DSpace/Manakin Repository

Avaliação do efeito do tipo e angulação de diferentes aparelhos fotoativadores e matriz de silicone sobre a variação de cor da resina composta

Mostrar registro simples

dc.creator Fernandes, Mariana Menezes Vaz
dc.date.accessioned 2025-04-16T12:58:47Z
dc.date.available 2025-04-16T12:58:47Z
dc.date.issued 2025-02-17
dc.identifier.citation FERNANDES, Mariana Menezes Vaz. Avaliação do efeito do tipo e angulação de diferentes aparelhos fotoativadores e matriz de silicone sobre a variação de cor da resina composta. Orientadora: Paula Mathias. 2025. 71 f. Tese (Doutorado em Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas) - Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2025. pt_BR
dc.identifier.uri https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41819
dc.description.abstract Introduction – The clinical performance and physical properties of light-cured resin materials are highly influenced by the degree of monomer-to-polymer conversion. This conversion depends not only on the visible light emitted by the curing device and the photoinitiator system present in the composite resin but also on the amount of light energy delivered to the composite resin. Objective – To conduct an in vitro evaluation of how the angulation of different light-curing units affects color variation of composite resins; and to assess color variation under a transparent addition silicone matrix. Material and Methods – To evaluate color variation, 120 disc-shaped specimens (6mm x 1.5mm) were manufactured using a flowable composite resin (Opallis Flow A3, n=40) and two conventional composite resins (Vittra APS EA3.5, n=40 / Opallis Conventional EA3, n=40), which were subdivided into two light-curing unit groups: Valo Cordless (n=20) and Radii-cal (n=20). Each curing group was further subdivided into two more groups based on the incidence angle (0º, n=10 and 45º, n=10). An additional 120 specimens with the same dimensions were manufactured using a conventional resin (Opallis Conventional® EA3) and light-cured under a transparent addition silicone matrix with three light-curing units (Valo Cordless, n=40; Radii-cal, n=40; and Quazar, n=40). The matrix groups were established (without a matrix, n=20; with a 2mm matrix, n=20) and further subdivided according to curing time: 20s (n=10) and 20s + 20s (n=10). All samples underwent color variation analysis (ΔE). For both tests, ΔE was assessed using a reflection spectrophotometer (UV-2600, Shimadzu), considering the CIELab* color system, the initial color was registered and recorded again after 15 days. Data from both measurements were assessed using Levene's and Shapiro-Wilk's tests with a 5% significance level. Subsequently, to establish multiple comparisons, a three-way ANOVA and a Tukey’s test were performed. Results – In Article 1, some statistically significant differences (p<0.05) were observed: Valo Cordless® showed the lowest total color variation; Opallis Flow® resin exhibited the lowest total color variation; and increasing the tip angulation to 45º led to greater total color variation in the resins Vittra APS® and Opallis Conventional® when Radii-cal® was used. In Article 2, no statistically significant differences were observed in the total color variation (ΔE) when comparing the three tested light-curing units, the presence or absence of a transparent silicone matrix, or the additional curing time. Conclusion – The results indicated that the curing unit angulation and resin type influenced total color variation, with Valo Cordless® showing the best performance. Increasing the angulation to 45º led to greater color variation in some resins. However, the silicone matrix and additional curing time did not significantly affect total color variation. 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 Polimerização pt_BR
