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Avaliação do efeito de diferentes tempos de fotoativação e da interposição de matriz de silicone na estabilidade de cor das resinas compostas

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dc.creator Almeida, Ana Paula Menezes Vaz Queiroz
dc.date.accessioned 2025-04-15T16:06:03Z
dc.date.available 2025-04-15T16:06:03Z
dc.date.issued 2025-02-17
dc.identifier.citation ALMEIDA, Ana Paula Menezes Vaz Queiroz. Avaliação do efeito de diferentes tempos de fotoativação e da interposição de matriz de silicone na estabilidade de cor das resinas compostas. Orientadora: Paula Mathias. 2024. 54 f. Tese (Doutorado em Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas) - Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2024. pt_BR
dc.identifier.uri https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41802
dc.description.abstract Introduction- The techniques of photoactivation and composite resin restoration construction can influence the behavior of composite resins over time. Objective- To evaluate the color stability of composite resins using the guided restoration technique under different transparent addition silicones and two different photoactivation times. Materials and methods- A total of 120 cylindrical specimens (6mm x 1.5mm) were manufactured using two composite resins: Opallis Conventional EA3 (FGM, Brazil) (n=60) and Opallis Flow A3 (FGM, Brazil) (n=60). The experimental groups that were to undergo the restorative technique using a transparent silicone matrix were divided into three subgroups: control (without a matrix) (n=20), Silic One Clear Body (FGM, Brazil) (n=20), and Elite Transparent (Zhermarck, Italy) (n=20). The conventional composite resin was photoactivated for 20 seconds and the flowable resin for 40 seconds, according to the manufacturer's recommendations. Subsequently, an additional photoactivation of 20 seconds (20s+20s and 40s+20s) was performed in half of the groups (n=10). Another 120 specimens, with the same dimensions, were then manufactured using the conventional resin Opallis Conventional EA3 (FGM, Brazil) and photopolymerized under different exposure times: 20s (n=60) and 40s (n=60). Both groups were further subdivided for polymerization using a transparent addition silicone matrix, Silic One Clear Body (FGM, Brazil), with two different thicknesses: control (without a matrix) (n=20), 2mm (n=20), and 4mm (n=20). For each matrix group, two different photoactivation times were used: 20s (n=10) and 20s+20s (n=10) or 40s (n=10) and 40s+20s (n=10). In both studies, the total color variation (ΔE) was assessed using a reflection spectrophotometer (UV-2600, Shimadzu), considering the parameters of the CIELab* system, the initial color was registered and recorded again after 15 days. Levene’s and Shapiro-Wilk tests were used to evaluate, respectively, data homogeneity and normality; and a Tukey's test was performed as the post hoc test. Results-The analysis of the reflection spectrophotometer results showed no significant differences (p≤0.05) in most groups when comparing the types of resins. However, in the case of the flowable resin associated with the Elite matrix, additional photopolymerization improved color stability. No statistically significant differences were observed in color stability when testing matrix thickness in most groups. A polymerization time of 20 seconds was sufficient without the matrix or when using a 2mm matrix. When using a 4mm matrix, a photoactivation of 40 seconds is recommended, either in a single exposure with the matrix in place or in two 20-second stages, with and without the matrix, respectively. Conclusion- Conventional and flowable resins exhibit similar behavior regarding color stability. The manufacturer’s recommended photoactivation time should be followed; however, an additional exposure time may enhance the color stability of these resins, especially when transparent matrices are interposed during the guided restoration technique. pt_BR
