Efectos de una combinación de tensioactivo de cloruro de benzalconio e hipoclorito de sodio en la microdureza y el contenido mineral de la dentina
DOI:
https://doi.org/10.15517/ijds.2024.58783Palabras clave:
Cloruro de benzalconio; Dentina; EDTA; Microdureza; Mineral; Hipocloruro de sodio.Resumen
Este estudio tuvo como objetivo investigar el impacto de la combinación de cloruro de benzalconio (BAC) e hipocloruro de sodio (NaOCl) y su aplicación después del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) en procedimientos de irrigación del conducto radicular sobre la microdureza y el contenido mineral de la dentina. Las raíces distales de los terceros molares mandibulares se incluyeron en resina acrílica autopolimerizable y se seccionaron de coronal a apical, lo que dió como resultado cincuenta y cuatro secciones de raíz. Treinta secciones se sometieron a una evaluación de microdureza y veinticuatro secciones fueron elegidas al azar para el análisis mineral. La evaluación de la microdureza comprendió tres grupos: Grupo 1 (2,5% NaOCl), Grupo 2 (2,5% NaOCl con 0,084% BAC) y Grupo 3 (2,5% NaOCl con 0,084 BAC post-17% EDTA). Para cada grupo se midieron los valores de microdureza inicial y post-irrigación. Para el análisis mineral, las muestras se clasificaron en cuatro grupos: agua destilada, 2,5% NaOCl, 2,5% NaOCl con 0,084% BAC y 17% EDTA+2,5% NaOCl con 0,084% BAC. La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X midió inmediatamente el contenido de minerales de magnesio, fósforo y calcio en las superficies de la dentina después de la irrigación. Los resultados indicaron una reducción significativa en la microdureza de la dentina radicular para todas las soluciones (p<0,05). Sin embargo, no se observó diferencia estadísticamente significativa en el porcentaje de reducción entre los grupos (p>0,05). El análisis XPS no reveló ninguna disparidad significativa en el contenido mineral de la superficie de la dentina entre los grupos (p>0,05). En conclusión, la adición de cloruro de benzalconio al hipocloruro de sodio, solo o después de EDTA, no indujo una alteración significativa en la microdureza o el contenido mineral de la dentina. Estos hallazgos contribuyen a una comprensión matizada de los protocolos de irrigación dental y sus efectos sobre las propiedades de la dentina durante los procedimientos de endodoncia.
Descargas
Referencias
Spangberg L., Engstrom B., Langeland K. Biologic effects of dental materials. 3. Toxicity and antimicrobial effect of endodontic antiseptics in vitro. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1973; 36 (6): 856-71. DOI: https://doi.org/10.1016/0030-4220(73)90338-1
Giardino L., Ambu E., Becce C., Rimondini L., Morra M. Surface tension comparison of four common root canal irrigants and two new irrigants containing antibiotic. J Endod. 2006; 32 (11): 1091-3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.joen.2006.05.008
Nissan R., Segal H., Pashley D., Stevens R., Trowbridge H. Ability of bacterial endotoxin to diffuse through human dentin. J Endod. 1995; 21 (2): 62-4. DOI: https://doi.org/10.1016/S0099-2399(06)81096-4
Wong D.T., Cheung G.S. Extension of bactericidal effect of sodium hypochlorite into dentinal tubules. J Endod. 2014; 40 (6): 825-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.joen.2013.09.045
Toljan I., Bago I., Juric, Anic I. Eradication of Intracanal Enterococcus Faecalis Biofilm by Passive Ultrasonic Irrigation and RinsEndo System. Acta Stomatol Croat. 2016; 50 (1): 14-22. DOI: https://doi.org/10.15644/asc50/1/3
Susila A., Minu J. Activated Irrigation vs. Conventional non-activated Irrigation in Endodontics-A Systematic Review. Eur Endod J. 2019; 4 (3): 96-110. DOI: https://doi.org/10.14744/eej.2019.80774
Rossi-Fedele G., Prichard J.W., Steier L., de Figueiredo J.A. The effect of surface tension reduction on the clinical performance of sodium hypochlorite in endodontics. Int Endod J. 2013; 46 (6): 492-8. DOI: https://doi.org/10.1111/iej.12022
Pereira B.M.P., Tagkopoulos I. Benzalkonium Chlorides: Uses, Regulatory Status, and Microbial Resistance. Appl Environ Microb. 2019; 85 (13). DOI: https://doi.org/10.1128/AEM.00377-19
Baron A., Lindsey K., Sidow S.J., Dickinson D., Chuang A., McPherson J.C., 3rd. Effect of a Benzalkonium Chloride Surfactant-Sodium Hypochlorite Combination on Elimination of Enterococcus faecalis. J Endod. 2016; 42 (1): 145-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.joen.2015.08.035
Bukiet F., Couderc G., Camps J., Tassery H., Cuisinier F., About I., et al. Wetting properties and critical micellar concentration of benzalkonium chloride mixed in sodium hypochlorite. J Endod. 2012; 38 (11): 1525-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.joen.2012.07.008
Sakae T., Mishima H., Kozawa Y. Changes in Bovine Dentin Mineral with Sodium-Hypochlorite Treatment. Journal of Dental Research. 1988; 67 (9): 1229-34. DOI: https://doi.org/10.1177/00220345880670091601
