Efeito Efeito do contato do sangue e soro fisiológico na alteração de volume e solubilidade dos cimentos de silicato de cálcio MTA HP Repair®, Bio-C Repair®, MTA Flow® e Bio-C Repair ÍON+®

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i15.22143

Palavras-chave:

Silicato de cálcio; Solubilidade; Endodontia; Microtomografia computadorizada; Propriedades físico-químicas.

Resumo

Introdução: O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do contato do sangue e do soro fisiológico na alteração de volume e solubilidade dos cimentos de silicato de cálcio MTA HP Repair®, Bio-C Repair®, MTA Flow® e Bio-C Repair ÍON+®. Métodos: Após a inserção dos materiais nas cavidades retrógradas, foram escaneados em microtomógrafo 1174 (T0) e em seguida colocados em contato com sangue e soro fisiológico. E depois de 07 dias do contato, os espécimes foram novamente escaneados (T01) e, então, a alteração volumétrica analisada. Os dados foram submetidos à análise estatística pelos testes de WILCOXON, MAN WHITENEY e KRUSKAL-WALLIS (p< 0.05). Resultados: O contato do soro fisiológico com o cimento Bio-C Repair ÍON+ promoveu um aumento do seu volume. O sangue proporcionou um aumento da solubilidade do MTA HP e do MTA Flow. Os cimentos Bio-C Repair e Bio-C Repair ÍON+ não apresentaram alterações de volume quando em contato com sangue. Conclusão: Menor alteração volumétrica quando em contato com sangue ocorreram nos cimentos reparadores pré-misturados.

Biografia do Autor

Carlos Alberto Herrero de Morais, Universidade Estadual de Maringá

Departamento de Odontologia

Universidade Estadual de Maringá, PR

Lyz Cristina Furquim Canali, Universidade de São Paulo

Doutora em Endodontia, Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, SP

Jussaro Alves Duque, Universidade de São Paulo

Doutor em Endodontia, Faculdade de Odontoilogia de Bauru, USP, SP

Murilo Priori Alcalde, Universidade de São Paulo

 

Doutor em Endodontia, Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, SP

Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos

Professor de Endodontia, Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, SP

Rodrigo Ricci Vivan, Universidade de São Paulo

Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos

Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, SP

Marco Antonio Hungaro Duarte, Universidade de São Paulo

Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos

Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, SP

 

Referências

Akinci L., Simsek N., & Aydinbelge H. A. (2020). Physical properties of MTA, BioAggegate and Biodentine in simulated conditions: A micro-CT analysis. Dental materials journal, 1-7.

Belobrov I. & Parashos P. (2011). Treatment of tooth discoloration after the use of white mineral trioxide aggregate. Journal of endodontics., 37 (7), 1017-1020.

Camilleri J. (2008). Characterization of hydration products of mineral trioxide aggregate. International endodontic journal, 41, 408–417.

Camilleri J. (2017). Will bioceramics be the Future Root Canal Filling Materials? Dental restorative materials, Curr oral health rep.

Camilleri J. (2020). Classification of hydraulic cements used in dentistry. Frontiers in dental medicine, 1, (9), 1-6.

Candeiro G. T., Moura-Netto C., D’Almeida-Couto R. S., Azambuja-Junior, N., Marques M. M., Cai S., & Gavini G. (2016) Cytotoxity, genotoxicity and antibacterial effectiviness of bioceramic endodontic sealer. International endodontic journal, 49, 858-864.

Canali L. C. F., Morais C. A. H., Cavenago B. C., Vivan R. R., & Duarte M. A. H. (2016). Influência do contato com sangue e soro fisiológico na solubilidade, pH e constituição química do MTA. Dental press endodontics, 6, (3), 41- 45.

Cavenago B. C., Pereira T. C., Duarte M. A. H., Ordinola-Zapata R., Marciano M. A., Bramante C. M., & Bernardineli N. (2014). Influence of powder-to-water ratio on radiopacity, setting time, pH, calcium release and micro-CT volumetric solubility of white mineral trioxide aggregate. International endodontic journal, 47, 120-126.

Cavenago B. C., Carpio-Perochena A. E. D., Ordinola-Zapata R., Estela C., Garlet G. P., Tanomaru-Filho M., Weckwerth P. H., Andrade F. B., & Duarte M. A. H. (2017). Effect of using different vehicles on the physicochemical, antimicrobial, and biological properties of mineral trioxide aggregate. Journal of endodontics, 43, 779-786.

Cintra, L. T. A., Benetti F., Queiroz I. O. A., Lopes J. M. A., Oliveira S. H. P., Araújo G. S., & Gomes-Filho J. E. (2017). Cytotoxicity, biocompatibility, and biomineralization of the new high-plasticity MTA material. Journal of endodontics, 43, 774-778.

Hungaro Duarte M. A., Minotti P. G., Rodrigues C. T. et al. (2012). Effect of different radiopacifying agents on the physicochemical properties of white Portland cement and white mineral trioxide aggregate. Journal of endodontics, 38, (3), 394-397.

Fridland M. & Rosado R. (2003). Mineral trioxide aggregate (MTA) solubility and porosity with different water-to-powder ratios. Journal of endodontics, 29, 814–817.