dc.description.sponsorship Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pt_BR
dc.language por pt_BR
dc.publisher UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA pt_BR
dc.rights Acesso Aberto pt_BR
dc.subject Propriedades de superfície pt_BR
dc.subject Resinas compostas pt_BR
dc.subject Polimerização pt_BR
dc.subject Cor pt_BR
dc.subject.other Surface properties pt_BR
dc.subject.other Composite resins pt_BR
dc.subject.other Polymerization pt_BR
dc.subject.other Color pt_BR
dc.title Avaliação do efeito de diferentes tempos de fotoativação e da interposição de matriz de silicone na estabilidade de cor das resinas compostas pt_BR
dc.title.alternative Evaluation of the effect of different photoactivation times and interposition of the silicone matrix on the color stability of composite resins pt_BR
dc.type Tese pt_BR
dc.publisher.program Programa de Pós-Graduação em Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas (PPGORGSISTEM)  pt_BR
dc.publisher.initials UFBA pt_BR
dc.publisher.country Brasil pt_BR
dc.subject.cnpq CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE pt_BR
dc.contributor.advisor1 Canedo, Paula Mathias de Morais
dc.contributor.advisor1ID https://orcid.org/0000-0002-2589-3760 pt_BR
dc.contributor.advisor1Lattes http://lattes.cnpq.br/2083666798930829 pt_BR
dc.contributor.referee1 Canedo, Paula Mathias de Morais
dc.contributor.referee1ID https://orcid.org/0000-0002-2589-3760 pt_BR
dc.contributor.referee1Lattes http://lattes.cnpq.br/2083666798930829 pt_BR
dc.contributor.referee2 Vitória, Lívia Andrade
dc.contributor.referee2Lattes http://lattes.cnpq.br/4980871663995713 pt_BR
dc.contributor.referee3 Aguiar, Thaiane Rodrigues
dc.contributor.referee3Lattes http://lattes.cnpq.br/3403421387591907 pt_BR
dc.contributor.referee4 Santos, Janaina Emanuela Damasceno dos
dc.contributor.referee4Lattes http://lattes.cnpq.br/2332756742946808 pt_BR
dc.contributor.referee5 Pedreira, Priscila Regis Matos
dc.contributor.referee5ID https://orcid.org/0000-0003-4398-9085 pt_BR
dc.contributor.referee5Lattes http://lattes.cnpq.br/0451779234055222 pt_BR
dc.creator.ID https://orcid.org/0000-0002-0329-3078 pt_BR
dc.creator.Lattes http://lattes.cnpq.br/7198882282757758 pt_BR
dc.description.resumo Introdução- As técnicas de fotoativação e construção de restaurações com resina composta são capazes de influenciar o comportamento das resinas compostas ao longo do tempo. Objetivo- Avaliar a estabilidade de cor de resinas compostas usando a técnica de restauração guiada sob diferentes silicones de adição transparente e com dois diferentes tempos de fotoativação. Materiais e métodos- Cento e vinte corpos de prova em formato cilíndrico (6mm x 1,5mm) foram confeccionados com duas resinas compostas Opallis Convencional EA3 (FGM, Brasil) n=60 e Opallis Flow A3 (FGM, Brasil) n=60. Os grupos experimentais foram distribuídos em 3 sub-grupos para submissão à técnica restauradora usando matriz de silicone transparente, sendo os grupos: controle (sem matriz) n=20, Silic One Clear Body, (FGM, Brasil) n=20, e Elite transparent (Zhermarck, Itália) n=20. As resinas compostas foram fotoativadas usando 20 segundos a resina convencional e 40 segundos a resina fluida, segundo recomendações do fabricante. Posteriormente, foi realizada fotoativação adicional por mais 20s (20s+20s e 40s+20s) em metade dos grupos (n=10). Mais 120 corpos de prova, com as mesmas dimensões foram confeccionados com resina convencional Opallis Convencional