Proteínas salivares e cárie na primeira infância: revisão de literatura
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v11i5.21745Palavras-chave:
Cárie dentária; Saliva; Peptídeos; Proteínas.Resumo
Introdução: A cárie dentária é a doença crônica mais prevalente na infância, sendo um problema significativo de saúde pública. A saliva é considerada um dos fatores hospedeiros mais importantes e um modulador biológico essencial que controla a velocidade e progressão da cárie. Objetivo: Realizar uma revisão da literatura sobre cárie na primeira infância (CPI) e sua possível relação com proteínas e peptídeos salivares. Métodos: Uma busca eletrônica foi realizada nas bases de dados Scopus, SciELO e PubMed Medline, aplicando a combinação dos termos "cárie na primeira infância", "saliva", "peptídeos" e "proteínas". Foram incluídos nesta pesquisa estudos que visam relacionar proteínas e peptídeos salivares e cárie dentária, indivíduos com idade entre 0-71 meses, estudos publicados na língua inglesa, ensaios randomizados e ensaios clínicos que demonstram a relação entre cárie na primeira infância e proteínas salivares. Estudos realizados com pacientes com síndromes congênitas e/ou cromossômicas, distúrbios sistêmicos ou deficiências motoras, bem como estudos em animais, estudos de revisão, cartas ao editor ou relatos de caso não foram incluídos nesta revisão. Resultados: Dos 48 estudos identificados, 13 foram selecionados para esta revisão. A maioria dos estudos mostrou associação entre proteínas e peptídeos salivares e a presença ou ausência de cárie. Seis estudos mostraram um alto nível de qualidade, enquanto o restante dos estudos foi classificado como de qualidade moderada. Conclusão: Embora a associação entre proteínas salivares e CPI seja estabelecida, mais evidências são necessárias para que os biomarcadores salivares sejam considerados preditores de risco de CPI.
Referências
American Academy of Pediatrics (2008). Policy on early childhood caries (ECC): classifications, consequences, and preventive strategies. Pediatric dentistry, 30, 40-43.
Ao, S., Sun, X., Shi, X., Huang, X., Chen, F., & Zheng, S. (2017). Longitudinal investigation of salivary proteomic profiles in the development of early childhood caries. Journal of dentistry, 61, 21-27.
Baughan, L. W., Robertello, F. J., Sarrett, D. C., Denny, P. A., & Denny, P. C. (2000). Salivary mucin as related to oral Streptococcus mutans in elderly people. Oral microbiology and immunology, 15(1), 10-14.
Bhalla, S., Tandon, S., & Satyamoorthy, K. (2010). Salivary proteins and early childhood caries: A gel electrophoretic analysis. Contemporary clinical dentistry, 1(1), 17.
Cirioni, O., Giacometti, A., Ghiselli, R., Orlando, F., Kamysz, W., D'Amato, G., & Scalise, G. (2004). Potential therapeutic role of histatin derivative P-113d in experimental rat models of Pseudomonas aeruginosa sepsis. The Journal of infectious diseases, 190(2), 356-364.
Colombo, N. H., Ribas, L. F., Pereira, J. A., Kreling, P. F., Kressirer, C. A., Tanner, A. C., & Duque, C. (2016). Antimicrobial peptides in saliva of children with severe early childhood caries. Archives of oral biology, 69, 40-46.
de Farias, D. G., & Bezerra, A. C. B. (2003). Salivary antibodies, amylase and protein from children with early childhood caries. Clinical oral investigations, 7(3), 154-157.
de Sousa, E. T., Lima-Holanda, A. T., & Nobre-dos-Santos, M. (2020). Changes in the salivary electrolytic dynamic after sucrose exposure in children with Early Childhood Caries. Scientific reports, 10(1), 1-8.
Fejerskov, O. (1997). Concepts of dental caries and their consequences for understanding the disease. Community dentistry and oral epidemiology, 25(1), 5-12.
Ganz, T. (2003). Defensins: antimicrobial peptides of innate immunity. Nature reviews immunology, 3(9), 710-720.
Gorr, S. U. (2009). Antimicrobial peptides of the oral cavity. Periodontology 2000, 51(1), 152-180.
Guedes, S. F., Neves, B. G., Bezerra, D. S., Souza, G. H., Lima-Neto, A. B., Guedes, M. I. F., & Rodrigues, L. K. (2020). Saliva proteomics from children with caries at different severity stages. Oral diseases, 26(6), 1219-1229.
Hu, S., Loo, J. A., & Wong, D. T. (2007). Human saliva proteome analysis and disease biomarker discovery. Expert review of proteomics, 4(4), 531-538.
Jentsch, H., Beetke, E., & Göcke, R. (2004). Salivary analyses and caries increment over 4 years: an approach by cluster analysis. Clinical oral investigations, 8(3), 156-160.
