Detalles de la búsqueda
1.
Influence of degree of conversion on the biocompatibility of different composites in vivo.
J Adhes Dent
; 16(1): 15-20, 2014 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23678480
2.
In vitro effect of S. mutans biofilm on fluoride/MDPB-containing adhesive system bonded to caries-affected primary dentin.
Am J Dent
; 27(5): 227-32, 2014 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25842453
3.
In vitro effect of calcium nanophosphate and high-concentrated fluoride agents on enamel erosion: an AFM study.
Int J Paediatr Dent
; 24(3): 168-74, 2014 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23782170
4.
Assessment of groundwater quality in a region of endemic fluorosis in the northeast of Brazil.
Environ Monit Assess
; 185(6): 4735-43, 2013 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23064849
5.
Biomechanical degradation of the nano-filled resin-modified glass-ionomer surface.
Am J Dent
; 25(6): 315-20, 2012 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23409620
6.
Which self-etch acidic composition may result in higher dental bonds at the long-term? A network meta-analysis review of in vitro studies.
J Dent
; 126: 104283, 2022 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36087873
7.
Possible Relationship Between the Oral and Gut Microbiome, Caries Development, and Obesity in Children During the COVID-19 Pandemic.
Front Oral Health
; 3: 887765, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35711624
8.
Influence of NaOCl irrigation and water storage on the degradation and microstructure of the resin/primary dentin interface.
J Adhes Dent
; 13(3): 213-20, 2011 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20978650
9.
Antimicrobial, mechanical and biocompatibility analysis of chlorhexidine digluconate-modified cements.
J Clin Exp Dent
; 12(2): e178-e186, 2020 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32071700
10.
Analyses of biofilms accumulated on dental restorative materials.
Am J Dent
; 22(3): 131-6, 2009 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19650591
11.
Synthesis and characterization of TPP/chitosan nanoparticles: Colloidal mechanism of reaction and antifungal effect on C. albicans biofilm formation.
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl
; 104: 109885, 2019 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31500048
12.
Effect of chitosan nanoparticles on the inhibition of Candida spp. biofilm on denture base surface.
Arch Oral Biol
; 94: 99-107, 2018 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30015218
13.
Antifungal activity, mode of action and anti-biofilm effects of Laurus nobilis Linnaeus essential oil against Candida spp.
Arch Oral Biol
; 73: 179-185, 2017 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27771586
14.
Presence of mutans streptococci and Candida spp. in dental plaque/dentine of carious teeth and early childhood caries.
Arch Oral Biol
; 51(11): 1024-8, 2006 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16890907
15.
In vitro effects of nano-hydroxyapatite paste on initial enamel carious lesions.
Pediatr Dent
; 36(3): 85-9, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24960376
16.
In Vitro Effects of Nano-hydroxyapatite Paste on Initial Enamel Carious Lesions.
Pediatr Dent
; 36(3): 85-89, 2014 Jun 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28978373
17.
In vivo biocompatibility versus degree of conversion of resin-reinforced cements in different time periods.
Microsc Res Tech
; 77(5): 335-40, 2014 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24615757
18.
In vitro Effect of Erosive Challenge on Surface Microhardness of Orthodontic Composites
Pesqui. bras. odontopediatria clín. integr
; 16(1): 43-50, jan.-dez. 2016. tab
Artículo
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| LILACS, BBO - odontología (Brasil) | ID: biblio-911081
19.
Mineral distribution and CLSM analysis of secondary caries inhibition by fluoride/MDPB-containing adhesive system after cariogenic challenges.
J Dent
; 37(4): 307-14, 2009 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19168273
20.
Confocal laser scanning microscopic analysis of the depth of dentin caries-like lesions in primary and permanent teeth.
Braz Dent J
; 19(2): 139-44, 2008.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18568229