Guimarães B. M., Prati C., Duarte M. A. H., Bramante C. M., & Gandolfi M. G. (2018). Physicochemical properties of calcium silicate-based formulations MTA Repair HP and MTA Vitalcem. Jaos, 26, 1-8.

Holland R., de Souza V., Nery M. J. et al. (2002). Calcium salts deposition in rat connective tissue after the implantation of calcium hydroxide-containing sealers. Journal of endodontics, 28,173-176.

International Organization for Standardization (2001). Dental root canal sealing materials, ISO 6786.

Koh E. T. et al. (1997). Mineral trioxide aggregate stimulates a biological response in human osteoblasts. Journal of biomed materials research, 37, (3), 432-439.

Kohli M. R., Yamaguchi M., Setzer F. C., & Karabucak B. (2015). Spectrophotometric analysis of coronal tooth discolorations induced by various bioceramic cements e other endodontic material. Journal of endodontics, 41, 1862-1866, 2015.

Loushine, B. A., Bryan T. E., & Looney S. W. (2011). Setting properties and cytotoxicity evaluation of premixed bioceramic root canal sealer. Journal of endodontics, 37, 673-677.

Marciano M. A., Camillieri J., Costa R. M., Matsumoto M. A., Guimarães B. M., & Duarte M. A. H. (2017). Zinc oxide inhibits dental discoloration caused by white mineral aggregate angelus. Journal of endodontics, 43, 1001-1007.

Morais C. A. H. et al. Evaluation of tissue response to MTA and Portland cement with iodoform. (2006). Oral surgery oral medicine oral pathology oral radiology endodontics, 102, 417-421.

Nekoofar M. H., Aseeley Z., & Dummer P. M. (2010). The effect of various mixing techniques on the surface microhardness of mineral trioxide aggregate. International endodontic journal, 43, 312–320.

Nekoofar M. H., Oloomi K., Sheykhrezae M. S., Tabor R., Stone D. F., & Dummer P. M. H. (2010). An evaluation of the effect of blood and human serum on the surface microhardness and surface microstructure of mineral trioxide aggregate. International endodontic journal, 43, 849-858.

Orstavik D. (2014). Endodontic filling materials. Endodontic topics. 31, 53–67.

Parirokh M. & Torabinejad M. (2010). Mineral trioxide aggregate: a comprehensive literature review–Part I: chemical, physical, and antibacterial properties. Journal of endodontics, 36, 16–27.

Siboni F., Taddei P., Zamparini F., Prati C., & Gandolfi M. G. (2017). Properties of BioRoot RCS, a tricalcium silicate endodontic sealer modified with povidone and polycarboxylate. International endodontic journal, 50, 120 –136.

Silva E. J. N. L., Carvalho N. K., Guberman M. R. C., Pardo M., Senna P. M., Souza E. M., & De-Deus G. (2017). Push out bond strength of fast-setting mineral trioxide aggregate and pozzolan-based cements: Endocem MTA and Endocem Zr. Journal of endodontics, 43, 801-804.

Sisli S. N. & Ozbas H. (2017). Comparative micro-computed tomographic evaluation of the sealing quality of Pro Root MTA and MTA Angelus apical plugs placed with various techniques. Journal of endodontics, 43, 147-151.

Slattery C. & Beaumont D. (1989). Sheep platelets as a model for human platelets: Evidence for specific PAF (Platelet Activating Factor) receptors. Thrombosis research, 55,569-576.

Torabinejad M., Hong C. U., McDonald F., & Pitt Ford T. R. (1995). Physical and chemical properties of a new root-end filling material. Journal of endodontics, 21, 349–353.

Torabinejad M., Hong C. U., Pitt Ford T. R., & Kaiyawasam S. P. (1995). Tissue reaction to implanted super-EBA and mineral trioxide aggregate in the mandible of guinea pigs: a preliminary report. Journal of endodontics, 21, 569–571.

Torabinejad M., Pitt Ford T. R., McKendry D. J., Abedi H. R., Miller D. A., & Kariyawasam S. P. (1997). Histologic assessment of mineral trioxide aggregate as a root-end filling in monkeys. Journal of endodontics, 23, 225–228.

Torabinejad M. & Chivian N. (1999). Clinical applications of mineral trioxide aggregate. Journal of endodontics, 25, (3),197-205.

Torabinejad M et al. (1995). Investigation of mineral trioxide aggregate for root-end filling in dogs. Journal of endodontics, 21, (12), 603-607.

Wu M. K. et al. (1995). A 1-year follow-up study on leakage of four root canal sealers at different thicknesses. International endodontics journal., 28,185-189.

Downloads

Publicado

27/11/2021

Como Citar

MORAIS, C. A. H. de; CANALI, L. C. F.; DUQUE, J. A. .; ALCALDE, M. P. .; VIVAN, R. R.; DUARTE, M. A. H. Efeito Efeito do contato do sangue e soro fisiológico na alteração de volume e solubilidade dos cimentos de silicato de cálcio MTA HP Repair®, Bio-C Repair®, MTA Flow® e Bio-C Repair ÍON+®. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 15, p. e295101522143, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i15.22143. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22143. Acesso em: 19 maio. 2024.

Edição

Seção

Ciências da Saúde