Corrosión en los mini-implantes de ortodoncia:una revisión de la literatura.

Autores/as

  • Gina Maritza Laquihuanaco Coarita Facultad de Estomatología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú. https://orcid.org/0000-0003-2884-5729
  • Abraham Meneses López División de Ortodoncia. Facultad de Estomatología. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.
  • Lidia Yileng Tay Facultad de Estomatología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.

DOI:

https://doi.org/10.20453/reh.v32i3.4286

Palabras clave:

Biocompatibilidad, mini-implantes, aleación, corrosión, iones, metales

Resumen

Los mini-implantes son dispositivos metálicos que son temporalmente fijados al hueso y son utilizados para lograr una gran variedad de movimientos ortodónticos. Actualmente, se convirtieron en un importante dispositivo que ayuda al ortodoncista en todas las etapas del tratamiento. Los mini-implantes son hechos con uniones de diferentes metales, por lo que están expuestos al proceso de corrosión en la cavidad bucal. La liberación de iones puede causar efectos fisiológicos adversos, incluyendo citotoxicidad, genotoxicidad, carcinogenicidad y efectos alergénicos. El presente artículo busca hacer una revisión acerca de la corrosión de los mini-implantes de ortodoncia. La literatura reporta que la corrosión de mini-implantes contribuye a la inflamación, que es a su vez un factor que influye en la pérdida de estos dispositivos y la liberación de los iones metálicos es una de sus principales causas. Adicionalmente la corrosión puede producir perforaciones y pérdida de espesor del metal, lo que disminuye la resistencia mecánica y aumenta el riesgo de fractura.

Citas

Chang H-P, Tseng Y-C. Miniscrew implant applications in contemporary orthodontics. Kaohsiung J Med Sci. 2014;30(3):111-5.

Cotrim-Ferreira FA, Quaglio CL, Peralta RPV, Carvalho PEG, Siqueira DF. Metallographic analysis of the internal microstructure of orthodontic mini-implants. Braz Oral Res. 2010;24(4):438-42.

Morais LS, Serra GG, Muller CA, Andrade LR, Palermo EFA, Elias CN, et al. Titanium alloy mini-implants for orthodontic anchorage: immediate loading and metal ion release. Acta Biomater. 2007;3(3):331-9. 4. Scribante A, Montasser MA, Radwan ES, et al. Reliability of Orthodontic Miniscrews: Bending and Maximum Load of Different Ti-6Al-4V Titanium and Stainless Steel Temporary Anchorage Devices (TADs). Materials. 2018;11(7). doi: 10.3390/ma11071138

Suzuki M, Martins D, Costa M, Ferreira A, Fa F. Ions release Evaluation and Changes in Mini-implant Orthodontic Surface. J Contemp Dent Pract. 2018;19(8):910-917.

Eliades T, Zinelis S, Papadopoulos MA, Eliades G. Characterization of retrieved orthodontic miniscrew implants. Am J Orthod Dentofac Orthop Off Publ Am Assoc Orthod Its Const Soc Am Board Orthod. 2009;135(1):10.e1-7.

Costa JF, Quaglio CL, Rivera JGT, Jirón J f. Análisis estructural de Mini-Implantes ortodóncicos. Acta Odontológica Venez. 2013;51(1):35-6.

Knutson KJ, Berzins DW. Corrosion of orthodontic temporary anchorage devices. Eur J Orthod. 2013;35(4):500-6.

Gutiérrez Labaye P, Hernández Villena R, Perea García MA, Escudero Castaño N, Bascones Martínez A. Microtornillos: Una revisión. Av En Periodoncia E Implantol Oral. 2014; 26(1):25-38.

Silverstein J, Barreto O, França R. Miniscrews for orthodontic anchorage: nanoscale chemical surface analyses. Eur J Orthod. 2016;38(2):146-53.

Iijima M, Muguruma T, Kawaguchi M, Yasuda Y, Mizoguchi I. In vivo degradation of orthodontic miniscrew implants: surface analysis of as-received and retrieved specimens. J Mater Sci Mater Med. 2015;26(2):71.

Patil P, Kharbanda D, Duggal R, Das T, Kalyanasundaram D. Surface deterioration and elemental composition of retrieved orthodontic miniscrews. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2015;147. 13. Sedarat C, Harmand M, Naji A, Nowzari H. In vitro kinetic evaluation of titanium alloy biodegradation. J Periodontal Res. 2001;36:269-74.

Abboodi HH, Al-Dabagh DJN. Analysis of two different types of orthodontic mini-implants immersed in fluoridated mouthwashes using scanning electron microscopy (SEM). PLoS One. 2019;14:1–17.

Cadosch D, Chan E, Gautschi OP, Filgueira L. Metal is not inert: role of metal ions released by biocorrosion in aseptic loosening--current concepts. J Biomed Mater Res A. 2009;91(4):1252-62.

Muguruma T, Iijima M, Brantley W, Yuasa T, Ohno H, Mizoguchi I. Relationship between the metallurgical structure of experimental titanium miniscrew implants and their torsional properties. Eur J Orthod. 2011;33:293-7.

Huang G-Y, Jiang HB, Cha J-Y, Kim K-M, Hwang C-J. The effect of fluoride-containing oral rinses on the corrosion resistance of titanium alloy (Ti-6Al-4V). Korean J Orthod. 2017;47(5):306-12.

Alavi S, Ahmadvand A. Ions release evaluation and corrosion of titanium mini-implant surface in response to orthokin, oral B and chlorhexidine mouthwashes. Dent Res J (Isfahan). 2021;18:32.

Galeotti A, Uomo R, Spagnuolo G, et al. Effect of pH on in vitro biocompatibility of orthodontic miniscrew implants. Prog Orthod. 2013; 14: 15.doi: 10.1186/2196-1042-14-15.

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Publicado

2022-09-27

Cómo citar

1.
Laquihuanaco Coarita GM, Meneses López A, Tay LY. Corrosión en los mini-implantes de ortodoncia:una revisión de la literatura. Rev Estomatol Herediana [Internet]. 27 de septiembre de 2022 [citado 25 de abril de 2024];32(3):279-86. Disponible en: https://revistas.upch.edu.pe/index.php/REH/article/view/4286

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