dc.subject Dentística pt_BR
dc.subject Cor pt_BR
dc.subject Resinas compostas pt_BR
dc.subject.other Polymerization pt_BR
dc.subject.other Dentistry pt_BR
dc.subject.other Clor pt_BR
dc.subject.other Composite Resins pt_BR
dc.title Avaliação do efeito do tipo e angulação de diferentes aparelhos fotoativadores e matriz de silicone sobre a variação de cor da resina composta pt_BR
dc.title.alternative Evaluation of the effect of different light-curing devices, angulation and silicone matrices on the total color stability of composite resin 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 Aguiar, Thaiane Rodrigues
dc.contributor.referee2Lattes http://lattes.cnpq.br/3403421387591907 pt_BR
dc.contributor.referee3 Santos, Janaina Emanuela Damasceno dos
dc.contributor.referee3ID https://orcid.org/0000-0002-1224-2184 pt_BR
dc.contributor.referee3Lattes http://lattes.cnpq.br/2332756742946808 pt_BR
dc.contributor.referee4 Souza, Caroline Mathias Carvalho de
dc.contributor.referee4Lattes http://lattes.cnpq.br/5907479884314890 pt_BR
dc.contributor.referee5 Vitória, Lívia Andrade
dc.contributor.referee5Lattes http://lattes.cnpq.br/4980871663995713 pt_BR
dc.creator.Lattes http://lattes.cnpq.br/4304234393362044 pt_BR
dc.description.resumo Introdução – O desempenho clínico e as propriedades físicas dos materiais resinosos fotopolimerizados são influenciados pelo grau de conversão dos monômeros em polímeros. Essa conversão depende não somente da luz visível emitida pelo aparelho fotopolimerizador e do sistema fotoiniciador presente na resina composta, mas também da quantidade de energia luminosa fornecida à resina composta. Objetivo – Avaliar in vitro os efeitos da angulação de diferentes fotopolimerizadores sobre a variação de cor de diferentes resinas compostas, e analisar a variação de cor sob uma matriz de silicone de adição transparente. Material e métodos – No artigo 1, para a avaliação da variação de cor 120 corpos de prova em formato de disco (6mm x 1,5mm) foram confeccionados com: uma resina composta flúida (Opallis Flow A3 n=40) e duas resinas compostas convencionais (Vittra APS EA3,5 n=40 / Opallis Convencional EA3 n=40) que foram subdividas em dois grupos de acordo com o aparelho fotoativador usado: Valo Cordless n=20 e Radii-cal n=20. Cada grupo de polimerização foi subdividido em mais dois grupos, de acordo com a angulação de incidência da luz (0º n=10 e 45º n=10). No artigo 2, mais 120 corpos de prova, com as mesmas dimensões foram confeccionados com resina convencional (Opallis Convencional® EA3) e fotopolimerizados sob uma matriz de silicone de adição transparente usando três fotopolimerizadores (Valo Cordless n=40, Radii-cal n=40 e Quazar n=40). Os grupos das matrizes foram estabelecidos (sem matriz n=20 e com matriz de 2mm n=20) e subdivididos em diferentes tempos de polimerização, sendo: 20s n=10 e 20s + 20s n=10, e todos foram submetidos a análise de variação de cor (ΔE). Para ambos