Influência da fonte de luz e da composição do material no grau de conversão de compósitos bulk fill empregados em cavidades profundas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Modena, Rodrigo Antonio
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)
Texto Completo: https://app.uff.br/riuff/handle/1/23088
Resumo: Os objetivos do presente estudo foram: (a) caracterizar a capacidade de polimerização de compósitos bulk fill de diferentes formulações quando empregados em cavidades profundas; (b) determinar se este comportamento é dependente da fonte de luz utilizada e, (c) se a capacidade de polimerização é influenciada pela viscosidade do material. Quatro fontes de luz LED foram testadas: Poly Wireless (PW) e Radii-Cal (RC) – fontes de pico único (somente azul = monowave); Bluephase G2 (BP) e Valo Cordless (VC) – fontes com mais de um pico de luz (azul associado à violeta ou índigo = polywave). Os seguintes compósitos bulk fill foram considerados: Filtek Bulk Fill (FBF), Opus Bulk Fill (OBF) e Tetric N-Ceram Bulk Fill (TBF) – consistência regular; Filtek Bulk Fill Flow (FBFF), Opus Bulk Fill Flow (OBFF) e Surefil SDR Flow (SDR) – consistência fluída. O compósito convencional Natural Z (NZ) - consistência regular - foi utilizado pela técnica incremental (controle). A irradiância (mW/cm2) de cada fonte de luz foi determinada nas distâncias de 0 e 6 mm pela razão entre a potência (em mW), determinada com um potenciômetro (Ophir Optronics) – e a área de saída da ponta da fonte de luz (em cm2). O grau de conversão (GC) (n= 3) foi avaliado por espectroscopia infravermelha com transformada de Fourier (FTIR), utilizando a técnica de reflectância total atenuada (ATR-FTIR). As leituras foram realizadas a 0,1 mm (topo) e 6 mm (base) de espessura imediatamente após os procedimentos de fotoativação. Para cada compósito, o tempo de fotoativação foi de acordo com as recomendações dos fabricantes. Para se determinar a influência da fonte de luz sobre o GC, os resultados obtidos com cada compósito foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey (95%). Análises de correlação de Pearson (95%) foram empregadas para verificar a possibilidade de relação entre as fontes de luz e a capacidade de polimerização dos diferentes compósitos. Para determinar a influência da viscosidade do material sobre o GC, foram considerados os valores obtidos para os compósitos Filtek Bulk Fill e Opus Bulk Fill nas consistências regular e fluída com a fonte de luz VC. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey (95%). Com exceção do compósito FBF, a fonte de luz empregada não influenciou o GC em topo. Quando considerada a região de base, o GC foi influenciado pela fonte de luz para os compósitos OBF, OBFF e TBF. Todos os materiais apresentaram uma razão base-topo superior a 80%, mas para OBF e TBF a fonte de luz RC produziu valores inferiores. Independentemente da fonte de luz utilizada, os compósitos bulk fill SDR e convencional NZ não tiveram redução de conversão em função da profundidade. Houve correlação positiva entre a razão da irradiância (6-0 mm) e a razão da conversão base/topo. A viscosidade teve influência sobre o GC, aonde a conversão obtida em 6 mm de profundidade foi menor para os compósitos de consistência fluída quando comparados aos regulares. Pode-se concluir que: (a) todos os compósitos testados apresentaram razão topo-base superior a 80% para 6 mm de profundidade, mas que houve dependência da fonte de luz; (b) a influência da fonte de luz sobre a capacidade de polimerização em grandes profundidades foi dependente da colimação da luz e da formulação do material empregado e, (c) os compósitos de consistência fluída possuem menor capacidade de polimerização em grandes profundidades quando comparados às respectivas formulações na consistência regular.
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Quatro fontes de luz LED foram testadas: Poly Wireless (PW) e Radii-Cal (RC) – fontes de pico único (somente azul = monowave); Bluephase G2 (BP) e Valo Cordless (VC) – fontes com mais de um pico de luz (azul associado à violeta ou índigo = polywave). Os seguintes compósitos bulk fill foram considerados: Filtek Bulk Fill (FBF), Opus Bulk Fill (OBF) e Tetric N-Ceram Bulk Fill (TBF) – consistência regular; Filtek Bulk Fill Flow (FBFF), Opus Bulk Fill Flow (OBFF) e Surefil SDR Flow (SDR) – consistência fluída. O compósito convencional Natural Z (NZ) - consistência regular - foi utilizado pela técnica incremental (controle). A irradiância (mW/cm2) de cada fonte de luz foi determinada nas distâncias de 0 e 6 mm pela razão entre a potência (em mW), determinada com um potenciômetro (Ophir Optronics) – e a área de saída da ponta da fonte de luz (em cm2). O grau de conversão (GC) (n= 3) foi avaliado por espectroscopia infravermelha com transformada de Fourier (FTIR), utilizando a técnica de reflectância total atenuada (ATR-FTIR). As leituras foram realizadas a 0,1 mm (topo) e 6 mm (base) de espessura imediatamente após os procedimentos de fotoativação. Para cada compósito, o tempo de fotoativação foi de acordo com as recomendações dos fabricantes. Para se determinar a influência da fonte de luz sobre o GC, os resultados obtidos com cada compósito foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey (95%). Análises de correlação de Pearson (95%) foram empregadas para verificar a possibilidade de relação entre as fontes de luz e a capacidade de polimerização dos diferentes compósitos. Para determinar a influência da viscosidade do material sobre o GC, foram considerados os valores obtidos para os compósitos Filtek Bulk Fill e Opus Bulk Fill nas consistências regular e fluída com a fonte de luz VC. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey (95%). Com exceção do compósito FBF, a fonte de luz empregada não influenciou o GC em topo. Quando considerada a região de base, o GC foi influenciado pela fonte de luz para os compósitos OBF, OBFF e TBF. Todos os materiais apresentaram uma razão base-topo superior a 80%, mas para OBF e TBF a fonte de luz RC produziu valores inferiores. Independentemente da fonte de luz utilizada, os compósitos bulk fill SDR e convencional NZ não tiveram redução de conversão em função da profundidade. Houve correlação positiva entre a razão da irradiância (6-0 mm) e a razão da conversão base/topo. A viscosidade teve influência sobre o GC, aonde a conversão obtida em 6 mm de profundidade foi menor para os compósitos de consistência fluída quando comparados aos regulares. Pode-se concluir que: (a) todos os compósitos testados apresentaram razão topo-base superior a 80% para 6 mm de profundidade, mas que houve dependência da fonte de luz; (b) a influência da fonte de luz sobre a capacidade de polimerização em grandes profundidades foi dependente da colimação da luz e da formulação do material empregado e, (c) os compósitos de consistência fluída possuem menor capacidade de polimerização em grandes profundidades quando comparados às respectivas formulações na consistência regular.This study aimed (a) to characterize the polymerization ability of bulk fill resin-based composites (RBCs) with different formulations when used in deep preparations; (b) to determine whether this behavior is dependent on the light curing unit (LCU) used, and (c) whether the polymerization ability is affected by material’s viscosity. Four LED-based LCU were tested: Poly Wireless (PW) and Radii-Cal (RC) - as representative sources of single peak lights (blue only = monowave); Bluephase G2 (BP) and Valo Cordless (VC) - as representative sources with more then one peak of light (blue associated with violet or indigo = polywave). The following bulk fill RBCs were then considered: Filtek Bulk Fill (FBF), Opus Bulk Fill (OBF) and Tetric N-Ceram Bulk Fill (TBF) – high-viscosity; Filtek Bulk Fill Flow (FBFF), Opus Bulk Fill Flow (OBFF) and Surefil SDR Flow (SDR) - low-viscosity. The conventional RBC Natural Z (NZ) – high-viscosity - was used with the incremental technique (control). The irradiance (mW/cm2) of each LCU was determined at distances of 0 and 6 mm by the ratio between the power (in mW), determined with a potentiometer (Ophir Optronics) - and the output area of the LCU tip (in cm2). The degree os conversion (DC) (n= 3) was evaluated by Fourier-transformed infrared spectroscopy (FTIR) using the attenuated total reflectance technique (ATR-FTIR). Readings were pertomed at 0.1 mm (top) and 6 mm (bottom) thickness immediately after the photoactivation procedures. For each RBC, the photoactivation time was according to the manufacturers’ recommendations. In order to determine the influence of the LCU on the DC the results obtained with each RBC were submitted to an analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s test (95%). Pearson correlation analyzes (95%) were used to verify the possibility of a relation between the LCUs and the polymerization capacity of the different RBCs. To determine the influence of the viscosity of the material on the DC, the values obtained for the RBCs Filtek Bulk Fill and Opus Bulk Fill were considered in high and low-viscosity with the LCU VC. The results were submitted to an analysis of variance (ANOVA) and Tukey’s test (95%). Excepted for FBF, the LCU employed did not influence the top DC. When considered the bottom region, DC was influenced by the LCU for OBF, OBFF and TBF. All materials presented a bottom-top ratio of over 80%, but for OBF and TBF the LCU RC produced lower values. Regardless of the LCU utilized, bulk fill SDR and conventional NZ had no conversion reduction based on depth. There was a positive correlation between the irradiance ratio (6 to 0 mm) and the bottom/top conversion ratio. The viscosity had influence on the DC, where the conversion obtained at 6 mm deep preparations was smaller for flowable composites when compared with the regular-viscosity ones. In conclusion: (a) all composites presented a top-bottom ratio greater than 80% in 6 mm deep preparations, but there was dependence on the LCU; (b) the influence of the LCU on the polymerization ability at great depths was dependent on the light collimation and the formulation of the material used and, (c) the low-viscosity RBCs have lower capacity of polymerization in great depths when compared to the respective formulations of high-viscosity.35 f.Cavalcante, Larissa Maria Assadhttp://lattes.cnpq.br/1589330738722615http://lattes.cnpq.br/5317492400019461Modena, Rodrigo Antonio2021-09-01T00:59:36Z2021-09-01T00:59:36Z2018info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfMODENA, Rodrigo Antonio. Influência da fonte de luz e da composição do material no grau de conversão de compósitos bulk fill empregados em cavidades profundas. 2018. 35 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia)- Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018.https://app.uff.br/riuff/handle/1/23088Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/CC-BY-SAinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)instname:Universidade Federal Fluminense (UFF)instacron:UFF2021-10-13T15:38:07Zoai:app.uff.br:1/23088Repositório InstitucionalPUBhttps://app.uff.br/oai/requestriuff@id.uff.bropendoar:21202024-08-19T11:00:53.765693Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) - Universidade Federal Fluminense (UFF)false
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