Jurczak, A., Kościelniak, D., Papież, M., Vyhouskaya, P., & Krzyściak, W. (2015). A study on β-defensin-2 and histatin-5 as a diagnostic marker of early childhood caries progression. Biological research, 48(1), 1-9.
Kornman, K. S., Crane, A., Wang, H. Y., Giovlne, F. S. D., Newman, M. G., Pirk, F. W., ... & Duff, G. W. (1997). The interleukin-1 genotype as a severity factor in adult periodontal disease. Journal of clinical periodontology, 24(1), 72-77.
Lertsirivorakul, J., Petsongkram, B., Chaiyarit, P., Klaynongsruang, S., & Pitiphat, W. (2015). Salivary lysozyme in relation to dental caries among Thai preschoolers. Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 39(4), 343-347.
Moslemi, M., Sattari, M., Kooshki, F., Fotuhi, F., Modarresi, N., Sadrabad, Z. K., & Shadkar, M. S. (2015). Relationship of salivary lactoferrin and lysozyme concentrations with early childhood caries. Journal of dental research, dental clinics, dental prospects, 9(2), 109.
Nascimento, G. G., Leite, F. R. M., Conceição, D. A., Ferrua, C. P., Singh, A., & Demarco, F. F. (2016). Is there a relationship between obesity and tooth loss and edentulism? A systematic review and meta-analysis. Obesity Reviews, 17(7), 587-598.
Oliveira, L. B., Sheiham, A., & Bönecker, M. (2008). Exploring the association of dental caries with social factors and nutritional status in Brazilian preschool children. European journal of oral sciences, 116(1), 37-43.
Peters, M., Godfrey, C. M., McInerney, P., Soares, C., Khalil, H., & Parker, D. (2015). The Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual 2015. Methodology for JBI Scoping Reviews. Adelaide: Joanna Briggs Institute, 9-10.
Piovesan, C., Tomazoni, F., Del Fabro, J., Buzzati, B. C. S., Mendes, F. M., Antunes, J. L. F., & Ardenghi, T. M. (2014). Inequality in dental caries distribution at noncavitated and cavitated thresholds in preschool children. Journal of public health dentistry, 74(2), 120-126.
Ramos-Gomez, F., Weintraub, J., Gansky, S., Hoover, C., & Featherstone, J. (2003). Bacterial, behavioral and environmental factors associated with early childhood caries. Journal of clinical pediatric dentistry, 26(2), 165-173.
Rehak, N. N., Cecco, S. A., & Csako, G. (2000). Biochemical composition and electrolyte balance of "unstimulated" whole human saliva. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), 38(4), 335-343.
Ribeiro, T. R., Dria, K. J., de Carvalho, C. B. M., Monteiro, A. J., Fonteles, M. C., de Moraes Carvalho, K., & Fonteles, C. S. R. (2013). Salivary peptide profile and its association with early childhood caries. International journal of paediatric dentistry, 23(3), 225-234.
Roncalli, A. G. (2011). Projeto SB Brasil 2010-pesquisa nacional de saúde bucal revela importante redução da cárie dentária no país.
Souza, M. T., Silva, M. D., & Carvalho, R. (2010). Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein (São Paulo), 8(1), 102-106.
Sun, X., Huang, X., Tan, X., Si, Y., Wang, X., Chen, F., & Zheng, S. (2016). Salivary peptidome profiling for diagnosis of severe early childhood caries. Journal of translational medicine, 14(1), 1-11.
Tabak, L. A. (2006). In defense of the oral cavity: the protective role of the salivary secretions. Pediatric dentistry, 28(2), 110-117.
Thylstrup, A., Bruun, C., & Holmen, L. (1994). In vivo caries models-mechanisms for caries initiation and arrestment. Advances in dental research, 8(2), 144-157.
To, K. K. W., Tsang, O. T. Y., Leung, W. S., Tam, A. R., Wu, T. C., Lung, D. C., ... & Yuen, K. Y. (2020). Temporal profiles of viral load in posterior oropharyngeal saliva samples and serum antibody responses during infection by SARS-CoV-2: an observational cohort study. The Lancet Infectious Diseases, 20(5), 565-574.
Vitorino, R., Lobo, M. J. C., Duarte, J. R., Ferrer Correia, A. J., Domingues, P. M., & Amado, F. M. (2005). The role of salivary peptides in dental caries. Biomedical Chromatography, 19(3), 214-222.
Zehetbauer, S., Wojahn, T., Hiller, K. A., Schmalz, G., & Ruhl, S. (2009). Resemblance of salivary protein profiles between children with early childhood caries and cariesfree controls. European journal of oral sciences, 117(4), 369-373.
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