os testes, a avaliação de 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. Para ambas medições, os dados foram avaliados pelos testes de Levene e Shapiro-Wilk com nível de significância de 5%. Em seguida foram analisados pelo ANOVA (3 fatores) e teste Tukey, para comparações múltiplas. Resultados – No artigo 1, foram observadas diferenças estatisticamente significativas (p<0,05): o uso do Valo Cordless resultou em menor variação total de cor; a resina Opallis Flow apresentou menor variação total de cor e o aumento da angulação da ponta do aparelho para 45º aumentou a variação total de cor das resinas Vittra APS e Opallis Convencional quando utilizado o Radii-cal. No artigo 2, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na variação total de cor (ΔE) entre os três aparelhos fotopolimerizadores testados, a presença da matriz de silicone transparente e o tempo adicional de fotopolimerização. Conclusão – Os resultados indicaram que a angulação do fotoativador e o tipo de resina influenciam a variação total de cor, onde o Valo Cordless® apresentou o melhor desempenho. O aumento da angulação para 45º aumentou a variação de cor para algumas resinas. No entanto, a matriz de silicone e o tempo adicional de fotopolimerização não afetaram significativamente a variação total de cor. pt_BR
dc.publisher.department Instituto de Ciências da Saúde - ICS pt_BR
dc.relation.references 1. 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 on the surface degradation of a micro-hybrid composite resin. Braz Dent. J., Ribeirão Preto, v. 25, n.4, p.321-326, 2014. DOI: https://doi.org/10.1590/0103-6440201300058 2. KNEZEVIĆ, 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, p. 586-591, 2001. DOI: 10.1046/j.13652842.2001.00709.x. 3. 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., Espirito Santo, v. 7, n.3, p.58-65, 2005. 4. CCAHUANA-VÁSQUEZ, R.A.; TORRES, C. R.G.; ARAÚJO, M.A.M.; ANIDO, A. A. Influência do tipo de ponteira condutora de luz de aparelhos LED na microdureza das resinas compostas. Rev. Odonto UNESP, São Paulo, v.33, n.2, p.69-73, 2004. 5. SANTOS, M. J. M. C.; SOUZA JUNIOR, M. H. S.; MONDELLI, R. F. L. Novos conceitos relacionados à fotopolimerização das resinas compostas. J. Bras. Dent. Estét., São Paulo, v.1, n.1, p.14-21, 2002. 6. PRICE, R. B.T. Light curing in dentistry. Dent. Clin. North Am., Estados Unidos, v. 61, n. 4, p.751-778, Oct 2017. DOI: 10.1016/j.cden.2017.06.008. 7. YPEI GIA, N.R.; SAMPAIO, C. S.; HIGASHI, C.; SAKAMOTO, A.; HIRATA, R. The injectable resin composite restorative technique: a case report. J. Esthet. Restor. Dent., London, v. 33, n.3, p. 404–414, 2020. DOI:10.1111/jerd.12650. 8. 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, Passo Fundo, v. 21, n. 2, p. 219-223, 2016. 9. MILLS, R.; JANDT, K.; ASHWORTH, S. Dental composite depth of cure with halogen and blue light emitting diode technology. Br. Dent. J., London, v.186, n.8, p. 338-391, 1999. DOI: 10.1038/sj.bdj.4800120. 10. AGUIAR, F.H.B.; ANDRADE, K.R.M.; LIMA, D.A.N.L.; AMBROSANO, G.M.B.; LOVADINO, J. R. Influence of light curing and sample thickness on microhardness of a composite resin. Clin. Cosmet. Investig. Dent., [s.l], v.1, p. 21-25, 2009. DOI:10.2147/ccide.s4863. 11. KARACOLAK, G.; BOYACIOGLU, H.; FERRACANE, J.L.; TÜRKÜN, L.S. Influence of increment thickness on radiant energy and microhardness of bulk-fill resin composites. Dent. Mater J., Japan, v. 37, n.2, p. 206-213, 2018. DOI:10.4012/dmj.2017-032. 