EA3 (FGM, Brasil) e fotopolimerizados sob tempos distintos: 20s (n=60) e 40s (n=60). Ambos os grupos foram subdivididos para polimerização através de uma matriz de silicone de adição transparente Silic One Clear Body, (FGM, Brasil) com duas espessuras: Controle (sem matriz) (n=20), 2mm (n=20) e 4mm (n=20), sendo cada grupo de matriz distribuído em dois tempos de fotoativação distintos: 20s (n=10) e 20s +20s (n=10) ou 40s (n=10) e 40s +20s (n=10). Para ambos os estudos, a avaliação de variação colorimétrica total (ΔE) foi realizada através de um espectrofotômetro de reflexão (UV-2600, Shimadzu) considerando os parâmetros do sistema CIEL*a*b* com registro de cor inicial e após 15 dias. Os testes de Levene e Shapiro-Wilk foram utilizados para avaliar homogeneidade e normalidade dos dados respectivamente, e como teste post hoc foi utilizado o teste de Tukey, Resultados- Na análise dos resultados do espectrofotômetro de reflexão, não foram encontradas diferenças significativas (p≤0,05) na maioria dos grupos, quando comparado os tipos de resinas. Contudo, no caso da resina fluida associada à matriz Elite observou-se que a fotopolimerização adicional melhorou a estabilidade de cor. Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na estabilidade de cor quando as espessuras de matriz foram testadas, na maioria dos grupos. O tempo de polimerização de 20 segundos se mostrou suficiente sem a interposição da matriz ou usando a matriz de 2mm. Em casos de utilização de matriz com 4mm, recomenda-se fotoativação por 40 segundos, seja de uma vez com a matriz em posição ou em dois tempos de 20 segundos com e sem matriz respectivamente. Conclusão- As resinas convencional e fluida apresentam comportamentos semelhantes frente à estabilidade de cor. O tempo de fotoativação recomendado pelo fabricante deve ser respeitado, no entanto, um tempo adicional pode favorecer a estabilidade de cor dessas resinas, especialmente quando matrizes transparentes forem interpostas na técnica restauradora guiada. pt_BR
dc.publisher.department Instituto de Ciências da Saúde - ICS pt_BR
dc.relation.references 1. KARATAS, O.; GUL, P.; AKGUL, N.; CELIK, N.; GUNDOGDU, M.; DUYMUS, Z.Y.; SEVEN, N. Effect of staining and bleaching on the microhardness, surface roughness and color of different composite resins. Dent. Med. Probl., Poland, v.58, n.3, p.369-376, 2021. DOI: 10.17219/dmp/131022. 2. ARAUJO, E.; PERDIGÃO, J. Anterior veneer restorations - an evidence-based minimal-intervention perspective. J. Adhes. Dent., [s.l.], v.23, n.2, p.91-110, 2021. DOI: 10.3290/j.jad.b1079529. 3. MUNCHOW, E.A.; FERREIRA, A.C.A.; MACHADO, R.M.M.; RAMOS, T.S.; RODRIGUES-JUNIOR, S.A.; ZANCHI, C. H. Effect of acidic solutions od the surface degration of a micro-hybrid composite resin. Baz. Dente J., v.25, n.4, p.321326, 2014. DOI: https://doi.org/10.1590/0103-6440201300058. 4. ALSHEIKH, R. Color stability of Lucirin-photo-activated resin composite after immersion in different staining solutions: a spectrophotometric study. Clin. Cosmet. Investig. Dent., New Zealand, v.11, p.297-311, 2019. DOI: 10.2147/CCIDE.S216011. 5. MADA, D.C.; GASPARIK, C.; IRIMIE, AI.; MADA, M.D.; DUDEA, D.; CAMPIAN, R. S. Evaluation of chromatic changes of a nanocomposite resin using the new whitness index. Clujul Med., Radu Badea, v.91, n.2, p.222-228, 2008. DOI: 10.15386/cjmed-893. 6. KOURI, V.; MOLDOVANI, D.; PAPAZOGLOU, E. Accuracy of Direct Composite Veneers via Injectable Resin Composite and Silicone Matrices in Comparison to Diagnostic Wax-Up. J. Funct. Biomater., [s.l.], v.14, n.1, p.32, 2023. DOI: 10.3390/jfb14010032. 7. MONTEIRO, A.S.; CUNHA, T.F.C. da; LIMA, I.D.A. de; AZEVEDO, L.S. Reanatomização de dentes conóides pela técnica da resina guiada: relato de caso. Braz. J. Dev., Paraná, v.8, n.5, p. 37228-37241, 2022. DOI: https://doi.org/10.34117/bjdv8n5-295. 