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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The durability of adhesive procedures represents a critical point in function of the biodegradation to represent a decisive factor for the failure of the restorations. This aim of this study was to carry through a revision of literature with the purpose to clarify the involved mechanisms in the degradation of the bonding interface, as well as pointing new ways or challenges with respect to the attainment of more durable adhesive restorations.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <b><font face="Verdana">     <p align="center">Durabilidad de la línea de unión de restauraciones adhesivas</p> </font><font SIZE="2" face="Verdana">     <p align="center">Fábio Barbosa de Souza<sup>1</sup>., Rodivan Braz da Silva<sup>2</sup></p>     <p align="justify">1 </font></b><font SIZE="2" face="Verdana">Doctorando en  Dentística por la Facultad de Odontología de Pernambuco – Universidad de  Penambuco (FOP-UPE); Miembro Aspirante de la Sociedad Brasileña de Pesquisa  Odontológica, Brasil</p> <b>     <p align="justify">2 </b>Profesor Adjunto Doctor de Dentística de la FOP-UPE  Miembro Efectivo de la Sociedad Brasileña de Pesquisa Odontológica, Brasil</p>     <p align="justify">Autor para Correspondencia:</p>     <p align="justify"><b>Fábio Barbosa de Souza. </b>Rua Siqueira Campos, 587,  Centro, Paulista-PE, Brasil, CEP: 53401-320. E-mail: </font> <font FACE="Verdana" SIZE="2" COLOR="#32329a"> <a href="mailto:fbsonline@ig.com.br">fbsonline@ig.com.br</a> </font> <font FACE="Verdana" SIZE="2">Teléfonos: + 55 (81) 34330378, +55 (81) 99748237</p> <b>     <p align="justify">RESUMEN </p> </b>     <p align="justify">La durabilidad de las restauraciones adhesivas representa un  punto crítico en el campo de la restauración dentaria, ya que la biodegradación  es un factor decisivo para el fracaso de dichas restauraciones, a lo largo del  tiempo. Este artículo busca esclarecer los mecanismos envueltos en el deterioro  de la línea de unión, así como apuntar nuevos caminos o desafíos para la  obtención de restauraciones adhesivas cada vez más durables. </p> <b>     <p align="justify">PALABRAS CLAVES</b>: Dentina, colágeno, restauración dentaria</p> </font><font SIZE="2" COLOR="#323232" face="Verdana"><b>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">ABSTRACT </p> </b>     <p align="justify">The durability of adhesive procedures represents a critical  point in function of the biodegradation to represent a decisive factor for the  failure of the restorations. This aim of this study was to carry through a  revision of literature with the purpose to clarify the involved mechanisms in  the degradation of the bonding interface, as well as pointing new ways or  challenges with respect to the attainment of more durable adhesive restorations.</p> <b>     <p align="justify">KEYWORDS: </b>Dentin, colagen, dental restoration</p> </font>     <p align="justify"><font SIZE="2" face="Verdana">Recibido para  arbitraje:02/09/2007 Aceptado para publicación:14/04/2008</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>INTRODUCCIÓN</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">El mecanismo de unión a la  dentina de gran parte de los sistemas adhesivos existentes en el mercado  odontológico actual se basa en la hibridización. En este proceso, las  superficies dentinarias son tratadas con agentes condicionantes ácidos, los  cuales promueven la desmineralización de la dentina subyacente y consecuente  exposición de una red de fibras colágenas. La introducción de sustancias  resinosas en este sustrato posibilita la adhesión, resultando en una zona de  dentina infiltrada por monómeros: la capa híbrida<sup>(1)</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Aunque el empleo de la  tecnología adhesiva represente un avance para la Odontología, evidencias  científicas vienen demostrando que la durabilidad de esta unión es cuestionable<sup>(2,3,4)</sup>, una vez que la humedad de la cavidad bucal y de la propia estructura dentinaria