66 12. 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. Scand., London, v. 73, n.4, p. 298-301, 2015. DOI:10.3109/00016357.2014.946965. 13. SEGRETO D. R.; NAUFEL, F. S.; BRANDT, W. C.; GUIRALDO, R. D.; CORRERSOBRINHO, L.; SINHORETI, M. A. C The effect of resin formulation on the degree of conversion and mechanical properties of dental restorative resins. J. Biomed. Mater. Res., Estados Unidos, v. 20, n.1, p. 121-131, 1986. DOI: 10.1002/jbm.820200111. 14. SEGRETO D. R.; NAUFEL, F. S.; BRANDT, W. C.; GUIRALDO, R. D.; CORRERSOBRINHO, L.; SINHORETI, M. A. C. Influence of photoinitiator and light-curing source on bond strength of experimental resin cements to dentin. Braz. Dent J., São Paulo, v. 27, n.1, p. 83-89, 2016. DOI: https://doi.org/10.1590/0103-6440201600387. 15. ARAVAMUDHAN, K.; RAKOWSKI, D.; FAN, P. L. Variation of depth of cure and intensity with distance using LED curing lights. Dent. Mater., Japan, v .22, n.11, p.988-994, 2006. DOI: 10.1016/j.dental. 2005.11.031. 16. AGUIAR, F. H.B.; LAZZARI, C.R.; LIMA, D.A.N.L.; AMBROSANO, G.M.V. B. LOVADINO, J. R. Effect of light curing tip distance and resin shade on microhardness of a hybrid resin composite. Braz. Oral Res., São Paulo, v. 19, n. 4, p. 302-306, 2005. DOI: 10.1590/s1806-83242005000400012. 17. NASCIMENTO, A.B.B.; NASCIMENTO, J.V.M.; GOMES, F.A.P.; FERNANDES, S.K.S.; SOUZA, A.M.B.; SIMÕES, A.A.M.A. Avaliação de matrizes em silicone transparente utilizadas na injeção de restaurações em resinas composta. Braz. J. Health Rev., Curitiba, v.6, n.3, p. 8569-8880, 2023. 18. TERRY, D.A.; POWERS, J. M. A predictable resin composite injection technique, Part I. Dent. Today, Estados Unidos, v. 33, n.4, p. 98-101, 2014. 19. GONULOL, N.; OZER, S.; TUNC, E. S. Effect of a third-generation LED LCU on microhardness of tooth-colored restorative materials. Int. J. Paediatr. Dent., United Kingdom, v. 26, n.5, p. 376-382, 2015. DOI: 10.1111/ipd.12213. 20. PRICE, R.B.; FERRACANE, J. L.; SHORTALL, A. C. Light-curing units: a review of what we need to know. J. Dent. Res., São José dos Campos, v. 94, n.9, p. 1179-1186, 2015. DOI: 10.1177/0022034515594786. 21. ILIE, N.; HICKEL, R. Resin composite restorative materials. Aust. Dent. J., Australia, v. 56, p. 59-66, 2011. DOI:10.1111/j.1834-7819.2010.01296.x. 22. ZIMMERLI, B.; STRUB, M.; JEGER, F.; STADLER, O.; LUSSI A. Composite materials: composition, properties and clinical applications a literature review. Schweiz Monatsschr Zahnmed, Switzerland, v.120, n.11, p.972-986, 2010. 23. TERRY, D. A. Restoring with Flowables. Chicago: Quintessence, 2015. 67 24. FERRACANE, J. L. Resin composite – State of the art. Dent. Mater, Estados Unidos, v.27, n.1, p.29-38, 2011. DOI: 10.1016/j.dental.2010.10.020. 25. HERVÁS-GARCÍA, A.; MARTÍNEZ-LOZANO, M.A.; CABANES-VILA, J.; BARJAUESCRIBANO, A.; FOS-GALVE, P. Composite resins. A review of the materials and clinical indications. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal, Spain, v. 11, n. 2, p.E215-220, mar. 2006. 26. SHAALAN, O.O.; ABOU-AUF, E.; EL ZOGHBY, A.F. Clinical evaluation of flowable resin composite versus conventional resin composite in carious and noncarious lesions: Systematic review and meta-analysis. J. Conserv. Dent., India, v.20, n.6, p.380-385, 2017. 