8. NASCIMENTO, A.B.B. do; NASCIMENTO, J.V.M. do; GOMES, F.A.P.; FERNANDES, S.K.S.; SOUZA, A.M.B. de; SIMÕES, A.A.M.A. Avaliação de matrizes em silicone transparente utilizadas na injeção de restaurações em resina composta. Braz. J. Health Rev., Paraná, v.6, n.3, p.8569-8580, 2023. DOI: https://doi.org/10.34119/bjhrv6n3-016. 9. SOUZA, M.B. de A.; BRISO, A.L.; OLIVEIRA-REIS, B.de.; Dos SANTOS P. H.; FAGUNDES, T.C. Influence of light-curing units on surface microhardness and color change of composite resins after challenge. J. Contemp. Dent. Pract., Estados Unidos, v.20, n.2, p.204-210, 2019. 10. POGGIO, C.; CECI, M.; BELTRAMI, R.; MIRANDO, M.; WASSIM, J.; MARCO, C. Color stability of esthetic restorative materials: a spectrophotometric analysis. Acta 48 Biomater. Odontol. Scand., Sweden, v.2, n.1, p.95-10, 2016. DOI: 10.1080/23337931.2016.1217416. 11. CECI, M.; VIOLA, M.; RATTALINO, D.; BELTRAMI, R.; COLOMBO, M.; POGGIO, C. Discoloration of different esthetic restorative materials: A spectrophotometric evaluation. Eur. J. Dent., Germany, v.11, n.2, p.149-156, 2017. DOI: 10.4103/ejd.ejd_313_16. 12. BITENCOURT, S.B.; KANDA, R.Y.; JORGE, C. de F.; BARÃO, V.A.R.; SUKOTJO, C.; WEE, A.G.; GOIATO, M.C.; PESQUEIRA, A. A. Long-term stainability of interim prosthetic materials in acidic/staining solutions. J. Esthet. Restor. Dent., Hamilton, v.32, n.1, p.73-80, Jan. 2020. DOI: 10.1111/jerd.12544. 13. TOPCU, F.T.; SAHINKESEN, G.; YAMANEL, K.; ERDEMIR, U.; OKTAY, E.A.; ERSAHAN, S. Influence of different drinks on the colour stability of dental resin composites. Eur. J. Dent., Germany, v. 3, p. 50-56, 2009. 14. PEDROSA, M.D.S.; NOGUEIRA, F.N.; BALDO, V.O.; MEDEIROS, I.S. Changes in color and contrast ratio of resin composites after curing and storage in water. Saudi Dent. J., Saudi Arabia, v.33, n.8, p.1160-1165, Dec. 2021. 15. STRAZZI-SAHYON, H.B.; ROCHA, E.P.; ASSUNÇÃO, W.G.; DOS SANTOS, P.H. Influence of Light-Curing Intensity on Color Stability and Microhardness of Composite Resins. Int. J. Periodontics Restorative Dent., Chicago, v.40, n.1, p.2934, 2020. DOI: 10.11607/prd.4437. 16. PRICE, R.B.T. Light curing in dentistry. Dent. Clin. North Am., Estados Unidos, v.61, n.4, p.751-778, 2017. DOI: 10.1016/j.cden.2017.06.008. 17. KORKUT, B.; DOKUMACIGIL, G.; MURAT, N.; ATALI, P.Y.; TARCIN, B.; GOCMEN, G. B. Effect of Polymerization on the Color of Resin Composites. Oper. Dent., [s.l.], v.47, n.5, p.514-526, 2022. DOI: 10.2341/20-155-L. 18. RUEGGEBERG, F.A.; GIANNINI, M.; ARRAIS, C.A.G.; PRICE, R.B.T. Light curing in dentistry and clinical implications: a literature review. Braz Oral Res., São Paulo, v.31, supl.1, 2017. DOI: https://doi.org/10.1590/1807-3107BOR2017.vol31.0061. 19. SHIMOKAWA, C.; SULLIVAN, B.; TURBINO, M.L.; SOARES, C.J.; PRICE, R.B. Influence of Emission Spectrum and Irradiance on Light Curing of Resin-Based Composites. Oper. Dent., [s.l], v.42, n.5, p. 537-547, Sep./Oct .2017. DOI: 10.2341/16-349-L. 20. SOUZA, L.S.; DONATO, T.R.; CERQUEIRA, G.A.; CAVALCANTI, A.N.; MATHIAS, P. Color stability of an artificially aged nanofilled composite resin postcured with different techniques. J. Dent. Res. Dent. Clin. Dent. Prospects, Iran, v. 15, n.1, p.53-58, 2021. DOI: 10.34172/joddd.2021.010. 49 21. El-RASHIDY, A. A.; ABDELRAOUF, R.M.; HABIB, N. A. Effect of two artificial aging protocols on color and gloss of single-shade versus multi-shade resin composites. BMC Oral Health, London, v.22, n.1, p. 321, Aug. 2022. 22. SILVA, L.; OLIVEIRA, T.; BARBOSA, H.F. de P.; GIMENES, R. Avaliação de partículas do composto Al2 O3 -0,5B2 O3 -SiO2 produzidas por spray pirólise para utilização em resina odontológica. Revista Matéria, Rio de Janeiro, v.27, n.3, 2022. 