Aslantas E.E., Buzoglu H.D., Altundasar E., Serpen A. Effect of EDTA, Sodium Hypochlorite, and Chlorhexidine Gluconate with or without Surface Modifiers on Dentin Microhardness. J Endodont. 2014; 40 (6): 876-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.joen.2013.10.041
Saleh A.A., Ettman W.M. Effect of endodontic irrigation solutions on microhardness of root canal dentine. J Dent. 1999; 27 (1): 43-6. DOI: https://doi.org/10.1016/S0300-5712(98)00018-9
Sayin T.C., Serper A., Cehreli Z.C., Otlu H.G. The effect of EDTA, EGTA, EDTAC, and tetracycline-HCl with and without subsequent NaOCl treatment on the microhardness of root canal dentin. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 104 (3): 418-24. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2007.03.021
Dogan H., Qalt S. Effects of chelating agents and sodium hypochlorite on mineral content of root dentin. J Endod. 2001; 27 (9): 578-80. DOI: https://doi.org/10.1097/00004770-200109000-00006
Kara Tuncer A., Tuncer S. Effect of different final irrigation solutions on dentinal tubule penetration depth and percentage of root canal sealer. J Endod. 2012; 38 (6): 860-3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.joen.2012.03.008
Montoya C., Arango-Santander S., Pelaez-Vargas A., Arola D., Ossa E.A. Effect of aging on the microstructure, hardness and chemical composition of dentin. Arch Oral Biol. 2015; 60 (12): 1811-20. DOI: https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2015.10.002
Oliveira L.D., Carvalho C.A., Nunes W., Valera M.C., Camargo C.H., Jorge A.O. Effects of chlorhexidine and sodium hypochlorite on the microhardness of root canal dentin. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 104 (4): e125-8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2007.04.019
Zhang K., Kim Y.K., Cadenaro M., Bryan T.E., Sidow S.J., Loushine R.J., et al. Effects of different exposure times and concentrations of sodium hypochlorite/ethylenediaminetetraacetic acid on the structural integrity of mineralized dentin. J Endod. 2010; 36 (1): 105-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.joen.2009.10.020
Lima Nogueira B.M., da Costa Pereira T.I., Pedrinha V.F., de Almeida Rodrigues P. Effects of Different Irrigation Solutions and Protocols on Mineral Content and Ultrastructure of Root Canal Dentine. Iran Endod J. 2018; 13 (2): 209-15.
Cruz-Filho A.M., Sousa-Neto M.D., Savioli R.N., Silva R.G., Vansan L.P., Pecora J.D. Effect of chelating solutions on the microhardness of root canal lumen dentin. J Endod. 2011; 37 (3): 358-62. DOI: https://doi.org/10.1016/j.joen.2010.12.001
Hennequin M, Douillard Y. Effects of citric acid treatment on the Ca, P and Mg contents of human dental roots. J Clin Periodontol. 1995; 22 (7): 550-7. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1600-051X.1995.tb00804.x
Hennequin M., Pajot J., Avignant D. Effects of different pH values of citric acid solutions on the calcium and phosphorus contents of human root dentin. J Endod. 1994; 20 (11): 551-4. DOI: https://doi.org/10.1016/S0099-2399(06)80071-3
Saleh I.M., Ruyter I.E., Haapasalo M., Orstavik D. The effects of dentine pretreatment on the adhesion of root-canal sealers. Int Endod J. 2002; 35 (10): 859-66. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-2591.2002.00585.x
De-Deus G., Paciornik S., Mauricio M.H. Evaluation of the effect of EDTA, EDTAC and citric acid on the microhardness of root dentine. Int Endod J. 2006; 39 (5): 401-7. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2591.2006.01094.x
Calt S., Serper A. Time-dependent effects of EDTA on dentin structures. J Endod. 2002; 28 (1): 17-9. DOI: https://doi.org/10.1097/00004770-200201000-00004
Cobankara F.K., Erdogan H., Hamurcu M. Effects of chelating agents on the mineral content of root canal dentin. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011; 112 (6): e149-54. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2011.06.037
Nogo-Zivanovic D., Kanjevac T., Bjelovic L., Ristic V., Tanaskovic I. The effect of final irrigation with MTAD, QMix, and EDTA on smear layer removal and mineral content of root canal dentin. Microsc Res Tech. 2019; 82 (6): 923-30. DOI: https://doi.org/10.1002/jemt.23239
Taneja S., Kumari M., Anand S. Effect of QMix, peracetic acid and ethylenediaminetetraacetic acid on calcium loss and microhardness of root dentine. J Conserv Dent. 2014; 17 (2): 155-8. DOI: https://doi.org/10.4103/0972-0707.128058
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2024 Eda Ezgi Aslantas, Hacer Aksel, Hatice Dogan Buzoglu

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
ODOVTOS - Int. J. Dent. Sc. endorses CC BY-NC-SA
This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format for noncommercial purposes only, and only so long as attribution is given to the creator. If you remix, adapt, or build upon the material, you must license the modified material under identical terms. CC BY-NC-SA includes the following elements:
BY: credit must be given to the creator.
NC: Only noncommercial uses of the work are permitted.
SA: Adaptations must be shared under the same terms.