27. BADR, C.; SPAGNUOLO, G.; AMENTA, F.; KHAIRALLAH, C.; MAHDI, S. S. DAHER, E.; BATTINENI, G.; BABA, N.Z.; ZOGHEIB, T.; QASIM, S.S.B.; DAHER, T.; CHINTALAPUDI, N.; ZOGHEIB, C. M. A Two-Year Comparative Evaluation of Clinical Performance of a Nanohybrid Composite Resin to a Flowable Composite Resin. J. Funct. Biomater., Basel, v.12, n.3, p. 51, 2021. DOI: 10.3390/jfb12030051. 28. SCHNEIDER, A.C.; MENDONÇA, M.J.; RODRIGUES, R.B.; BUSATO, P. do M.R.; CAMILOTTI, V. Influência de três modos de fotopolimerização sobre a microdureza de três resinas composta. Polímeros, São Paulo, v.26, p. 37-46, 2016. DOI: https://doi.org/10.1590/0104-1428.1855 29. STANSBURY, J. W. Curing dental resins and composites by photopolymerization. J. Esthet. Dent., London, v.12, n.6, p. 300-308, 2000. DOI: 10.1111/j.17088240.2000.tb00239.x. 30. 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., Estados Unidos, v. 42, n.5, p. 537-547, 2017. DOI:10.2341/16-349-l. 31. SOUZA, M.B.de. A.; BRISO, A.L.F.; OLIVEIRA-REIS, B. de.; SANTOS, P. H. dos.; FAGUNDES, T. C. Influence of light-curing units on surface microhardness and color change of composite resins after challenge. J. Contemp. Dent. Pract., India, v. 20, n. 2, p. 204-210, 2019. 32. PARK, Y.J.; CHAE, K.H.; RAWLS, H.R. Development of a new photoinitiation system for dental light-cure composite resins. Dent. Mater, Estados Unidos, v.15, n.2, p. 120-127, 1999. DOI: 10.1016/s0109-5641(99)00021-4. 33. 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, n.61, 2017. DOI: https://doi.org/10.1590/1807-3107BOR-2017.vol31.0061. 34. ALBINO, L.G.B.; RODRIGUES, J.A.; KAWANO, Y.; CASSONI, A. Knoop microhardness and FT-Raman evaluation of composite resins: influence of opacity and photoactivation source. Braz. Oral Res., São Paulo, v.25, n.3, p.267-273, 2011. DOI:10.1590/S1806-83242011000300013. 68 35. ILIE, N. Sufficiency of curing in high-viscosity bulk-fill resin composites with enhanced opacity. Clin. Oral Investig., Berlin, v.23, n.2, p.747-755, 2019. DOI: 10.1007/s00784-0182482-2 36. RUEGGEBERG, F. A. State-of-the-art: dental photocuring–a review. Dent. Mater, Estados Unidos, v.27, n.1, p.39-52, 2011. DOI: 10.1016/j.dental.2010.10.021. 37. SLINEY, D. H. What is light? The visible spectrum and beyond. Eye, [s.l.], v. 30, n.2, p.222-229, 2016. 38. 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 nanofilled and microhybrid composite resins photo-activated by diferente generations of LEDs. J. Appl. Oral Sci., São Paulo, v. 20, n.2, p. 212-217, 2012. DOI: https://doi.org/10.1590/S167877572012000200015. 39. HADIS, M. A.; SHORTALL, A.C.; PALIN, W.M. Competitive light absorbers in photoactive dental resin-based maerials. Dent. Mater, Estados Unidos, v.28, n.8, p.831-841, 2012. DOI: 10.1016/j.dental.2012.04.029. 40. KONERDING, K.L.; HEYDER, M.; KRANZ, S.; GUELLMAR, A.; VOELPEL, A. WATTS, D.C.; JANDT, K.D.; SIGUSCH, B. W. Study of energy transfer by different light curing units into a class III restoration as a function of tilt angle and distance, using a MARC Patient Simulator (PS). Dent. Mater, Estados Unidos, v.32, n.5, p. 676-686, 2016. DOI: 10.1016/j.dental.2016.02.007. 41. PRICE, R.B.T.; MCLEOD, M.E.; FELIX, C. M. Quantifying light energy delivered to a class I restoration. J. Can. Dent. Assoc., Canada, v. 76, n.2, p.1-8, 2010. 42. CORCIOLANI, G.; VICHI, A.; DAVIDSON, C.L.; FERRARI, M. The influence of tip geometry and distance on light-curing efficacy. Oper. Dent., Estados Unidos, v.3, n.3, p. 325331, 2008. 