23. LOPES, L.C.P.; TERADA, R.S.S.; TSUZUKI, F.M.; GIANNINI, M.; HIRATA, R. Heating and preheating of dental restorative materials—a systematic review. Clin. Oral Investig., Berlin, v.24, n.12, p. 4225-4235, 2020. DOI: 10.1007/s00784-02003637-2. 24. CAVALCANTI, A.N.; QUEIROZ, M.M.V. de.; SHIBASAKI, P.A.N.; LIMA, M.; FOXTON, R.M.; ARAÚJO, R.P.C. de. Effect of erosion and methods for its control on the surface roughness of composite resin. Rev. Odonto Ciênc., Porto Alegre, v.32, n.2, p. 88-93, 2017. DOI: https://doi.org/10.15448/1980-6523.2017.2.27930. 25. PEUTZFELDT, A.; MÜHLEBACH, S.; LUSSI, A.; FLURY, S. Formação de lacunas marginais em restaurações de resina composta “bulk fill” proximais após envelhecimento artificial. Opera Dent., [s.l.], v.43, n.2, p.180-189, mar./abr. 2018. 26. HERVÁS-GARCIA, A.H.; MARTÍNEZ-LOZANO, M.A.; CABANES-VILA, J.; BRJAU-ESCRIBANO, A.; FOS-GALVE, P. Composite resins. A review of the materials and clinical indications. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal, Spain, v.11, p.215–220, 2006. 27. ALSAGOB, E. I.; BARDWELL, D.N.; ALI, A.O.; KHAYAT, S.G.; STARK, P.C. Comparison of microleakage between bulk-fill flowable and nanofilled resin-based composites. Int. Med. Appl. Sci., Hungary, v.10, n.2, p.102–109, 2008. DOI: 10.1556/1646.10.2018.07. 28. OLMEZ, A.; OZTAS, N.; BODUR, H. The effect of flowable resin composite on microleakage and internal voids in class II composite restorations. Oper Dent., [s.l], v.29, n.6, p.713-719, 2004. 29. PEREIRA, T.C.; MATOS, J.D.M.; RUANO, V.; BOTTINO, M.A.; BRESCIANI, E. Injectable Composite Resin Technique: An Alternative for Anterior Esthetic Restorations - Case Report. Int. J. Odontostomat., Recife, v.17, n.3, p.245-250, 2023. 30. GEŠTAKOVSKI, D. The injectable composite resin technique: minimally invasive reconstruction of esthetics and function. Clinical case report with 2-year follow-up. Quintessence Int. Estados Unidos, v.50, n.9, p.712-718, 2019. 31. BAYAMA, J.F.; SANTOS, T.V.S. da S.; NASCIMENTO, J.V.M. do; SIMÕES, A.A.M.A.; FERNANDES, S.K.S.; SOUZA, A.M.B. de; GOMES, F. A. P.; NOVAIS, P. M. R. The influence of different thicknesses of silicon matrix on the microhardness of injectable resinst. Braz. J. Health Rev., Curitiba, v.6, n.3, p.8557-8568, 2023. 50 32. GONTIJO, S.M.L.; MORGADO, P.M.; NEVES, L.S.; FRANÇA, E.C.; LAGES, B.E.M.; ALVIM, H.H. Digital smile desing as a tool in the planning of porcelain laminate veneers restoration. Rev. Gaúch. Odontol., São Paulo, v. 69, p. e20210019, 2021. 33. DETOGNI, A.C.; PIANA, E.A.; GADONSKI, A.P. Reanatomização dental pela técnica direta com guias de silicone: relato de caso clínico. Clin. Lab. Res. Den., [s.l], p.1-9, 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2357-8041.clrd.2019.171848. 34. VAILATI, F.; BELSER, U.C. Palatal and facial veneers to treat severe dental erosion: a case report following the three-step techinique and the sandwich approach. Eur. J. Esthet. Dent., Germany, v.6, n.3, p.268-278, 2011. 35. ARAVAMUDHAN, K.; RAKOWSKI, D.; FAN, P.L. Variation of depth of cure and intensity with distance using LED curing lights. Dent. Mater, [s.l.], v.22, n.11, p.988994, 2006. DOI: 10.1016/j.dental.2005.11.031. 36. KNEZEVIC, A.; TARLE, Z.; MENIGA, A.; SUTALO, J.; PICHLER, G.; RISTIĆ, M. Degree of conversion and temperature rise during polymerization of composite resin samples with blue diodes. J. Oral Rehabil., Oxford, v.28, n.6, p.586-591, 2001. DOI: 10.1046/j.1365-2842.2001.00709.x. 37. KARACOLAK, G.; TURKUN, L.S; BOYACIOGLU, H.; FERRACANE, J.L. Influence of increment thickness on radiant energy and microhardness of bulk-fill resin composites. Dent. Mater J., [s.l.], v.37, n.2, p.206-213, 2018. DOI: 10.4012/dmj.2017-032. 