Injerto en defectos óseos periimplantares mediante deposición de polímero in-situ a través de un lápiz 3D – estudio in vitro/ ex vivo

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v11i14.36234

Palabras clave:

Bioimpresión; Biopolímeros; Impresión tridimensional; Polímeros.

Resumen

El objetivo de la Regeneración Ósea Guiada (ROG) es ganar o mantener el volumen óseo, gracias al uso de membranas de barreras que actúan para tal finalidad. Esta investigación tiene como objetivo el injerto de filamentos de polímeros en defectos óseos periimplantares preformados en cóndilos porcinos in vitro/ex vivo, estabilizados e injertados con filamentos poliméricos poli (ácido láctico) (PLA) y poli (alcohol vinílico) (PVA), impresos in situ con lápiz de impression 3D. Se crearon defectos óseos de 8 mm de diámetro y 7 mm de profundidad en 9 cóndilos  porcinos e instalados implantes cónicos de 3.5x10 mm. Después de la formación de la región de gap óseo, encima del anclaje apical óseo, se dividieron los cuerpos de prueba (Cp) de acuerdo al relleno polimérico utilizado: G. Control -  sin relleno en el gap óseo; G. PLA – con estructura de PLA y G.PVA – con estructura de PVA. En otra etapa, fueron comparadas las membranas de PVA y PLA 3D con la membrana de politetrafluoretileno denso (PTFE-d). Posteriormente los Cps fueron analizados en el microtomógrafo (Bruker-μCT, Kontich, Belgium). El análisis correspondiente a la porosidad total no reveló diferencia estadísticamente significativa entre G control (70.44%), G.PLA (59.99%), y G.PVA (57.66%). La porosidad cerrada reveló diferencia estadísticamente significativa entre G control (75.509%) y G.PVA (189.19%) y entre G.PVA y G.PLA (79,093%). Este estudio demostró una posibilidad de rellenar los defectos óseos creados mediante filamentos poliméricos de PVA y PLA, revelando un contacto íntimo en la superficie de los implantes usados. Los datos sugieren una alta porosidad de los filamentos de PVA cuando son aplicados en defectos óseos o en la forma de membrana.

Biografía del autor/a

Alícia Fabro Moraes, Rio Grande University

 School of Dentistry – Rio Grande University/Duque de Caxias.

Ândrea Leite da Silva Lourençone, Rio Grande University

School of Dentistry – Rio Grande University/Duque de Caxias.

Vivyan Cordeiro Goulart, Rio Grande University

School of Dentistry – Rio Grande University/Duque de Caxias

Ellen dos Santos, Rio Grande University

School of Dentistry – Rio Grande University/Duque de Caxias

Walas Cazzassa Vieira, Rio Grande University

School of Dentistry – Rio Grande University/Duque de Caxias

Marcelo Ferreira da Silva, Rio Grande University

Graduate Program in Dentistry – Rio Grande University/Duque de Caxias

Citas

Araujo, L. C., Dos Santos, Y. B. C., Leite, R. S., & Heggendorn, F. L. (2022). Extraction associated with L-PRF grafting and immediate installation - Case reports. Research, Society and Development, 11(3), e47211326563. doi.org/10.33448/rsd-v11i3.26563

Basa, B., Jakab, G., Kállai-Szabó, N., Borbás, B., Fülőp, V., Balogh, E., & Antal, I. (2021). Evaluation of biodegradale PVA-Based 3D Printed Carriers during Dissolution. Materials, 14(6), 1350. doi.org/10.3390/ma14061350

Calore, A. R., Srinivas, V., Anand, S., Abillos-sanches, A., Looijmans, S. F. S. P., Van Breemen, L. C. A., & Moroni, L. (2021). Shaping and properties of thermoplastic scaffolds in tissue regeneration: The efect of thermal history on polymer crystallization, surface characteristics and cell fate. Journal of Materials Research, 36(19), 3914-35.10.1557/s43578-021-00403-2

Consolaro, A., Carvalho, R. S., Francischone Jr, C. E., Consolaro, M. F. M. O., & Francishone, C. E. (2010). Saucerização de implantes osseointegrados e o planejamento de casos clínicos ortodônticos simultâneos. Dental Press J. Orthod, 15(3), 19-30. doi.org/10.1590/S2176-94512010000300003

Costa, V. C. F., Bianchi, C. M. P. C., Filho, A. C. G., Crepald, M. L. S., Oliveira, B. L. S., Aguiar, A. P., & Deps, T. D. (2021). Membranas utilizadas em regeneração óssea guiada (ROG): Características e indicações. Revista Faipe, 11(1), 48-57. https://www.revistafaipe.com.br/index.php/RFAIPE/article/view/230

De Oliveira, A. A. R., De Oliveira, J. E., Oréfice R. L., Mansur H. S., & Pereira M. M. (2007). Avaliação das propriedades mecânicas de espumas híbridas de vidro bioativo/álcool polivinílico para aplicação em engenharia de tecidos. Revista Matéria, 12(1), 140 – 149. doi.org/10.1590/S1517-70762007000100018

Herford, A. S., & Dean, J. S. (2011). Complications in bonegrafting. Oral Maxillo fac Surg Clin North Am., 23(3), 433-42. 10.1016/j.coms.2011.04.004.

