Efeito de soluções ácidas presentes na dieta na rugosidade superficial de resinas compostas micro-híbridas

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v11i4.26588

Palavras-chave:

Resinas compostas; Soluções simuladoras de dieta; Soluções ácidas; Soluções alcoólicas; Rigidez superficial.

Resumo

O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro a rugosidade e a morfologia superficial de resinas compostas (RCs) armazenadas por 180 dias em soluções ácidas presentes na dieta. Três resinas compostas micro-híbridas foram utilizadas neste estudo (Charisma, Opallis e Esthet-X). Cinquenta e um corpos de prova foram confeccionados de cada material com 4 mm de diâmetro e 2 mm de espessura com o auxílio de uma matriz de elastômero. Após fotoativação por 40 segundos (Elipar Free-Light/3M ESPE), os corpos de prova foram armazenados em água destilada por 24 horas a 37ºC para posterior polimento superficial com discos Soft Lex/3M ESPE em granulação fina e extrafina. Em seguida, os corpos de prova foram secos com papel absorvente e a rugosidade superficial foi medida com um rugosímetro. Os corpos de prova foram então divididos aleatoriamente em cinco grupos (n=10) de acordo com as soluções testadas: DW - Água destilada (pH 5,30); RW - Vinho Tinto / Trapiche Syha Ind. Vinho Tinto Argentina (pH 3,68); CK – Coca-Cola / Coca Cola Co. (pH 2,73), OJ - Suco de laranja / Pureza Cocamar (pH 3,58) e LBS - solução tampão de lactato (pH 2,74). As soluções testadas foram trocadas diariamente. O teste de rugosidade superficial foi repetido após 15, 90 e 180 dias de imersão. Os valores médios de rugosidade superficial foram submetidos à análise LSmeans e teste de Tukey-Kramer, ao nível de significância de 5%. Os resultados de rugosidade superficial revelaram que todos os RCs apresentaram um aumento significativo nos valores de rugosidade ao longo do tempo para todas as soluções testadas.

Referências

Camilotti, V., Mendonça, M. J., Dobrovolski, M., Detogni, A. C., Ambrosano, G. M. B., & De Goes, M. F. (2020). Impact of dietary acids on the surface roughness and morphology of composite resins. Journal of Oral Science, 63 (1), 18-21.

Cilli, R., Pereira, J. C., & Prakki, A. (2012). Properties of dental resins submitted to pH catalysed hydrolysis. Journal of Dentistry, 40, (12), 1144-1150.

Ciuris, C., Lynch, H. M., Wharton, C., & Johnston, C. S. (2019). A Comparison of Dietary Protein Digestibility, Based on DIAAS Scoring, in Vegetarian and Non-Vegetarian Athletes. Nutrients, 10, (12): 3016.

Francisconi, L. F., Honório, H. M., Rios, D., Magalhães, A. C., Machado, M. A., & Buzalaf, M. A. (2008). Effect of erosive pH cycling on different restorative materials and on enamel restored with these materials. Opertive Dentistry,33 (2), 203-208.

Habib, E. G., Wang, R., Wang, Y., Zhu, M., & Zhu, X. X. (2016). Inorganic Fillers for Dental Resin Composites - Present and Future. ACS Biomaterials Science & Engineering, 2 (1), 1-11.

Han, L., Okamoto, A., Fukushima, M., & Okiji, T. (2008). Evaluation of Flowable Resin Composite Surfaces Eroded by Acidic and Alcoholic Drinks. Dental Materials Journal, 27 (3), 455-465.

Hwang, S., Chung, S. H., Lee, J. T., Kim, Y. T., Kim, Y. J., Oh, S., & Yeo, I. L. (2018). Influence of Acid, Ethanol, and Anthocyanin Pigment on the Optical and Mechanical Properties of a Nanohybrid Dental Composite Resin. Materials, 11 (7), 1234.

Karaman, E., Tuncer, D., Firat, E., Ozdemir, O. S., & Karahan, S. (2014). Influence of Different Staining Beverages on Color Stability, Surface Roughness and Microhardness of Silorane and Methacrylate-based Composite Resins. Journal of Contemporary Dental Practice, 15 (3), 319-

Kocaağaoğlu, H., Aslan, T., Gürbulak, A., Albayrak, H., Taşdemir, Z., & Gumus, H. (2017). Efficacy of Polishing Kits on the Surface Roughness and Color Stabilit of Different Composite Resins. Nigerian Journal of Clinical Practice, 20 (5), 557-565.

Leite, M. L. A. S., Silva, F. D. S. C. M., Meireles, S. S., Duarte, R. M., & Andrade, A. K. M. (2014). The effect of drinks on color stability and surfasse roughness of nanocomposites. European Journal of Dentistry, 8 (3), 330-336.