38. FELIX, C.A.; PRICE, R. B. T. The effect of distance from light source on light intensity from curing lights. J. Adhes Dent., Germany, v.5, n. 4, p.83-91, 2003. 39. SOARES, C.C.P.; PEÇANHA, M.M.; BATITUCCI, R.G.; GIANORDOLLI NETO, R.; BATITUCCI, E.; BATITUCCI, M.H.G. Eficácia da polimerização de uma resina composta fotopolimerizada por aparelhos de luz halógeno e LED da clínica integrada do curso de odontologia da UFES. UFES Rev Odontol., Espírito Santo, v.7, n.3, p. 58-65, 2005. 40. SLINEY, D.H. What is light? The visible spectrum and beyond. Eye Lond., [s.l.], v.30, n. 2, p.222-229, 2016. 41. SOUZA, M.B.A.; BRISO, A.L.; OLIVEIRA-REIS, B. de.; Dos SANTOS, P.H.; FAGUNDES, T.C. Influence of light-curing units on surface microhardness and color change of composite resins after challenge. J. Contemp. Dent. Pract., Estados Unidos, v.20, n.2, p.204-210, 2019. 42. HADIS, M.A.; SHORTALL, A.C.; PALIN, W. M. Competitive light absorbers in photoactive dental resin-based maerials. Dent. Mater, [s.l], v.28, n.8, p.831-841, 2012. 43. RIBEIRO, B.C.I.; BOAVENTURA, J.M.C.; BRITO-GONÇALVES, J. de.; RASTELLI, A.N. de S.; BAGNATO, V.S.; SAAD, J.R.C. Degree of conversion of 51 nanofilled and microhybrid composite resins photo activated by different generations of LEDs. J. Appl. Oral Sci., São Paulo, v.20, n.2, p. 212-217, 2012. DOI: 10.1590/s1678-77572012000200015. 44. AGUIAR, F.H.; LAZZARI, C.R.; LIMA, D.A.; AMBROSANO, G.M.; LOVADINO, J.R. Efeito da distância da ponta fotopolimerizável e da cor da resina na microdureza de uma resina composta híbrida. Braz. Oral Res., São Paulo, v.19, p. 302-306, 2005. 45. CATELAN, A.; ARAÚJO, L.S.N. de.; SILVEIRA, B.C.M. da.; KAWANO, Y.; AMBROSANO, G.M.B.; MARCHI, G.M., AGUIAR, F. H. B. Impact of the distance of light curing on the degree of conversion and microhardness of a composite resin. Acta Odontol. Scandin., Sweden, v.73, n.4, p.298-301, 2015. DOI: 10.3109/00016357.2014.946965. 46. ABDALLA, A.I.; FEILZER, A.J. Degradação da água por quatro anos de um adesivo autocondicionante e dois adesivos autocondicionantes colados à dentina. J. Dent.,[s.l], p. 611-617, 2008. 47. OGURI, M.; YOSHIDA, Y.; YOSHIHARA, K.; MIYAUCHI, T.; NAKAMURA, Y.; SHIMODA, S.; HANABUSA, M.; MOMOI, Y.; MEERBEEK, B.V. Efeitos de monômeros funcionais e fotoiniciadores no grau de conversão de um adesivo dental. Acta Biomater., Kidlington, v.8, p.1928-1934, 2012. 48. DISCACCIATI, J.A.C.; NEVESA, A.D.; ORÉFICE, R.L.; PIMENTA, F.J.G.S.; SANDER, H.H. Effect of light intensity and irradiation time on the polymerization process of a dental composite resin. Mater Res., [s.l.], v.7, n.2, p.313-318, Oct. 2013. DOI: https://doi.org/10.1590/S1516-14392004000200015. 49. BENNETT, B.; PUCKETT, A.; PETTEY, D.; ROBERTS, B. Light source distance and temperature effects on composite polymerization. J. Dent. Res., [s.l], v.73, p.227, 1994. 50. RUEGGEBERG, F.A.; JORDAN, D.M. Effects of light-tip distance on polymerization of resin composite. Int. J. Prosthodont., Estados Unidos, v. 6, n.4, p.364-370, 1993. 51. MURCHISON, D.F.; MOORE, B.K. Influence of curing timeand distance on microhardness of eight light-cured liners. Oper Dent., [s.l], v.17, n.4, p.135-141, 1992. 52. MARTIN, F. E. A survey of the ef®ciency of visible light curing units. J. Dent.,[s.l], v. 26, n.3, p. 239-243, 1998. DOI: 10.1016/s0300-5712(97)00004-3. 53. FARIA-E-SILVA, A, L.; LIMA, A.F.; MORAES, R.R.; PIVA, E.; MARTINS, L.R. Grau de conversão de adesivos autocondicionantes e autocondicionantes fotopolimerizáveis com QTH ou LED. Oper Dente, [s.l], v.35, p.649-654, 2010. 54. D’ALTOÉ, L. F. Espessura das camadas de esmalte e dentina nas reconstruções com resinas compostas em dentes anteriores. Rev. Dental Press Estet., v.9, n.4, p. 88-96, 2012. 