Materiales de obturación endodóntica bajo condiciones extremas: Análisis de su resistencia en climas extremos
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v14i7.49061Palabras clave:
Materiales de obturación endodóntica, Condiciones extremas, Resistencia, Climas extremos.Resumen
La endodoncia es una especialidad dental enfocada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan la pulpa dental. Un aspecto fundamental del éxito en la terapia endodóntica es la obturación del conducto radicular, cuyo objetivo es sellar los conductos y prevenir la reinfección. La elección de los materiales de obturación es crítica, requiriendo biocompatibilidad, durabilidad y una capacidad de sellado efectiva, especialmente en ambientes húmedos donde la humedad puede comprometer el desempeño del material y conducir al fracaso del tratamiento. Los materiales comunes incluyen la gutapercha y diversos selladores, como los selladores a base de resina y biocerámicos, que ofrecen mejor adhesión, sellado y resistencia mecánica. Los avances recientes han introducido materiales y técnicas innovadoras de obturación, como los sistemas de gutapercha termoplástica (por ejemplo, Thermafil) y alternativas sintéticas como Resilon, que crean un efecto monobloque para mejorar el sellado. Los selladores de cemento hidráulico han ganado popularidad debido a sus propiedades antimicrobianas y su interacción con la humedad durante el fraguado. Las investigaciones destacan la importancia de seleccionar materiales y métodos adecuados para optimizar la calidad del sellado, reducir la microfiltración y mejorar la integridad mecánica de las obturaciones. Las anatomías complejas de los conductos radiculares, incluyendo conductos ovalados y anomalías como el dens invaginatus, presentan desafíos que requieren técnicas avanzadas de imagen, como la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), para un diagnóstico y planificación del tratamiento precisos. Las futuras direcciones en obturación endodóntica se centran en materiales bioactivos y antimicrobianos, nanotecnología e impresión 3D para mejorar el desempeño, la durabilidad y la integración biológica de los materiales. Estas innovaciones buscan facilitar tratamientos regenerativos y mínimamente invasivos que promuevan la cicatrización tisular y la preservación dental a largo longo prazo.
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