Comparación de la adherencia bacteriana sobre superficies lisas y micropatronadas de resina adhesiva.
Las resinas dentales son uno de los materiales odontológicos más utilizados para realizar restauraciones dentales; sin embargo se han reportado problemas como desadaptaciones, fracturas, microfiltracioes y pigmentaciones causadas principalmente por la adherencia bacteriana a dicho material. Para que...
- Autores:
-
Londoño Vanegas, Paola Andrea
Rodríguez Giraldo, María Alejandra
Herrera Berrío, María Elizabeth
Pérez Zapata, Stiven Alberto
Mazo Villegas, Catherine Vanessa
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/45003
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/45003
- Palabra clave:
- Resina
Micropatronado
Adherencia bacteriana
Biopelicula
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Las resinas dentales son uno de los materiales odontológicos más utilizados para realizar restauraciones dentales; sin embargo se han reportado problemas como desadaptaciones, fracturas, microfiltracioes y pigmentaciones causadas principalmente por la adherencia bacteriana a dicho material. Para que las resinas sean una mejor alternativa puede ser necesario realizar una modificación en su topografía, por medio de una impresión por microcontacto, imitando el efecto loto para intentar disminuir la adhesión bacteriana a dichas superficies. El objetivo de este estudio fue comparar la adhesión bacteriana in vitro del S. mutans sobre una superficie de resina adhesiva micropatronada y lisa. Materiales y Métodos. Se utilizó una metodología de litografía blanda para producir micropatrones en resina adhesiva. Se utilizaron 144 muestras de resina, 72 con superficie lisa y 72 con superficie micropatronada. Las superficies se caracterizaron por SEM, MTT, CONTEO DE PLACA, MICROSCOPÍA ÓPTICA y mediciones del ángulo de contacto que se realizaron con el programa FIJI. La caracterización biológica fue realizada utilizando un cultivo de BHI agar y el Streptococcusmutans fue el microorganismo seleccionado para evaluar la adhesión bacteriana en las muestras. El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante la prueba de ANOVA y de Tukey post hoc. Los niveles de p: ≤0.05, se consideraron estadísticamente significativos. |
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Pereira S, Rodriguez G. Current trends and evolution on dental composites. Acta Odontológica Venez. 2008;46(3):1–19. Delaviz Y, Finer Y, Santerre JP. Biodegradation of resin composites and adhesives by oral bacteria and saliva: a rationale for new material designs that consider the clinical environment and treatment challenges. Dent Mater. The Academy of Dental Materials; 2014 Jan;30(1):16–32. Xia Y, Whitesides GM. Soft Lithography. Angew Chemie Int Ed [Internet]. 1998 Mar 16;37(5):550–75. Available from: http://doi.wiley.com/10.1002/(SICI)1521-3773(19980316)37:5<550::AID-ANIE550>3.3.CO;2-7 Pelaez-Vargas a, Gallego-Perez D, Magallanes-Perdomo M, Fernandes MH, Hansford DJ, De Aza a H, et al. Isotropic micropatterned silica coatings on zirconia induce guided cell growth for dental implants. Dent Mater [Internet]. The Academy of Dental Materials; 2011 Jun [cited 2015 Mar 2];27(6):581–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21459429 Renner LD, Weibel DB. Physicochemical regulation of biofilm formation. Mater Res Soc [Internet]. 2011 May [cited 2014 Mar 21];36(5):347–55. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3224470&tool=pmcentrez&rendertype=abstract Bhushan B. Biomimetics: lessons from nature--an overview. R Soc [Internet]. 2009 Apr 28 [cited 2014 Mar 22];367(1893):1445–86. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19324719 IVAN N. SARCEV, BRANISLAVA S. PETRONIJEVIC TMA. A biomechanical model for a new incremental technique for tooth restoration. Acta Bioeng Biomech [Internet]. 2012 [cited 2015 Nov 11];14(3). Available from: http://www.actabio.pwr.wroc.pl/Vol14No3/12.pdf Schindelin J, Arganda-Carreras I, Frise E. Fiji: an open-source platform for biological-image analysis. NIH [Internet]. 2013 [cited 2015 Nov 11];9(7). Available from: http://www.nature.com/nmeth/journal/v9/n7/full/nmeth.2019.html%3FWT.ec_id%3DNMETH-201207 Buergers R, Rosentritt M, Handel G. Bacterial adhesion of Streptococcus mutans to provisional fixed prosthodontic material. J Prosthet Dent [Internet]. 2007 Dec;98(6):461–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18061740 Carvalho a, Pelaez-Vargas a, Gallego-Perez D, Grenho L, Fernandes MH, De Aza a H, et al. Micropatterned silica thin films with nanohydroxyapatite micro-aggregates for guided tissue regeneration. Dent Mater [Internet]. The Academy of Dental Materials; 2012 Dec [cited 2015 Apr 26];28(12):1250–60. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23026648 Trafny EA, Lewandowski R, Zawistowska-Marciniak I, Stępińska M. Use of MTT assay for determination of the biofilm formation capacity of microorganisms in metalworking fluids. World J Microbiol Biotechnol [Internet]. 2013 Sep [cited 2015 Oct 13];29(9):1635–43. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23515965 Laranjeira MS, Carvalho Â, Pelaez-Vargas A, Hansford D, Ferraz MP, Coimbra S, et al. Modulation of human dermal microvascular endothelial cell and human gingival fibroblast behavior by micropatterned silica coating surfaces for zirconia dental implant applications. Sci Technol Adv Mater [Internet]. 2014 Apr 1 [cited 2015 Nov 11];15(2):025001. Available from: http://stacks.iop.org/1468-6996/15/i=2/a=025001?key=crossref.bbd013ba3260bd9501b6f7d16bda6681 Sabbani S, Gallego-Perez D, Nagy A, James Waldman W, Hansford D, Dutta PK. Synthesis of silver-zeolite films on micropatterned porous alumina and its application as an antimicrobial substrate. Microporous Mesoporous Mater [Internet]. Elsevier Inc.; 2010 Nov [cited 2015 Nov 11];135(1-3):131–6. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1387181110002210 Arango S, Peláez-Vargas A, García C. Coating and Surface Treatments on Orthodontic Metallic Materials. Coatings [Internet]. 2012 Dec 27 [cited 2015 Nov 11];3(1):1–15. Available from: http://www.mdpi.com/2079-6412/3/1/1/ |