Ho, S. T., & Hutmacher, D. W. (2006). A comparison of micro CT with other techniques used in the characterization of scaffolds. Biomaterials, 27(8), 1362-76. doi.org/10.1016/j.biomaterials.2005.08.035

Maia, M., Klein, E. S., Monje, T. V., & Paguosa, C. (2010). Reconstrução da estrutura facial por biomateriais: Revisão de literatura. Rev. Bras. Cir. Plást., 25(3), 566-72. doi.org/10.1590/S1983-51752010000300029

Mantovani Junior, M. (2006). Análise histológica de defeitos ósseos preenchidos com biomateriais e associados a implantes osseointegrados. Estudo em cães (Dissertação de mestrado). Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Odontologia de Araraquara, São Paulo, SP, Brasil. http://hdl.handle.net/11449/96180

Maridati, P. C., Cremonesi, S., Fontana, F., Cicciù, M., & Maiorana, C. (2016). Management of d-PTFE Membrane Exposure for Having Final Clinical Success. Journal of Oral Implantology, 42(3), 289-91. 10.1563/aaid-joi-D-15-00074

Moncal, K. K., Gudapati, H., Godzik, K. P., Heo, D.N., Kang, Y., Rizk, E., & Ozbolat, I. T. (2021). Intra-Operative Bioprinting of Hard, Soft, and Hard/Soft Composite Tissues for Craniomaxillo facial Reconstruction. Atty. Funct. Specialization, 31, 1-15. doi: 10.1002/adfm.202010858

Okamoto, T., Perri, A. C. C., & Milanezi, L. A. (1973) Implante de poliuretano em alvéolos dentais. Estudos histológicos em ratos. Rev. Fac. Odontol. Aracatuba, 2(1), 19-25. <http://hdl.handle.net/11449/219029>.

Pereira, A. S., Shitsuka, D. M., Parreira, F. J., & Shitsuka, R. (2018). Metodologia da pesquisa científica. Santa Maria, RS: UFSM. https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic_Computacao_Metodologia-Pesquisa-Cientifica.pdf?sequence=1

Prado, F. A., Anbinder, A. L., Jaime, A. P., Lima, A. P., Balducci, I., & Rocha, R. F. (2006). Defeitos ósseos em tíbia de ratos: padronização do modelo experimental. Rev. odontol. Univ. Cid. Sao Paulo, 18(1), 7-13.

Prasadh, S., Suresh, S., & Wong, R. (2018). Osteogenic of Graphene in bone tissue engineering scaffolds. Materials, 11(8), 1430. doi.org/10.3390/ma11081430

Rakhmatia, Y. D., Ayukawa, Y., Furuhashi, A., & Koyano, K. (2013). Current barrier membranes: titanium mesh and other membranes for guided bone regeneration in dental applications. J. Prosthodontic Res., 57(1), 3-14. 10.1016/j.jpor.2012.12.001.

Santana. L., Alves, J. L., Netto, A. C. S., & Merlini, C. (2018). Estudo comparativo entre PEGT e PLA para impressão 3D através de caracterização térmica, química e mecânica. Revista Matéria, 23(4), e-12267. doi.org/10.1590/S1517-707620180004.0601

Sanz, M., Dahin, C., Apatzidou, D., Artzi, Z., Bozic, D., Calciolari, E., & Schliephake, H. (2019). Biomaterials and regenerative technologies used in bone regeneration in the craniomaxillofacial region.: Consensus report of group 2 of the 15th European Workshop on Periodontology on Bone Regeneration. J Clin Periodontol, 46(21): 82-91, 2019. 10.1111/jcpe.13123

Wang Y., Gao, M., Wang, D., Sun, L., & Webster, T. J. (2020). Nanoscale 3D Bioprinting for Osseous Tissue Manufacturing. International Journal of Nanomedicine, 15, 215–226.

Warrer, K., Karring, T., & Gotfredsen, K. (1993). Formação do ligamento periodontal em torno de diferentes tipos de implantes dentários de titânio. I. O sistema de implante tipo parafuso auto-roscante. Revista de Periodontologia, 64(1), 29-34. doi.org/10.1902/jop.1993.64.1.29

Descargas

Publicado

27/10/2022

Cómo citar

MORAES, A. F. .; LOURENÇONE, Ândrea L. da S. .; GOULART, V. C.; SANTOS, E. dos .; VIEIRA, W. C.; SILVA, M. F. da; HEGGENDORN, F. L. Injerto en defectos óseos periimplantares mediante deposición de polímero in-situ a través de un lápiz 3D – estudio in vitro/ ex vivo. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 14, p. e301111436234, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i14.36234. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/36234. Acesso em: 29 nov. 2024.

Número

Sección

Ciencias de la salud