podría provocar el fracaso clínico de las restauraciones. Los fallos  de los procedimientos restauradores pueden estar relacionadas a una incompleta  infiltración de los agentes adhesivos en el sustrato dentinario<sup>(2)</sup>, llevando a  la exposición de fibras colágenas en la interfaz diente/restauración <sup>(5)</sup>. Así, &quot;<i>in  vivo</i>&quot;, estas fibras estarían susceptibles a la disolución, favoreciendo la  ocurrencia de fallos adhesivos prematuros<sup>(6,7,8)</sup>, debido a la hidrólisis de  las fibras colágenas<sup>(9,10,11)</sup>, a la porosidad creada en la resina<sup>(3)</sup>, y/o a  la degradación del adhesivo polimerizado<sup>(11)</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Probablemente, si la  desmineralización del tejido dentinario ocurriese a la vez que la inserción de  los componentes adhesivos ese problema clínico pudiera ser solucionado. Y ésta  es la propuesta de los sistemas adhesivos autocondicionantes, que, al incorporar  sustancias ácidas a su composición, promueven condicionamiento e infiltración  simultáneos de los monómeros resinosos en la estructura dentinaria, haciendo que  haya una interacción entre sistema adhesivo, smear layer y dentina<sup>(12)</sup>. Tal  mecanismo viene propiciando una optimización del tiempo de trabajo y reducción  en la sensibilidad de la técnica adhesiva<sup>(13)</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Sin embargo, el carácter  hidrofílico del sistema adhesivo es la principal causa para la reducción de la  resistencia adhesiva a lo largo del tiempo (14). La inclusión de monómeros  altamente hidrofílicos en los sistemas adhesivos, particularmente en los  autocondicionantes, transforma los adhesivos en membranas permeables  extremadamente susceptibles a los efectos degradantes del agua<sup>(15)</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Frente a ese contexto, ¿Cómo  aumentar la durabilidad de las restauraciones adhesivas? Este trabajo propone  realizar una revisión de la literatura sobre la longevidad de los procedimientos  restauradores adhesivos, buscando esclarecer los mecanismos envueltos en la  degradación de la línea de unión, así como apuntar nuevos caminos o desafíos  para la obtención de restauraciones adhesivas más durables.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>REVISIÓN DE LA LITERATURA</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Las Investigaciones en la  durabilidad de la línea de unión de restauraciones adhesivas es relativamente  reciente y implica los trabajos llevados en el laboratorio - análisis &quot;<i>in  vitro</i>&quot; - así como pruebas en los animales o los seres humanos - análisis &quot;<i>in  vivo</i>&quot;.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Análisis <i>&quot;in vivo&quot;</i></b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Al considerar la longevidad de  las uniones adhesivas un asunto de gran interés, Sano y cols<sup>(16)</sup> evaluaron la  durabilidad a lo largo del tiempo de la adhesión dentinaria de un primer  autocondicionante (Clearfil Liner Bond II V / Kuraray). Para tanto, realizaron  restauraciones en la cara vestibular de molares de un mono, lo cual fue sometido  a exodoncias seriadas en los períodos siguientes: 24 horas, 6 meses y 1 año. Los  dientes habían sido preparados para realización del test de resistencia adhesiva  a la microtracción (RAµT), cuyo resultado evidenció fuerzas adhesivas  estadísticamente semejantes a lo largo del tiempo. Sin embargo, el análisis en  microscopio electrònic de barrido (MEB) demostró un aumento en la porosidad de  las interfaces de la unión tras 1 año en medio bucal, hecho que estaría  relacionado con una posible degradación hidrolítica del agente de unión.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La duda respecto de la  posibilidad de reducción de la resistencia adhesiva en la cavidad bucal a lo  largo del tiempo fue lo que motivó a Hashimoto y cols<sup>(6)</sup> a desarrollar un  estudio en humanos, en los cuales fueron realizadas restauraciones (Scothbond  Muti-uso/3M; Z100/3M) en los primeros molares temporales, los cuales  permanecieron en medio bucal en intervalos que variaron entre 24 horas a 3 años.  