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Para que las resinas sean una mejor alternativa puede ser necesario realizar una modificación en su topografía, por medio de una impresión por microcontacto, imitando el efecto loto para intentar disminuir la adhesión bacteriana a dichas superficies. El objetivo de este estudio fue comparar la adhesión bacteriana in vitro del S. mutans sobre una superficie de resina adhesiva micropatronada y lisa. Materiales y Métodos. Se utilizó una metodología de litografía blanda para producir micropatrones en resina adhesiva. Se utilizaron 144 muestras de resina, 72 con superficie lisa y 72 con superficie micropatronada. Las superficies se caracterizaron por SEM, MTT, CONTEO DE PLACA, MICROSCOPÍA ÓPTICA y mediciones del ángulo de contacto que se realizaron con el programa FIJI. La caracterización biológica fue realizada utilizando un cultivo de BHI agar y el Streptococcusmutans fue el microorganismo seleccionado para evaluar la adhesión bacteriana en las muestras. El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante la prueba de ANOVA y de Tukey post hoc. Los niveles de p: ≤0.05, se consideraron estadísticamente significativos.Dental resins are one of the most widely used dental materials for dental restorations; however, problems like mismatches, fractures, microfiltration and pigmentation have been reported to be caused mainly by bacterial adhesion to that material. For resins to be a better alternative, it may be necessary to make a change in the topography, through a microcontact printing, imitating the lotus effect to try to reduce bacterial adhesion to these surfaces. The objective of this study was to compare the in vitro bacterial adhesion of S. mutans on a smooth and micropatternedadhesive resin surface Materials and methods. Soft lithography methodology was used to produce micropatterns in adhesive resin. 144 resin samples were used, 72 with smooth surface and 72 with micropatterned surface. The surfaces were characterized by SEM, MTT, PLAQUE COUNT, OPTICAL MICROSCOPY and contact angle measurements that were performed using FIJI software. The biological characterization was performed using a crop of BHI agar and Streptococcus mutant was the microorganism chosen to evaluate bacterial adhesion in the samples. The statistical analysis of the results was performed using ANOVA and Tukey post hoc. The levels of p: ≤0.05 were considered statistically significant9 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud, Odontología, Medellín y EnvigadoOdontologíaMedellínResinaMicropatronadoAdherencia bacterianaBiopeliculaTG 2015 ODO 45003Comparación de la adherencia bacteriana sobre superficies lisas y micropatronadas de resina adhesiva.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionNINGUNAinfo:eu-repo/semantics/closedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbPereira S, Rodriguez G. Current trends and evolution on dental composites. Acta Odontológica Venez. 2008;46(3):1–19.Delaviz Y, Finer Y, Santerre JP. Biodegradation of resin composites and adhesives by oral bacteria and saliva: a rationale for new material designs that consider the clinical environment and treatment challenges. Dent Mater. The Academy of Dental Materials; 2014 Jan;30(1):16–32.Xia Y, Whitesides GM. Soft Lithography. Angew Chemie Int Ed [Internet]. 1998 Mar 16;37(5):550–75. Available from: http://doi.wiley.com/10.1002/(SICI)1521-3773(19980316)37:5<550::AID-ANIE550>3.3.CO;2-7Pelaez-Vargas a, Gallego-Perez D, Magallanes-Perdomo M, Fernandes MH, Hansford DJ, De Aza a H, et al. Isotropic micropatterned silica coatings on zirconia induce guided cell growth for dental implants. Dent Mater [Internet]. The Academy of Dental Materials; 2011 Jun [cited 2015 Mar 2];27(6):581–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21459429Renner LD, Weibel DB. Physicochemical regulation of biofilm formation. Mater Res Soc [Internet]. 2011 May [cited 2014 Mar 21];36(5):347–55. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3224470&tool=pmcentrez&rendertype=abstractBhushan B. Biomimetics: lessons from nature--an overview. R Soc [Internet]. 2009 Apr 28 [cited 2014 Mar 22];367(1893):1445–86. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19324719IVAN N. SARCEV, BRANISLAVA S. PETRONIJEVIC TMA. A biomechanical model for a new incremental technique for tooth restoration. Acta Bioeng Biomech [Internet]. 2012 [cited 2015 Nov 11];14(3). Available from: http://www.actabio.pwr.wroc.pl/Vol14No3/12.pdfSchindelin J, Arganda-Carreras I, Frise E. Fiji: an open-source platform for biological-image analysis. NIH [Internet]. 2013 [cited 2015 Nov 11];9(7). Available from: http://www.nature.com/nmeth/journal/v9/n7/full/nmeth.2019.html%3FWT.ec_id%3DNMETH-201207Buergers R, Rosentritt M, Handel G. Bacterial adhesion of Streptococcus mutans to provisional fixed prosthodontic material. J Prosthet Dent [Internet]. 2007 Dec;98(6):461–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18061740Carvalho a, Pelaez-Vargas a, Gallego-Perez D, Grenho L, Fernandes MH, De Aza a H, et al. Micropatterned silica thin films with nanohydroxyapatite micro-aggregates for guided tissue regeneration. 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