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jueves, 14 de septiembre de 2017

TIPOS DE RESINA COMPUESTA


En esta nota se brindará información sobre los tipos de RESINA COMPUESTA, teniendo en cuenta:

-Calidad
 -Composición
-Carga 
-Ventajas y desventajas 



Resinas de MICROPARTICULAS:


Están compuestas de sílice coloidal y el tamaño de las partículas es de 0,01 a 0,1 um. 


Es el tamaño de una partícula de humo.

Estas resinas tienen bajo porcentaje de carga, por eso son muy fluidas


Si se aumenta la carga inorgánica aumenta su viscosidad.


Ventajas:

  1. Excelente acabado y pulido. Buena estética.
  2. Son mas flexibles que las otras resinas y tienen poca resistencia a la fractura tangencial.
  3. Se utilizan para restauraciones de clase V.

Desventajas:

  1. Mayor coeficiente de expansión térmico.
  2. Poca absorción de agua.
  3. Por su pequeña carga, tiene mayor contracción de polimerización.
  4. Tienen poca resistencia a la fractura.
  5. Poca elasticidad.

Un ejemplo de resina de micropartículas puede ser Filtek A110 (3M-Espe). Son poco usadas dado el avance tecnológico y resultados comprobados de las otras resinas.



Resinas Compuestas HIBRIDAS:


Son una mezcla entre las resinas de micropartículas y las de macropartículas.

Están compuestas por partículas de sílice muy pequeñas, de 1 a 5 um.

La gran mayoría de las resinas compuestas forman parte de este grupo.

Se indican en el sector ANTERIOR y POSTERIOR (en premolares). 


Se utilizan para restauraciones de clase III.


Ventajas:

  1. Excelente estética, buenas características de pulido y textura, diferentes grados de opacidad y translucidez en diferentes matices.
  2. Poca contracción de polimerización.
  3. Poca absorción de agua.

Ejemplos de resinas híbridas.







Resinas HIBRIDAS CONDENSABLES:


Son resinas compuestas con alto porcentaje de relleno.


Ventajas:

  1. Pueden ser condensadas (como la amalgama de plata)
  2. Facilidad para obtener un buen punto de contacto y una mejor reproducción de la anatomía oclusal.
  3. Su comportamiento físico-mecánico es similar al de la amalgama de plata, superando a las de los composites híbridos para restaurar el punto de contacto en cavidades de clase II (sin embargo, su comportamiento clínico, según estudios de seguimiento es similar al de los híbridos.)
  4. Se utilizan para restauraciones de caso I y II.

Desventajas:

  1. Difícil adaptación entre una capa de composite y otra.
  2. No es simple de manipular.
  3. Poca estética en los dientes ANTERIORES

Ejemplos de resina hibridas condensables:


Resinas MICROHIBRIDAS:



Es una mejora de la resina híbrida, consigue una estética y pulido sorprendentes gracias a la disminución del tamaño de partícula

Tienen alta carga inorgánica y viscosidad media.

Ventajas:

  1. Mucha resistencia al desgaste.
  2. Tiene un módulo de elasticidad medio.

Están indicadas para el sector POSTERIOR y ANTERIOR, en casos tipo IV.


Ejemplos de resinas de microhibridas:







Resina FLUIDAS-FLOW

Son resinas MICROHIBRIDAS, pero se le disminuye la carga inorgánica para lograr un cierto grado de escurrimiento en el fluido.


Ventajas:

  1. Alta humectabilidad de la superficie dental, por lo tanto asegura la penetración en todas las irregularidades de la misma.
  2. Puede formar espesores de capa mínimos que mejora o elimina las inclusiones de aire.
  3. Posee alta flexibilidad por lo que tiene menos posibilidad de desalojo en áreas de concentración de estrés ( cavidades de clase V y III),
  4. Son radio opacas y se encuentran disponibles en diferentes colores.

Desventajas:

  1. Alta contracción de polimerización debido a la disminución del relleno
  2. Inferiores propiedades mecánicas.

-Están indicadas en cavidades pequeñas de clase V y III.
-Como complemento o forro cavitario de obturaciones de clase I y II de las resinas híbridas condensables.
-Como resinas preventivas ó en la reparación de obturaciones de resina fracturadas en su borde cavo superficial.


Ejemplos de resinas fluidas o "Flow":






















Resinas con NANOPARTICULAS:


Se ha desarrollado una nueva resina compuesta, que se caracteriza por la presencia de nanopartículas en su composición de una dimensión de 25 a 75 nm.

Los "nanoclusters" están formados por partículas de zirconia/silica. Los "clusters" son tratados con silano para lograr un entrelazado con la resina.

Tienen un alto porcentaje de carga en su composición, por lo tanto se a logrado aumentar la resistencia y obtener una resina con mejor manipulación.

Luego de varias investigaciones se pudo demostrar que posee las cualidades mecánicas que un material debe tener, que son:

  1. Resistencia compresiva
  2. Resistencia flexural.
  3. Baja contracción de polimerización.
  4. Resistencia a la fractura.
  5. Alta capacidad de pulido.
  6. Adecuado módulo de elasticidad.
  7. Menor contracción de polimerización.
  8. Excelente estética.
Se utilizan en restauraciones de tipo III

Ejemplos:

martes, 18 de julio de 2017

NANOTECNOLOGÍA, IMPLANTOLOGÍA Y REGENERACIÓN ÓSEA


Las mejoras nanométricas en los materiales dentales abren nuevos caminos, sobre todo en los enfocados a la regeneración ósea o a la implantología.


Actualmente existen muchos avances en relación a los materiales de uso dental. Muchos de estos avances se consiguen a partir de mejorar los materiales convencionales a nivel nanométrico. 




¿Saben lo que es la BIOACTIVIDAD?

Es la capacidad de un material para incitar una reacción biológica específica generalmente en la superficie del material. 


Los nanocompuestos han demostrado ser materiales bioactivos ideales debido a la gran cantidad de interfaces biológicas y estructuras que pueden realizarse a nivel nanométrico.

Los nanocompuestos pueden abarcar a un gran número de estructuras diferentes, que pueden basarse en materiales cerámicos, metálicos o poliméricos.


Esto permite que una amplia gama de propiedades sean incorporadas a estos materiales nanocompuestos, tales como propiedades magnéticas, contraste de imagen en resonancia magnética, liberación de fármacos e incluso una combinación de estas propiedades.



En el caso de materiales inorgánicos en capas, pueden integrarse directamente en el polímero (composite convencional), pueden separarse sus capas para se introduzca el polímero (nanocomposite intercalado) o pueden romperse sus capas antes de integrarse en el polímero (nanocomposite exfoliado). 


Gran parte de la investigación clásica se centró en la regeneración ósea, sin embargo, recientes avances han permitido que su uso se aplique a los tejidos blandos del organismo.

 A pesar de los avances recientes en tecnología, se necesita más investigación para entender aún más el impacto en el cuerpo humano del uso de nanopartículas biocompatibles a largo plazo.