: eletrodo íon-específico) ao longo de 56 d. Para os ensaios de remineralização, discos de dentina parcialmente desmineralizada foram mantidos em contato com os materiais em fluido corporal simulado (SBF) a 37 °C por 56 d. A razão mineral:matriz (RMM) foi determinada por espectroscopia ATR-FTIR. Dureza e módulo de elasticidade da dentina foram obtidos em ultramicrodurômetro. Os dados foram analisados através de ANOVA/teste de Tukey (=0,05). Resultados: A adição de HAp aumentou a RC do CIV apenas após 24 h. Por outro lado, a substituição de vidro por CaSi reduziu a RC nos dois tempos avaliados. De modo geral, a presença de HAp ou CaSi aumentou a liberação de íons em relação ao controle (p<0,05). Após 8 semanas, não houve diferença na RMM ou quanto às propriedades mecânicas da dentina entre os grupos (p>0,05). Conclusões: A substituição do vidro por HAp ou CaSi afetou de formas distintas a RC. Apesar da maior liberação de íons, não foram observadas diferenças quanto à remineralização dentinária. CAPÍTULO III Objetivo: avaliar o efeito da incorporação de ortofosfatos de cálcio (DCPD fosfato dicálcico dihidratado ou -TCP fosfato tricálcico) sobre a degradação e liberação de íons de um cimento ionomérico (CIV; Fuji 9 Gold Label, GC) e verificar o efeito destes materiais e de um cimento à base de silicato de cálcio (Biodentine, Septodont) sobre a dentina desmineralizada. Métodos: CIV, CIV+5%DCPD, CIV+15%DCPD, CIV+5%-TCP, CIV+15%-TCP (em massa) e Biodentine foram avaliados quanto à degradação em água deionizada após 7 d e liberação de íons (Ca2+ e Sr2+: espectroscopia de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado; F-: eletrodo íon-específico) ao longo de 56 d. Discos de dentina parcialmente desmineralizada foram mantidos em contato com os materiais em fluido corporal simulado (SBF) a 37 °C por 56 d. A razão mineral:matriz (RMM) foi determinada por espectroscopia ATR-FTIR. Dureza e módulo de elasticidade da dentina foram obtidos em ultramicrodurômetro. Os dados foram analisados através de ANOVA/teste de Tukey (=0,05). Resultados: A perda de massa do CIV e Biodentine foram semelhantes (p>0,001). A adição de DCPD ou -TCP promoveu maior degradação ao CIV (16,4-73,8%). A liberação de Ca2+ do Biodentine e CIV (g/cm2) foram, respectivamente, 4.737,0±735,9 e 13,6±1,6. A adição de DCPD ou -TCP ao CIV aumentou a liberação de Ca2+ (1,5-17x), Sr2+ (1,1-2,2x) e F- (1,7-3,1x, p<0,001). Apenas Biodentine apresentou RMM maior do que o controle após 56 d (Biodentine: 69,2±18,5; demais grupos: 5,6±1,211,8±1,5, p<0,05) e aumentou a dureza (3,3x) e módulo de elasticidade da dentina (2,4x) ao longo da lesão (p<0,05). Conclusão: Biodentine foi efetivo na remineralização dentinária. O CIV, com ou sem aditivos, não alterou as características do tecido desmineralizado. |
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Análise in vitro da remineralização dentinária com o uso de cimento de ionômero de vidro, com ou sem fontes adicionais de cálcio, ou com material à base de silicato de cálcioIn vitro analysis of dentin remineralization with the use of glass ionomer cement, with or without additional sources of calcium, or with calcium silicate based materialCalcium orthophosphateCalcium silicate cementCimento de Ionômero de VidroCimento de silicato de cálcioDentin remineralizationGlass Ionomer CementOrtofosfato de cálcioRemineralização dentináriaCAPÍTULO II - Objetivo: avaliar o efeito da incorporação de hidroxiapatita (HAp) ou silicato de cálcio (CaSi; Biodentine, Septodont) sobre a resistência à compressão (RC, MPa) e liberação de íons de um cimento ionomérico (CIV; Fuji 9 Gold Label, GC) e verificar o efeito destes materiais modificados sobre a dentina desmineralizada. Métodos: CIV, CIV+5%HAp e CIV+5%CaSi (em massa) foram avaliados quanto à RC após 24h e 7d em água e liberação de íons (Ca2+ e Sr2+: espectroscopia de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado; F-: eletrodo íon-específico) ao longo de 56 d. Para os ensaios de remineralização, discos de dentina parcialmente desmineralizada foram mantidos em contato com os materiais em fluido corporal simulado (SBF) a 37 °C por 56 d. A razão mineral:matriz (RMM) foi determinada por espectroscopia ATR-FTIR. Dureza e módulo de elasticidade da dentina foram obtidos em ultramicrodurômetro. Os dados foram analisados através de ANOVA/teste de Tukey (=0,05). Resultados: A adição de HAp aumentou a RC do CIV apenas após 24 h. Por outro lado, a substituição de vidro por CaSi reduziu a RC nos dois tempos avaliados. De modo geral, a presença de HAp ou CaSi aumentou a liberação de íons em relação ao controle (p<0,05). Após 8 semanas, não houve diferença na RMM ou quanto às propriedades mecânicas da dentina entre os grupos (p>0,05). Conclusões: A substituição do vidro por HAp ou CaSi afetou de formas distintas a RC. Apesar da maior liberação de íons, não foram observadas diferenças quanto à remineralização dentinária. CAPÍTULO III Objetivo: avaliar o efeito da incorporação de ortofosfatos de cálcio (DCPD fosfato dicálcico dihidratado ou -TCP fosfato tricálcico) sobre a degradação e liberação de íons de um cimento ionomérico (CIV; Fuji 9 Gold Label, GC) e verificar o efeito destes materiais e de um