Al someter los especimenes restaurados a la metodología de RAµT, se observó una  reducción en la fuerza adhesiva a medida que el elemento dentario permanecía más  tiempo en función. Las superficies fracturadas habían sido analizadas en MEB y  evidenciaron áreas dentinarias con pocas fibras colágenas, visualización de  rendijas y desalojo de las partículas inorgánicas del composite eventos estos  resultantes de la degradación hidrolítica sobre el colágeno dentinario, lo cual  pudo también haber sufrido disolución por enzimas proteolíticas existentes en la  cavidad bucal, así como degradación de la resina compuesta.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Koshiro y cols<sup>(17)</sup>  desarrollaron una evaluación de la RAµT y análisis de las fracturas en MEB de  restauraciones realizadas con un sistema adhesivo convencional (Single Bond/3M)  y un autocondicionante (Unifill/GC) en molares de monos, &quot;<i>in vivo</i>&quot;, con  diferentes tiempos (1 día y 1 año). Se propuso medir la durabilidad de la  adhesión alcanzada. Los resultados obtenidos revelaron que tras 1 año en el  ambiente bucal, la RAµT se demostró estadísticamente inferior, para ambos los  agentes de unión. Posiblemente, repetidas fuerzas oclusales; presencia de fluido  en los túbulos dentinarios; estrés térmico y configuración cavitaria fueron los  motivos que contribuyeron para la degradación de las uniones resina-dentina &quot;<i>in  vivo</i>&quot;.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Análisis <i>&quot;In vitro&quot;</i></b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Okuda y cols<sup>(3)</sup> verificaron  los valores de RAµT a la dentina humana de dos sistemas adhesivos (One Step/Bisco;  Single Bond/3M) cuyos cuerpos de prueba fueron almacenados en medio acuoso por  períodos de 24 horas, 3, 6 y 9 meses. Los resultados indicaron que a lo largo  del tiempo, hubo una disminución de los valores de RAµT. Adicionalmente,  imágenes en MEB de los cuerpos de prueba fracturados apuntaron una predominancia  de fallas envolviendo la base de la capa híbrida, tras 9 meses, indicando una  degradación de la interfaz debido a la pérdida de componentes monoméricos y de  fibras colágenas a través de la hidrólisis. Para el Single Bond, no se observó  alteración morfológica de las fracturas en los diferentes intervalos de  evaluación. De esa forma, la reducción de la fuerza adhesiva a través del tiempo  se dio en función del decrecimiento de las propiedades físicas del agente de  unión.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Empleando una metodología  similar, Okuda y cols<sup>(4)</sup> estudiaron la durabilidad de la adhesión de los  agentes de unión Liner Bond 2V (Kuraray) y FluroBond (Shofu). Se verificó una  reducción estadísticamente significante a lo largo del tiempo para el Liner Bond  2Ud. Tal resultado se debió, posiblemente, a la hidrólisis de las uniones  adhesivas con la resina polimerizada de la capa híbrida.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Hashimoto y cols<sup>(9)</sup> evaluaron  la durabilidad de la adhesión de un sistema adhesivo autocondicionante (One Up  Bond F/Tokuyama) y un sistema adhesivo convencional (Gluma One Bond/Heraeus  Kulzer) a través del test de RAµT y análisis de las fracturas. Los cuerpos de  prueba fueron almacenados en agua destilada a la temperatura de 37°C y sometidos  a los tests en los intervalos de 24 horas, 6 meses y 1 año. Para ambos  adhesivos, se verificó una caída significativa de los valores de resistencia,  tras 1 año de almacenamiento en agua. Probablemente, por el hecho de los agentes  de unión presentar constituyentes químicamente susceptibles, podrían ser  afectados por la aposición del agua debido a la hidrólisis. Además, la acción  hidrolítica sobre el colágeno habría llevado a fallos adhesivos.