Injertos óseos autólogos basados en matriz de dentina: Eficácia y aplicaciones clínicas
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v15i5.50938Palabras clave:
Regeneración ósea, Dentina, Factores de crecimiento.Resumen
La regeneración ósea es uno de los principales retos en la rehabilitación oral contemporánea, siendo el injerto autólogo el estándar de oro, a pesar de limitaciones como la morbilidad del sitio donante. En este contexto, la matriz de dentina autóloga (ADM) ha surgido como un biomaterial prometedor debido a su similitud química y estructural con el tejido óseo. Este estudio tuvo como objetivo investigar, a través de una revisión bibliográfica integradora, las posibilidades y limitaciones del uso de injertos óseos autólogos basados en matriz de dentina en odontología. La metodología implicó búsquedas sistemáticas en las bases de datos PubMed, Cochrane y BVS (2020-2025), lo que resultó en el análisis de 17 artículos seleccionados. Los resultados muestran que la dentina tiene una composición química y estructural similar a la del tejido óseo, estando compuesta por hidroxiapatita, colágeno tipo I y factores de crecimiento como las proteínas morfogenéticas óseas (BMP). Estas características le confieren al material propiedades osteoconductoras y osteoinductoras. La preparación clínica del material requiere limpieza, trituración y desmineralización parcial, un proceso que puede automatizarse mediante sistemas como el Tooth Transformer®. Clínicamente, la matriz de dentina demuestra eficacia en la preservación alveolar, la elevación de seno maxilar y la regeneración ósea guiada, exhibiendo estabilidad volumétrica y calidad de neoformación ósea comparable o superior a la de los biomateriales xenogénicos. Se concluye que la matriz de dentina es una alternativa viable, segura y bioactiva que minimiza la morbilidad quirúrgica al eliminar la necesidad de sitios donantes adicionales. Las limitaciones radican en su disponibilidad restringida a pacientes con dientes indicados para extracción y la actual falta de estandarización universal para los protocolos de procesamiento y desmineralización.
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