cimento à base de silicato de cálcio (Biodentine, Septodont) sobre a dentina desmineralizada. Métodos: CIV, CIV+5%DCPD, CIV+15%DCPD, CIV+5%-TCP, CIV+15%-TCP (em massa) e Biodentine foram avaliados quanto à degradação em água deionizada após 7 d e liberação de íons (Ca2+ e Sr2+: espectroscopia de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado; F-: eletrodo íon-específico) ao longo de 56 d. Discos de dentina parcialmente desmineralizada foram mantidos em contato com os materiais em fluido corporal simulado (SBF) a 37 °C por 56 d. A razão mineral:matriz (RMM) foi determinada por espectroscopia ATR-FTIR. Dureza e módulo de elasticidade da dentina foram obtidos em ultramicrodurômetro. Os dados foram analisados através de ANOVA/teste de Tukey (=0,05). Resultados: A perda de massa do CIV e Biodentine foram semelhantes (p>0,001). A adição de DCPD ou -TCP promoveu maior degradação ao CIV (16,4-73,8%). A liberação de Ca2+ do Biodentine e CIV (g/cm2) foram, respectivamente, 4.737,0±735,9 e 13,6±1,6. A adição de DCPD ou -TCP ao CIV aumentou a liberação de Ca2+ (1,5-17x), Sr2+ (1,1-2,2x) e F- (1,7-3,1x, p<0,001). Apenas Biodentine apresentou RMM maior do que o controle após 56 d (Biodentine: 69,2±18,5; demais grupos: 5,6±1,211,8±1,5, p<0,05) e aumentou a dureza (3,3x) e módulo de elasticidade da dentina (2,4x) ao longo da lesão (p<0,05). Conclusão: Biodentine foi efetivo na remineralização dentinária. O CIV, com ou sem aditivos, não alterou as características do tecido desmineralizado.CHAPTER II Objective: to evaluate the effect of the incorporation of hydroxyapatite (H A p) or calcium silicate ( C a S i; Biodentine, Septodont) on the compressive strength (C S , MPa) and ion release of an ionomeric cement GIC ; Fuji 9 Gold Label, GC) and verify the effect of these modified materials on demineralized dentin. Methods: GIC, GIC +5%H A p and GIC + C a S i (mass) were evaluated for C S after 24h and 7d in water and ion release (Ca 2+ and Sr 2+2+: inductively coupled plasma optical emission spectroscopy; F --: ion specific electrode) o ver 56 d. For remineralization assays, partially demineralized dentin discs were kept in contact with the materials in simulated body fluid (SBF) at 37 C by 56 d. The mineral:matrix ratio (MM R ) was determined by ATR FTIR spectroscopy. Hardness and modulus of elasticity of dentin were obtained in ultramicrodurometer. Data were analyzed by ANOVA/Tukey test ( =0.05). Results: The addition of H A p increased the S C of the GIC only after 24 h. On the other hand, the substitution of glass by C a S i reduced the C S in the two evaluated times. In general, the presence of H A p or C a S i increased ion release in relation to control (p<0.05). After 8 weeks, there was no difference in MMR or in the mechanical prope rties of dentin between groups (p>0.05). Conclusions: The substitution of glass by H A p or C a S i affected C S differently. Despite the greater release of ions, no differences were observed regarding dentin remineralization. CHAPTER III Objective: to evaluate the effect of the incorporation of calcium orthophosphates (DCPD dicalcium phosphate dihydrate or TCP tricalcium phosphate) on the degradation and release of ions of an ionomeric cement ( GIC ; Fuji 9 Gold Label, GC) and verify the effect of these ma terials and a cement based on calcium silicate (Biodentine, Septodont) on demineralized dentin. Methods: GIC , GIC +5%DCPD, GIC +15%DCPD, GIC + TCP, GIC + TCP (by weight ) and Biodentine were evaluated for degradation in deionized water after 7 d and ion release (Ca 2+ and Sr 2+2+: optical emission spectroscopy with inductively coupled plasma; F --: ion specific electrode) over 56 d. Partially demineralized dentin discs were kept in contact with materials in simulated body fluid (SBF) at 37 C by 56 d. The mineral:matrix ratio (MMR) was determined by ATR FTIR spectroscopy. Hardness and modulus of elasticity of dentin were obtained in ultramicrodurometer. Data were analyzed by ANOVA/Tukey test ( =0.05). Results: The mass loss of G IC and Biodentine were similar (p>0.001). The addition of DCPD or TCP promoted greater degradation to G IC (16.4 73.8%). The release of Ca 2+ from Biodentine and GIC ( g cm 2 ) were, respectively, 4,737.0 735.9 and 13.6 1.6. The addition of DCPD or TCP to GIC increased the release of Ca 2+ (1.5 17x), Sr 2+ (1.1 2.2x) and F (1.7 3.1x, p<0.001). Only Biodentine showed higher MMR than control after 56 d (Biodentine: 69.2 18.5; other groups: 5.6 1.2 11.8 1.5, p<0.05) and increased hardness (3.3x) and modulus of elasticity of dentin (2.4x) along the lesion (p< Conclusion: Biodentine was effective in dentin remineralization. GIC , with or without additives, did not alter the characteristics of demineralized tissue.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPBraga, Roberto RuggieroVilela, Handially dos Santos2023-10-10info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/23/23161/tde-09052024-091824/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2024-10-31T18:03:02Zoai:teses.usp.br:tde-09052024-091824Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-10-31T18:03:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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