43. PRICE, R.B.; LABRIE, D.; WHALEN, J.M.; FELIX, C. M. Effect of distance on irradiance and beam homogeneity from 4 light-emitting diode curing units. J. Can. Dent. Assoc., Canada, v.77, p. b9, 2011. 44. XU, X.; SANDRAS, D.A.; BURGESS, J.O. Shear bond strength with increasing lightguide distance from dentin. J. Esthet. Restor. Dent., Hamilton, v.18, n.1, p. 19-27, 2006. DOI: 10.2310/6130.2006.00007. 45. TANTHANUCH, S.; KUKIATTRAKOON, B. The effect of curing time by conventional quartz tungsten halogens and new light-emitting diodes light curing units on degree of conversion and microhardness of a nanohybrid resin composite. J. Conserv. Dent., India, v.22, n.2, p.196-200, 2019. DOI: 10.4103/JCD.JCD_498_18. 46. TARLE, Z.; ATTIN, T.; MAROVIC, D.; ANDERMATT, L.; RISTIC, M.; TAUBÖCK, T. T. Influence of irradiation time on subsurface degree of conversion and microhardness oh 69 high- viscosity bulk-fill resin composites. Clin. Oral Investig., Berlin, v.19, n.4, p.831-840, 2015. DOI: 10.1007/s00784-014-1302-6. 47. SHORTALL, A.C.; WILSON, H.J.; HARRINGTON, E. Depth of cure of radioationactivated composite restoratives- Influence of shade and opacity. J. Oral Rehabil., Oxford, v.22, n.5, p.337-342, 1995. DOI: 10.1111/j.1365-2842.1995.tb00782.x. 48. CHEE, W.W.L.; DONOVAN, T. E. Polyvinyl siloxane impression materials: A review of properties and techniques. J. Prosthet. Dent., St. Louis, v. 68, n.5, p.728–732, 1992. DOI:10.1016/0022-3913(92)90192-d. 49. RUBEL, B. S. Impression Materials: A Comparative Review of Impression Materials Most Commonly Used in Restorative Dentistry. Dent. Clin. North Am., Estados Unidos, v.51, n.3, p. 629–642, 2007. DOI: 10.1016/j.cden.2007.03.006. 50. DONOVAN, T. E.; CHEE, W. W. A review of contemporary impression materials and techniques. Dent. Clin. North Am., Estados Unidos, v.48, n.2, p.445–470, 2004. DOI: 10.1016/j.cden.2003.12.014. 51. PUNJ, A.; BOMPOLAKI, D.; GARAICOA, J. Dental Impression Materials and Techniques. Dent. Clin. North Am., Estados Unidos, v.61, n.4, p.779–796, 2017. DOI: 10.1016/j.cden.2017.06.004. 52. CHEN, L.; KLEVERLAAN, C.J.; LIANG, K.; YANG, D. Effect of polyvinyl siloxane impression material on the polymerization of composite resin. J. Prosthet. Dent., Estados Unidos, v.117, n.4, p.552-558, 2017. 53. BROOK, A. H.; SMITH, R. N.; LATH, D. J. The clinical measurement of tooth colour and stain. Int. Dent. J., London, v.57, n.5, p.324-330, Oct. 2007. DOI: 10.1111/j.1875595x.2007.tb00141.x. 54. 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. 55. FRANCISCONI, L. F.; HONÓRIO, H.M.; RIOS, D.; MAGALHÃES, A.C.; MACHADO, M.A.A.M.; BUZALAF, M.A.R. Effect of erosive pH cycling on different restorative materials and on enamel restored with these materials. Oper. Dent., Estados Unidos, v.33, n.2, p.203208, 2008. DOI: 10.2341/07-77. 56. HONÓRIO, H. M.; RIOS D.; FRANCISCONI, L.F.; MAGALHÃES, A.C.; MACHADO, M.A.; BUZALAF, M. A. Effect of prolonged erosive pH cycling on different restorative materials. J. Oral Rehabil., Oxford, v.35, n.12, p.947-953, 2008. DOI: 10.1111/j.13652842.2008.01856.x. 57. GÖPFERICH, A. Mechanisms of polymer degradation and erosion. Biomaterials, [s.l.], v.17, n.2, p.103-114, 1996. DOI:10.1016/0142-9612(96)85755-3 28. 70 58. TAMADA, J.A.; LANGER, R. Erosion kinetics of hydrolytically degradable polymers. Proc Natl Acad Sci U S A., Estados Unidos, v. 90, n.2, p.552-556, 1993. DOI: 10.1073/pnas.90.2.552 29. 