Mohamed-Tahir, M. A., & Yap, A. U. (2004). Effects of pH on the surface texture of glass ionomer based/containing restorative materials. Operative Dentistry, 29 (5), 586-591.

Moszner, N., Fischer, U. K., Angermann, J., & Rheinberger, V. (2006). Bis-(acrylamide)s as new cross-linkers for resin-based composite restoratives. Dental Materials, 22 (12), 1157-1162.

Munack, J., Haubert, H,. Dogan, S., & Geurtsen, W. (2001). Effects of various storage media on surface hardness and structure of four polyacid-modified composite resins ("compomers"). Clinical Oral Investigations, 5 (4), 254-259.

Münchow, E. A., Ferreira, A. C., Machado, R. M., Ramos, T. S., Rodrigues-Junior, S. A., & Zanchi, C. H. (2014). Effect of acidic solutions on the surface degradation of a micro-hybrid composite resin. Brazilian Dental Journal, 25 (4), 321-326.

Owens, B. M., & Kitchens, M. (2007). The erosive potential of soft drinks on enamel surface substrate: an in vitro scanning electron microscopy investigation. Journal of Contemporary Dental Practice, 8 (7), 11-20.

Pfeifer, C. S. (2017). Polymer-Based Direct Filling Materials. Dental Clinics of North America, 61 (4), 733-750.

Prakki, A., Cilli, R., Mondelli, R. F., Kalachandra, S., & Pereira, J. C. (2005). Influence of pH environment on polymer based dental material properties. Journal of Dentistry, 33 (2), 91-98.

Sabbagh, J., Ryelandt, L., Bachérius, L., Biebuyck, J. J., Vreven, J., Lambrechts, P., & Leloup, G. (2004). Characterization of the inorganic fraction of resin composites. Journal of Oral Rehabilitation, 31 (11), 1090-1101.

Santerre, J. P., Shajii, L., & Leung, B. W. (2001). Relation of dental composite formulations to their degradation and the release of hydrolyzed polymeric-resin-derived products. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine, 12 (2), 136-151.

Shabanian, M., & Richards, L. C. (2002). In vitro wear rates of materials under different loads and varying pH. Journal of Prosthetic Dentistry, 87 (6), 650-656.

Sideridou, I. D., & Achilias, D. S. (2005). Elution study of unreacted Bis-GMA, TEGDMA, UDMA, and Bis-EMA from light-cured dental resins and resin composites using HPLC. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, 74 (1), 617-626.

Soares, L. E., Cesar, I. C., Santos, C. G., De Cardoso, A. L., Liporoni, P. C., Munin, E., & Martin, A. A. (2007). Influence of coffee on reflectance and chemistry of resin composite protected by surface sealant. American Journal of Dentistry, 20 (5), 299-304.

Tanthanuch, S., Kukiattrakoon, B., Eiam-O-Pas, K., Pokawattana, K., Pamanee, N., Thongkamkaew, W., & Kochatung, A. (2018). Surface changes of various bulk-fill resin-based composites after exposure to different food-simulating liquid and beverages. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 30 (2), 126-135.

Valinoti, A. C., Neves, B. G., Silva, E.M ., & Maia, L. C. (2008). Surface degradation of composite resins by acidic medicines and pH- cycling. Journal of Applied Oral Science, 16 (4), 257-265.

Vilela, A.L.R., Machado, A.C., Queiroz, L.L., Batista, P.H.M., Faria-E-Silva, A.L., Menezes, M.S. (2021). Effect of Interval Time between Corrosive and Abrasive Challenges on a Nanoparticulate Composite Resin. European Journal of Dentistry, 15 (4), 607-611.

Yazici, A.R., Tuncer, D., Antonson, S., Onen, A., Kilinc, E. (2010). Effects of delayed finishing/polishing on surface roughness, hardness and gloss of tooth-coloured restorative materials. European Journal of Dentistry, 4 (1), 50-56.

Yulianto, H.D.K., Rinastiti, M., Cune, M.S., de Haan-Visser, W., Atema-Smit, J., Busscher, H.J., van der Mei, H.C. (2019). Biofilm composition and composite degradationduring intra-oral wear. Dental Materials, 35 (5), 740-750.

Downloads

Publicado

24/03/2022

Como Citar

CAMILOTTI, V. .; DETOGNI, A. C. .; AMBROSANO, G. M. B. .; MENDONÇA, M. J. .; UEDA, J. K. .; DE GOES, M. F. . Efeito de soluções ácidas presentes na dieta na rugosidade superficial de resinas compostas micro-híbridas. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 4, p. e46111426588, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i4.26588. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/26588. Acesso em: 17 jul. 2024.

Edição

Seção

Ciências da Saúde