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Título : Optimización del tiempo de exposición de la luz de fotopolimerización aplicada sobre resina compuesta nanoparticulada
Autor : Naranjo Izurieta, Jorge Augusto
Aguilar Córdova, Meri Jeaneth
Palabras clave : RESINA COMPUESTA
TIEMPO ÓPTIMO DE FOTOPOLIMERIZACIÓN
DISTANCIA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN
Fecha de publicación : 2017
Editorial : Quito : UCE
Citación : Aguilar Cordova, Meri Jeaneth (2017). Optimización del tiempo de exposición de la luz de fotopolimerización aplicada sobre resina compuesta nanoparticulada. Proyecto de investigación presentado como requisito parcial para aprobar el trabajo de titulación para optar por el título de especialista en Estética y Operatoria Dental. Especialista en Estética y Operatoria Dental. Quito : UCE. p. 55
Resumen : El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar mediante pruebas de espectrometría el tiempo óptimo de fotopolimerización de la resina compuesta nanoparticulada (FiltekZ350XT-3M ESPE) midiendo la absorción de energía de la resina compuesta sometida al fotocurado a tres distancias 0mm, 4mm y 8mm. Metodología: Estudio de tipo experimental, in vitro, se utilizaron 3 lámparas de fotopolimerización para medir la absorción de energía durante la fotopolimerización de 90 muestras de resina compuesta, previamente se hizo 3 grupos de estudio para cada lámpara de fotopolimerización a utilizar (n=30), cada grupo se subdividió en 3 subgrupos de 10 fragmentos para tres distancias diferentes de fotocurado a 0mm, 4mm y 8mm de distancia, se fotopolimerizó por 20 segundos cada muestra. Previo al proceso experimental se verificó la intensidad de energía de las lámparas de fotocurado a través de radiómetros específicos (SDI, AZDENT® y LITEX) para cada dispositivo de fotocurado. Una matriz metálica de 4mm de diámetro interno por 2mm de espesor fue elaborada, en la parte inferior de la matriz se colocó un porta objetos y una tira de Mylar (PREHMA), posteriormente se colocó la resina compuesta Filtek Z350XT 3M-ESPE con una espátula de teflón (HU-FRIEDY) en forma incremental, paso siguiente sobre el composite se colocó una tira de Myler y un porta objetos, finalmente se retiró los porta objetos dejando libre ambos extremos, en el un extremo se fijó el aditamento de la fibra óptica (Ocean Optics Cuvette Holder) del espectrómetro Ocean Optics USB2000+ que estuvo conectado a una base de datos del computador y el otro extremo estuvo en contacto con la luz de fotoactivación. Al realizar las mediciones de la absorción de energía del Grupo 1 se fotopolimerizó los fragmentos de resina con una lámpara de luz LED RADII PLUS(SDI) con una intensidad de energía de 1500 mW/cm2 y longitud de onda de 440-480nm por 20 segundos a 0mm(n=10), a 4mm(n=10) y 8mm (n=10) de distancia; las mediciones del Grupo 2 se realizaron al fotopolimerizar con la lámpara AZDENT® LED CURING LIGHT AZ688-2 con intensidad xiv de energía de 1700 mW/cm2 y longitud de onda de 430-500nm por el mismo tiempo y a las tres distancias mencionadas en el grupo 1; finalmente las mediciones del Grupo 3 se realizaron al fotopolimerizar con la lámpara de luz halógena LITEX TM680A (DENTAMERICA) intensidad 600 mW/cm2 y longitud de onda 375- 510nm por el mismo tiempo y a las tres distancias mencionadas en el grupo 1. Resultados: los datos obtenidos fueron almacenados en una hoja de cálculo de manera ordenada (Excel- Microsoft) y posteriormente procesados en un programa estadístico SPSS. Para LITEX TM680A-DENTAMERICA se determinó un tiempo óptimo de 28,5 segundos para 0mm, 42,2 segundos para 4mm y 87,9 segundos para 8mm, mientras que para el dispositivo RADII PLUS-SDI, AZDENT® 9,7 segundos para 0mm, 15,7 segundos para 4mm y 39 segundos para 8mm, finalmente para el dispositivo AZDENT® LED CURING LIGHT 9,1 segundos para 0mm, 9,7 segundos para 4mm y 10,8 segundos para 8mm.
The objective of the present research was to determine the optimal time for photopolymerization of the nanoparticulate composite resin (FiltekZ350XT-3M ESPE) by means of spectrometry tests, measuring the energy absorption of the composite resin subjected to light curing at three distances 0mm, 4mm and 8mm. Methodology: In vitro experimental study, 3 photopolymerization lamps were used to measure the energy absorption during the photopolymerization of 90 composite resin samples, previously 3 study groups were made for each photopolymerization lamp to be used (n = 30 ), Each group was subdivided into 3 subgroups of 10 fragments for three different photocuring distances at 0mm, 4mm and 8mm distance, each sample was photopolymerized for 20 seconds. Prior to the experimental process the energy intensity of the photocuring lamps was verified through specific radiometers (SDI, AZDENT® and LITEX) for each photocuring device. A metal matrix of 4mm of internal diameter by 2mm of thickness was elaborated, at the bottom of the matrix was placed an object holder and a strip of Mylar (PREHMA), later Filtek Z350XT 3M-ESPE composite resin was placed with a spatula Of Teflon (HU-FRIEDY) in incremental form, next step on the composite was placed a strip of Myler and an object holder, finally the objects were removed leaving both ends free, at the one end was fixed the addition of the optical fiber (Ocean Optics Cuvette Holder) from the Ocean Optics USB2000 + spectrometer which was connected to a computer database and the other end was in contact with the light activation light. In performing the Group 1 energy absorption measurements, the resin fragments were photopolymerized with a RADII PLUS (SDI) LED light with an energy intensity of 1500 mW / cm2 and a wavelength of 440-480nm for 20 seconds At 0mm (n = 10), at 4mm (n = 10) and 8mm (n = 10) at a distance; Group 2 measurements were performed by light curing with the AZDENT® LED CURING LIGHT AZ688-2 lamp with energy intensity of 1700 mW / cm2 and wavelength of 430-500nm for the same time and at the three distances mentioned in group 1 ; Finally, Group 3 measurements were performed by light-curing the LITEX TM680A xvi (DENTAMERICA) halogen light intensity intensity 600 mW / cm2 and wavelength 375-510nm for the same time and at the three distances mentioned in group 1. Results: Data were stored in a spreadsheet in an orderly manner (Excel-Microsoft) and then processed in an SPSS statistical program. For LITEX TM680A-DENTAMERICA an optimum time of 28.5 seconds was determined for 0mm, 42.2 seconds for 4mm and 87.9 seconds for 8mm, while for the RADII PLUS-SDI device, AZDENT® 9.7 seconds for 0mm, 15.7 seconds for 4mm and 39 seconds for 8mm, finally for the device AZDENT® LED CURING LIGHT 9.1 seconds for 0mm, 9.7 seconds for 4mm and 10.8 seconds for 8mm.
URI : http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/10426
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