59. LEITE, T.M.; BOHAIENKO, L.A.; LUCIANO, M.; PILLATI, G.L.; PEREIRA, S. K. Influência de substâncias com pH ácido sobre a microdureza de resinas compostas. Stomatos, Canoas, v.16, n.30, p. 21-32, 2010. 60. 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, n.1, p.50-56, 2009. 61. POGGIO, C.; CECI, M.; BELTRAMI, R.; MIRANDO, M.; WASSIM, J.; MARCO, C. Color stability of esthetic restorative materials: a spectrophotometric analysis. Acta Biomater. Odontol. Scand., Sweden, v.2, n.1, p.95-101, 2016. DOI: 10.1080/23337931.2016.1217416. 62. OLIVEIRA, D.C. de.; MENEZES, L.R. de.; GATTI, A.; CORRER SOBRINHO, L.; FERRACANE, J.L.; SINHORETI, M.A.C. Effect of Nanofiller Loading on Cure Efficiency and Potential Color Change of Model Composites. J. Esthet. Restor. Dent., Canada, v. 28, n.3, p.171-177, 2016. doi: 10.1111/jerd.12189. 63. KAO, E.C. Influence of food-simulating solvents on resin composites and glass-ionomer restorative cement. Dent. Mater, Estados Unidos, v.5, n.3, p.201-208, 1989. DOI: 10.1016/0109-5641(89)90014-6. 64. GEHA, O.; INAGAKI, L.T.; FAVARO, J.C.; GONZÁLEZ, A.H.M.; GUIRALDO, R. D.; LOPES, M.B.; BERGER, S. B. Effect of chemical challenges on the properties of composite resins. Int. J. Dent., Recife, v. 2021, p. 4895846, 2021. DOI: 10.1155/2021/4895846. 65. SVIZERO, N.R.; ALONSO, R.C.B.; WANG, L.; PALMA-DIBB, R.G.; ATTA, M.T.; D’ALPINO, P. H.P. Kinetic of water diffusion and color stability of a resin composite as a function of the curing tip distance. Mat. Res., São Carlos, v. 15, n. 4, p.603-610, 2012. DOI: https://doi.org/10.1590/S1516-14392012005000070. 66. HARORLI, O.T.; BARUTCIGIL, Ç.; BAYINDIR, Y.Z.; BAYINDIR, F. Effect of water storage and additional polymerization on the color parameters of flowable resin composites. J. Contemp. Dent. Pract., India, v.14, n.6, p.1109-1114, 2013. DOI: 10.5005/jp-journals10024-1460 67. DAVIDOVICH, L. Os quanta de luz e a ótica quântica. Rev. Bras. Ensino Fís., São Paulo, v.37, n.4, p. 4201, 2015. DOI: 10.1590/S1806-11173732073. 68. BAGNATO, V. S. Os fundamentos da luz laser. Física na Escola, São Paulo, v.2, n.2, p.16, 2001. 69. ANDRÉ, C.B.; NIMA, G.; SEBOLD, M.; GIANNINI, M.; PRICE, R. Stability of the Light Output, oral cavity tip accessibility in posterior region and emission spectrum of lightcuring units. Oper Dent., [s.l.], v. 43, n.4, p.398-407, 2018. DOI: 10.2341/17-033-L. 71 70. SOARES, C. J.; BRAGA, S.; PRICE, R. B. Relationship Between the Cost of 12 Lightcuring Units and Their Radiant Power, Emission Spectrum, Radiant Exitance, and Beam Profile. Oper. Dent., [s.l.], v. 46, n.3, p.283-292, May 2021. DOI: 10.2341/19-274-L. 71. THOMÉ, T.; STEAGALL, W.; TACHIBANA, A.; BRAGA, S.E.M.; TURBINO, M.L. Influence of the distance of the curing light source and composite shade on hardness of two composites. J. Appl. Oral Sci., São Paulo, v.15, n.6, p.486-491, 2007. DOI: https://doi.org/10.1590/S1678-77572007000600006. 72. PEREIRA, R.; CARPIO, D.; CARVALHO, O.; CATARINO, S.; FARIA, O.; SOUZA, J. Relationship between the inorganic content and the polymerization of the organic matrix of resin composites for dentistry: a narrative review. RevSALUS, Coimbra, v. 4, n.1, 2022. DOI: 10.51126/revsalus.v4i1.136. pt_BR
dc.type.degree Doutorado pt_BR


Arquivos deste item

Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)

Mostrar registro simples