Monômero funcional 10-MDP: mecanismo de ação e eficácia para a longevidade adesiva [recurso eletrônico]
Camila Nakao Nonato
Monografia
por
Campinas : [s.n.], 2021.
46f.
Monografia (Especialização em Dentística) - Faculdade São Leopoldo Mandic
Diante das limitações encontradas para a correta adesão em dentina, a formulação de sistemas adesivos vem sendo desenvolvidas com a adição de partículas inorgânicas capazes de aumentar as forças de adesão. Uma das formas de melhorar isso é através da incorporação de um monômero funcional ácido em...
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Diante das limitações encontradas para a correta adesão em dentina, a formulação de sistemas adesivos vem sendo desenvolvidas com a adição de partículas inorgânicas capazes de aumentar as forças de adesão. Uma das formas de melhorar isso é através da incorporação de um monômero funcional ácido em sistemas adesivos autocondicionantes. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi rever a literatura existente e atualizada sobre sistemas adesivos contendo o monômero funcional 10-MDP, conhecendo seu mecanismo de ação, suas vantagens e aplicabilidade nos sistemas adesivos, além de comparar sua performance com outros monômeros funcionais existentes. Para a realização do trabalho foi efetuada uma pesquisa bibliográfica por meio das seguintes bases de dados: Scielo, Pubmed, Medline, Lilacs, e B-on. Dentre os trabalhos levantados, foram selecionados 24 deles, incluindo artigos científicos, dissertações e teses. Apesar da grande evolução dos sistemas adesivos, sabe-se que a interface de adesão dentinária ainda é um desafio a ser superado, e que o seu comprometimento leva à fatores como a nanoinfiltração da camada híbrida, microinfiltração marginal e até a perda da adesão, por isso, alcançar uma boa adesão é de extrema importância para o sucesso e longevidade das restaurações. Diante da pesquisa bibliográfica realizada, pode-se concluir que a incorporação do monômero funcional 10-MDP, que pode ser adicionado ao primer e/ou à resina adesiva, promove um alto padrão de estabilidade e resistência adesiva devido ao tamanho de sua cadeia monomérica que garante ótima interação com a hidroxiapatita, o que possibilita associar a adesão química à adesão mecânica. Além disso, os sais formados (MDP-Ca) apresentam resistência à hidrólise e grande estabilidade, oferecendo maior longevidade à interface adesiva. Devido à essas fortes ligações formadas e ao processo de formação de nanocamadas, o uso do monômero 10-MDP é capaz de aumentar a capacidade de selamento marginal, aumentar as forças de resistência adesiva, diminuir a infiltração e aumentar a força de adesão
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Camila Nakao Nonato
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