Fuerza de degradación de resortes cerrados de níquel-titanio: un estudio in vitro
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v9i10.8488Palabras clave:
Ortodoncia; Movimentación; Resortes; Niquel-titanio.Resumen
El objectivo de este articulo científico fue evaluar los valores de las fuerzas resultantes de los resortes de ojalillo en niquel-titanio y también evaluar la degradación de estas fuerzas después de 28 días de distención. Se utilizaran 80 resortes de ojalillo en níquel-titanio de la casa comercial Morelli divididos en 4 grupos de 20 según las longitudes 7, 9, 12 e 15 mm y 10 resortes de cada grupo fueron mantenidos en aparatos que simulan la distensión en 50% y 100% de su longitud original. Se medieron las fuerzas resultantes con tensiómetro (gramos) y se compararon con la fuerza descrita por el fabricante en el empaque de los resortes (200 gramos fuerza). Las mediciones se realizaron en 2 etapas; imediantamente después de la tesión inicial y después de 28 días de tensión. Los aparatos fueron mantenidos en saliva artificial a uma temperatura de 37° C. Para el análisis estadístico se utilizó prueba t independente para comparación de las fuerzas en T1 con el valor de la casa comercial y la prueba T emparejada para comparación de las fuerzas entre T1 y T2. En todas las pruebas estadísticas se adoptó um nivel de significancia de 5. De acuerdo a los resultados en T1, los resortes de 9, 12 y 15mm extendidos en 50% mostraron valores significativamente más bajos y los resortes de 7 y 15 mm extendidos en 100% mostraron valores significativamente más grandes, ambos en comparación con el valor de la casa comercial. Todos los grupos de resortes mostraron degradación significante de las fuerzas entre T1 y T2. En conclusión, es necesario hacer la medición de las fuerzas de los resortes durante el tratamento de ortodoncia, con el objetivo de estabelecer uma fuerza optima para el movimiento dentario y optimizando la duración total del tratamiento.
Citas
Angolkar, P. V., et al. (1992). Force degradation of closed coil springs: an in vitro evaluation. Am J Orthod Dentofacial Orthop ,102,127-133.
Bezrouk, A., et al. (2014). Thermomechanical properties of nickel-titanium closed-coil springs and their implications for clinical practice. Am J Orthod Dentofacial Orthop , 146, 319-327.
Cox, C., et al. (2014). In-vivo force decay of nickel-titanium closed-coil springs. Am J Orthod Dentofacial Orthop , 145, 505-513.
Geng, H., et al. (2019). The effect of orthodontic clinical use on the mechanical characteristics of nickel-titanium closed-coil springs. J Int Med Res , 47, 803-814.
Han, S ., & Quick , D. C.(1993). Nickel-titanium spring properties in a simulated oral environment. Angle Orthod , 63:67-72.
Maganzini , A. L., Wong , A. M., & Ahmed, M. K. (2010). Forces of various nickel titanium closed coil springs. Angle Orthod , 80:182-187.
Manhartsberger, C., & Seidenbusch, W. (1996). Force delivery of Ni-Ti coil springs. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 109:8-21.
Miura, F., Mogi , M., Ohura , Y., Karibe, M. (1988). The superelastic Japanese NiTi alloy wire for use in orthodontics. Part III. Studies on the Japanese NiTi alloy coil springs. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 94: 89-96.
Mohammed, H., et al. (2018). Effectiveness of nickel-titanium springs vs elastomeric chains in orthodontic space closure: A systematic review and meta-analysis. Orthod Craniofac Res , 21:12-19.
Nattrass, C., Ireland, A. J ., & Sherriff, M. (1998). The effect of environmental factors on elastomeric chain and nickel titanium coil springs. Eur J Orthod , 20:169-176.
Nightingale, C ., & Jones, S.P. (2003). A clinical investigation of force delivery systems for orthodontic space closure. J Orthod , 30: 229-236.
Norman, N. H ., Worthington. H., & Chadwick, S. M. (2016). Nickel titanium springs versus stainless steel springs: A randomized clinical trial of two methods of space closure. J Orthod ,43:176-185.
Samuels, R. H ., Rudge, S. J., & Mair, L. H. (1998). A clinical study of space closure with nickel-titanium closed coil springs and an elastic module. Am J Orthod Dentofacial Orthop , 114:73-79.
Santos, A . C., Tortamano, A ., Naccarato , S .R ., Dominguez-Rodriguez, G. C., Vigorito, J.W. (2007). An in vitro comparison of the force decay generated by different commercially available elastomeric chains and NiTi closed coil springs. Braz Oral Res , 21(1):51-57.
Schneevoigt , R., et al. (1999). Laboratory analysis of superelastic NiTi compression springs. Med Eng Phys , 21:119-125.
Vidoni , G ., et al. (2010) . Combined aging effects of strain and thermocycling on unload deflection modes of nickel-titanium closed-coil springs: an in-vitro comparative study. Am J Orthod Dentofacial Orthop , 138:451-457.
von Fraunhofer, J. A ., Bonds, P. W., & Johnson, B. E. (1988) . Force generation by orthodontic coil springs. Angle Orthod , 63:145-148.
Wichelhaus , A., et al. (2010) . Mechanical behavior and clinical application of nickel-titanium closed-coil springs under different stress levels and mechanical loading cycles. Am J Orthod Dentofacial Orthop , 137,671-678.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2020 Ana Claudia de Castro Ferreira Conti; Caroline de Vitto; Leonardo Filipe Conceição; Gregório Bonfim Dourado; Graziela Hernandes Volpato; Joel Ferreira Santiago Junior; Renata Rodrigues de Almeida-Pedrin
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Los autores que publican en esta revista concuerdan con los siguientes términos:
1) Los autores mantienen los derechos de autor y conceden a la revista el derecho de primera publicación, con el trabajo simultáneamente licenciado bajo la Licencia Creative Commons Attribution que permite el compartir el trabajo con reconocimiento de la autoría y publicación inicial en esta revista.
2) Los autores tienen autorización para asumir contratos adicionales por separado, para distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicada en esta revista (por ejemplo, publicar en repositorio institucional o como capítulo de libro), con reconocimiento de autoría y publicación inicial en esta revista.
3) Los autores tienen permiso y son estimulados a publicar y distribuir su trabajo en línea (por ejemplo, en repositorios institucionales o en su página personal) a cualquier punto antes o durante el proceso editorial, ya que esto puede generar cambios productivos, así como aumentar el impacto y la cita del trabajo publicado.