52 55. TERRY, D.A.; POWERS, J.M. A predictable resin composite injection technique. Part I. Dent. Today, Montclair, v.33, n.4, p. 98–101, 2014. 56. SCHNEIDER, L.F.; PFEIFER, C.S.; CONSANI, S.; PRAHL, S.A.; FERRACANE, J.L. Influência do tipo de fotoiniciador na taxa de polimerização, grau de conversão, dureza e amarelecimento de resinas compostas odontológicas. Dent. Mater, Japan, v.24, p.1169-1177, 2008. 57. SIDERIDOU, I.; TSERKI, V.; PAPANASTASIOU, G. Efeito da estrutura química no grau de conversão em resinas odontológicas à base de dimetacrilato fotopolimerizável. Biomateriais, [s.l.], v.23, p.1819-1829, 2002. 58. CONTI, C.; GIORGINNI, E.; LANDI, L.; PUTIGNANO, A.; TOSI, G. Propriedades espectroscópicas e mecânicas de resinas compostas odontológicas curadas com diferentes fontes de luz. J. Mol. Estrutura, Netherlands, p.744-747, 2005. 59. BLUM, I.R.; SCHRIEVER, A.; HEIDEMANN, D.; MJOR, I.A.; WILSON, N.H.F. The repair of direct composite restorations: an international survey of the teaching of operative techniques and materials. Eur. J. Dent Educ., United Kingdom, v.7, n.1, p.41-48, 2003. 60. TERRY, D. A. Restoring with flowables. Hanover Park: Quintenssence, 2017. p. 3738. 61. SUMINO, N.; TSUBOTA, K.; TOSHIKI, T.; SHIRATSUCHI, K.; MIYAZAKI, M.; LATTA, M. Comparison of the wear and flexural characteristics of flowable resin composite for posterior lesions. Acta Odontol. Scand., Sweden, v.71, n.3-4, p. 820827, 2013. DOI: 10.3109/00016357.2012.734405. 62. YAHAGI, C.; TAKAGAKI, T.; SADR, A.; IKEDA, M.; NIKAIDO, T.; TAGAMI, J. Effect of lining with a flowable composite on internal adaptation of direct composite restorations using all-in-one adhesive systems. Dent. Mater J., Japan, v.31, n.3, p. 481–488, 2012. DOI: 10.4012/dmj.2012-007. 63. BRINKMANN, J. C.-B.; ALBANCHEZ-GONZÁLEZ, M.I.; PEÑA, D. M. L.; GIL, I. G.; GARCÍA, M. J. S.; RICO, J. P. Improvement of aesthetics in a patient with tetracycline stains using the injectable composite resin technique. Br. Dent. J., London, v. 229, n.12, p.774-748, 2020. DOI: 10.1038/s41415-020-2405-x. 64. SILVIA, A. P. DOS. S.; OLIVEIRA, K. R.; PEREIRA JÚNIOR, S. H.; SANTOS, T. N.; SPRINGER, C. R. A. Facetas Diretas em Resina Composta: Beneficios,indicações e contra indicações. E-Scientia, Minas Gerias, p.1-10, 2022. 65. FREITAS, L.F.; Melo, R. S. P de.; PRESTES, C. P.; SILVA, B. G. DA; OLIVEIRA, A. C. M de.; ABUD CHAUD, N. G. Reabilitação oral Estética com facetas Diretas em resina composta: Vantagens e Desvantagens. Revista Eletrônica Interdisciplinar - REI, Mato Grosso, v. 13, n.1, p.79- 89, 2021. Disponível em: http://revista.sear.com.br/rei/article/ view/224/232 . Acesso em: 10 nov. 2024. 53 66. ESTEVES, S.R.M.S.; PEREIRA, J.S.S.; SOUZA, M.E.; FEITOSA, F. A. Resina composta injetável e matriz transparente: técnica restauradora previsível e conservadora. Tecnologia e tendências em odontologia: rumo ao futuro da saúde oral. Capítulo 2. Paraná: Atena, 2024. P.19-30. 67. LI, Y.; SWARTZ, M.L.; PHILLIPS, R.W.; MOORE, B.K.; ROBERTS, T.A. Effect of filler content and size on properties of composites. J. Dent. Res., Estados Unidos, v.64, n.12, p.1396–1401, 1985. 68. GALLO, J. R.; BURGESS, J.O.; RIPPS, A.H.; WALKER, R. S.; MALTEZOS, M. B.; MERCANTE, D. E.; DAVIDSON J. M. Three-year clinical evaluation of two flowable composites. Quintessence, Estados Unidos, v. 41, n.6, p.497–503, 2010 69. KITASAKO, Y.; SADR, A.; BURROW, M.F.; TAGAMI, J. Thirty-six month clinical evaluation of a highly filled flowable composite for direct posterior restorations. Aust. Dent. J., Australia, v.61, n.3, p. 366-373, 2016. DOI: 10.1111/adj.12387. 70. COACHMAN, C.; De ARBELOA, L.; MAHN, G.; SULAIMAN, T. A.; MAHN, E. An improved direct injection technique with flowable composites. A digital workflow case report. Oper. Dent., [s.l.], v.45, n.3, p. 235-242. 