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1.
Int. j. odontostomatol. (Print) ; 12(3): 262-268, Sept. 2018. tab, graf
Artigo em Inglês | LILACS | ID: biblio-975743

RESUMO

ABSTRACT: The aim of the study was to evaluate the chemical composition and radiopacity of new calcium-silicatebased cements. Discs of 10 mm x 1 ± 0.1mm were prepared of BiodentineTM, TheraCal, Dycal and GC Fuji IX (n=5). The samples were radiographed directly on an PSP occlusal plate adjacent to an aluminium step wedge. The radiopacity of each specimen was determined according to ISO 9917/2007. Statistical analyses were carried out using ANOVA and Tukey's test at a significance level of 5 %. The chemical constitution of materials was determined by scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive x-ray element mapping. The radiopacities of the materials in decreasing order were: GC Fuji IX (3.45 ± 0.16 mm), Dycal (3.18 ± 0.17), BiodentineTM (2.79 ± 0.22), and TheraCal (2.17 ± 0.17). TheraCal showed the lowest radiopacity compared to the other materials, followed by BiodentineTM. Dycal and GC Fuji IX radiopacity values did not present significant statistical differences. Scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray analysis revealed the presence of zirconium in BiodentineTM; and strontium, barium and zirconium in TheraCal as radiopacifying elements. The new calcium silicate cements present distinctive chemical composition. BiodentineTM contains zirconium as a radiopacifying element and has higher radiopacity values than TheraCal, which contains barium and strontium as radiopacifiers.


RESUMEN: El objetivo de este estudio fue evaluar la composición química y la radiopacidad de nuevos cementos en base a silicato de calcio. Discos de 10 mm x 1 ± 0,1 mm fueron preparados con BiodentineTM, TheraCal, Dycal y GC Fuji IX (n=5). Las muestras fueron radiografiadas directamente en una película PSP oclusal adyacente a una cuña escalonada de aluminio. La radiopacidad de cada espécimen fue determinada de acuerdo a la norma ISO 9917/ 2007. Se realizaron los análisis estadísticos con las pruebas ANOVA y test de Tukey con un nivel de significancia de 5 %. La constitución química de los materiales fue determinada con microscopía electrónica de barrido y con mapeo por análisis con dispersión de energía de rayos X. La radiopacidad de los materiales en orden decreciente fue: GC Fuji IX (3,45 ± 0,16 mm), Dycal (3,18 ± 0,7 mm), BiodentineTM (2,79 ± 0,22 mm), y TheraCal (2,17 ± 0,17 mm). TheraCal mostró la menor radiopacidad comparada con los otros materiales, seguido de BiodentineTM. Los valores de radiopacidad de Dycal y GC Fuji IX no presentaron diferencias estadísticas significativas. Los análisis de microscopía electrónica de barrido y mapeo por análisis con dispersión de energía de rayos X revelaron la presencia de zirconio en BiodentineTM; y de estroncio, bario y zirconio en TheraCal, como elementos radiopacos. Los nuevos cementos en base a silicato de calcio presentan una composición química distintiva. BiodentineTM contienen zirconio como elemento que provee radiopacidad y tiene mayor valor de radiopacidad que TheraCal, el cual contiene bario y estroncio como agente radiopaco.


Assuntos
Humanos , Cimento de Silicato/química , Materiais Dentários/classificação , Materiais Dentários/química , Cimento de Silicato/análise , Radiografia Dentária , Silicatos/química , Compostos de Cálcio/química , Fenômenos Físicos
2.
Rev. Fac. Odontol. Univ. Antioq ; 27(2): 425-441, Jan.-July 2016. tab
Artigo em Inglês | LILACS | ID: biblio-957222

RESUMO

ABSTRACT Calcium silicate cements have been used as dental materials for more than twenty years; however, their use in restorative dentistry is more recent. Better mechanical properties and shorter curing times make them suitable for a variety of applications in which they are used as a substitute of dentin, including direct/indirect pulp capping and as cavity base/liner. These materials may also be used to restore enamel temporarily. This article seeks to review the available scientific evidence with a focus on their applications in restorative dentistry. The information was gathered by reviewing original scientific research articles and literature reviews published in journals available in databases such as Medline/Pubmed and Scielo, along with technical information provided by the manufacturers of these cements. This article describes the composition, instructions for use, and curing reaction of calcium silicate cements, as well as the scientific evidence on their applications in restorative dentistry.


RESUMEN Los cementos de silicato de calcio se han aplicado como materiales dentales desde hace más de veinte años; sin embargo, su uso en el área de la odontología restauradora es más reciente. Mejores propiedades mecánicas y menores tiempos de endurecimiento le permiten ser indicados para una variedad de aplicaciones en las que este material se utiliza como sustituto dentinario, entre ellas el recubrimiento pulpar directo/indirecto y como base/liner cavitario. A su vez, también se podría utilizar como material para restaurar esmalte de manera temporal. El presente artículo busca revisar la evidencia científica disponible, enfocándola a sus aplicaciones en odontología restauradora. La información se obtuvo a partir de artículos originales de investigación científica y revisiones de literatura, publicados en revistas disponibles en bases de datos como Medline/Pubmed y Scielo, junto a la información técnica otorgada por los fabricantes de estos cementos. El presente trabajo describe la composición, el modo de empleo, la reacción de fraguado y la evidencia científica sobre las aplicaciones de los cementos de silicato de calcio en odontología restauradora.


Assuntos
Materiais Dentários , Cimentos Dentários , Polpa Dentária
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