2020. DOI: 10.2341/18-151-T. 71. CCAHUANA-VÁSQUEZ, R.A.; TORRES, C.R.G.; ARAUJO, M.A.M.; ANIDO, A. A. Influência do Tipo de Ponteira Condutora de Luz de Aparelhos LED na Microdureza das Resinas Compostas. Rev. Odontol. UNESP., São Paulo, v.33, n.2, p. 69-73, 2004. 72. SANTOS, M.J.M.C.; SOUZA JUNIOR, M.H. da S.; MONDELI, R.F.L. Novos conceitos relacionados à fotopolimerização das resinas compostas. J. Bras. Dent. Est., [s.l.], v.1, n.1, p. 14-21, 2002. 73. CAUGHMAN, W. F. Clinical guidelines for photocuring restorative resins. J. Am. Dent. Assoc., Chicago, v.126, n.9, p.1280-1286, 1995. 74. NAGEM FILHO, H. Resina Composta. Bauru: Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, 1993. 17p. 75. YEARN, J. A. Factors affecting cure of visible light activated composites. Int. Dent. J., London, v.35, n.3, p. 218-225, 1995. 76. LIMA, A.L.X.; SOUZA, P.H.; AMORIM, D.M.G.; CALDAS, S.G.F.R.; GALVÃO, M. R. Avaliação do grau de conversão de resinas compostas fotoativadas em diferentes tempos e potências. RFO UPF, Passo Fundo, v.21, n. 2, p. 219-223, 2016. 77. LINS, M.H. de B.; LACERDA, F.A. de.; LOPES, G.H.M.; SILVA, R.K. da C.; CHAGAS, D.R. dos S.; BELTRÃO, L.P.O.; COSTA, L. M. F.; LINS, R. N. F.; ALVES, M. I. de. M. A influência do fotopolimerizador sobre a microdureza das resinas compostas. Revista Eletrônica Acervo Saúde, São Paulo, v.23, n.5, p. e12603, 2023. DOI: https://doi.org/10.25248/reas.e12603.2023. 54 78. YPEI GIA, N.R.; SAMPAIO, C. S.; HIGASHI, C.; SAKAMOTO JUNIOR, A.; HIRATA, R. The injectable resin composite restorative technique: a case report. J. Esthet. Restor. Dent., Hamilton, v.33, n., p. 404-414, 2021. DOI: 10.1111/jerd.12650. 79. AGUIAR, F.H.B.; BRACEIRO, A.; LIMA, D.A.N.L.; AMBROSANO, G.M.B.; LOVADINO, J. R. Effect of light curing modes and light curing time on the microhardness of a hybrid composite resin. J. Contemp. Dent. Pract., India, v.8, n.6, p. 1-8, 2007. 80. PISANO, M.; IANDOLO, A.; ABDELLATIF, D.; CHIACCHIO, A.; GALDI, M.; MARTINA, S. Effects of different curing methods on the color stability of composite resins. Restor Dent. Endod., Korea, v.49, n.4, p. e33, 2004. 81. LORENZO, M.; ARAÚJO, P.R. de; MENDES, R.M.A.; PIZZOLOTTO, L.; RODRIGUES, J.Á.; TANAKA, C. J. Influência da polimerização na estabilidade de cor de resinas compostas. J. Res. Dent., India, v.8, n.6, p.63-66, 2020. DOI: https://doi.org/10.19177/jrd.v8e6202063-66. 82. CARRIJO, D.J.; FERREIRA, J.L.F.; SANTIAGO, F. L. Restaurações estéticas anteriores diretas e indiretas: revisão de literatura. Uningá J., Maringá, v.56, n.S5, p.1-11, 2019. DOI: https://doi.org/10.46311/2318-0579.56.eUJ2716. 83. ARAÚJO, I.D.T.D.; ABRANTES, P.S.; BORGES, B.C.D.; ASSUNÇÃO, I. V. D. Reabilitação estética anterior com resina composta: relato de caso. Rev. Ciência Plural, Rio Grande do Norte, v.5, n.1, p.89-101, 2019. DOI: https://doi.org/10.21680/2446-7286.2019v5n1ID17947. 84. TERRY, D.A.; POWERS, J.M.; MEHTA, D.; BABU, V. A predictable resin composite injection technique, Part 2. Dent. Today, [s.l.], v.33, n.8, p.12, 2014. 85. KUMAR, M.S.; AJAY, R.; SAHIB, S.A.M.; CHITTRARASU, M.; NAVARASU, M.; RAGAVENDRAN, N.; MOHAMMED, O. F. B. Color stability assessment of two diferente composite resins with Variable immersion time using various beverages: na in vitro study. J. Pharm. Bioalied. Sci., India, v.9, supl. 1, p. S161-165, 2017. DOI: 10.4103/jpbs.JPBS_149_17. 86. TERRY, D.A.; POWERS, J.M.; BLATZ, M.B. The injection resin technique: a novel concept for developing esthetic restorations. Int. Dent., African, v.12, n.2, Apr./May 2022 pt_BR
dc.type.degree Doutorado pt_BR


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