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Al utilizar la misma  metodología citada, Hashimoto y cols<sup>(2)</sup> verificaron la durabilidad de adhesión  del sistema adhesivo de 3 pasos, Scothbond Multiuso (3M/ESPE). Tras 1 año, los  cuerpos de prueba demostraron valores de resistencia adhesiva estadísticamente  inferiores cuando fueron comparados al <i>baseline </i>(cuerpos de prueba  iniciales). El almacenamiento de água produjo el deterioro del colágeno,  remoción de monómeros resinosos no polimerizados del agente de unión o  hidrólisis del PolyHEMA. Adicionalmente, fueron realizados análisis de la  nanofiltración, los cuales habían demostrado un creciente aumento en este  parámetro a lo largo del tiempo. De ese modo, el aumento de la nanofiltración y,  consecuentemente de la porosidad, habría ocurrido debido a la sorción del agua,  acelerando la degradación de la capa híbrida.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La resistencia adhesiva al  cizallamiento también viene siendo adoptada como metodología para evaluación de  la durabilidad de la adhesión, conforme investigación realizada por Konno y cols<sup>(18)</sup>. Estos autores evaluaron cinco agentes de unión (Clearfil Liner Bond 2 V/Kuraray;  Scotchobond Multiuso/3M ESPE; Optibond Solo/Kerr; Prime &amp; Vond NT/Dentsply; Etch  &amp; Prime/Degussa), empleando superficies dentinarias bovinas como sustrato para  adhesión. Al realizar los ensayos mecánicos tras 24 horas, 3 y 6 meses de  almacenamiento en agua destilada, los resultados apuntaron una reducción  significativa de la resistencia de unión sólo para el Optibond Solo. De acuerdo  con los autores, ese adhesivo contiene sílice coloidal en escala micrométrica  que había impedido la penetración en la dentina desmineralizada. Siendo así, el  contenido acuoso puede haber penetrado en la matriz dentinaria desprotegida,  desencadenando la degradación de las fibras colágenas y del material resinoso.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La presencia de la  nanofiltración en las interfaces adhesivas, así como su expresión a lo largo del  tiempo, fueron los criterios de evaluación de la durabilidad adoptados por Tay y  cols<sup>(15)</sup>, con el objetivo de estudiar un adhesivo experimental a base de  acetona y libre del agua. Tras la realización de los procedimientos  restauradores sobre superficies dentinarias humanas, los cuerpos de prueba  fueron almacenados en saliva artificial por períodos de tiempo que variaron  entre 24 horas, 1, 3, 6 y 12 meses. Las imágenes para evaluación de la  nanofiltración fueron obtenidas a través de microscopía electrónica de  transmisión (MET) y proporcionaron la visualización de depósitos de plata en la  capa híbrida que aumentaron progresivamente en relación al tiempo de  almacenamiento, evolucionando de un patrón reticular hasta la aposición de  aglomerados, precursores de los canales de contenido acuoso (water tree).  Posiblemente, este proceso se debió a una continua disolución de los componentes  resinosos a través de esos canales de agua en la interfaz adhesiva.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Osório y cols<sup>(19)</sup> evaluaron la  capacidad de optimización de la durabilidad de la adhesión de un sistema  convencional (Adper Scotcnbond 1/3M ESPE) a través de la realización del  pretratamiento con EDTA en sustitución al ácido fosfórico, comparando los  resultados con un adhesivo autocondicionante (Clearfil SE Bond/Kuraray). Para  esto, se emplearon las metodologías de RAµT y análisis de las fracturas en MEB,  usando como sustrato para adhesión superficies dentinarias humanas y bovinas. El  proceso de envejecimiento de los cuerpos de prueba fue realizado a través de la  inmersión en hipoclorito de sodio (NaOCl). Sólo el grupo sometido al  condicionamiento con EDTA obtuvo resultados de resistencia adhesiva  estadísticamente semejantes entre los cuerpos de prueba evaluados con 24 horas  de inmersión en agua y aquel sometido al desafío en NaOCl. Los otros grupos  evidenciaron valores estadísticamente inferiores. Probablemente, ocurrió una  mejoría en la infiltración del adhesivo en la matriz colágena desmineralizada  por el EDTA, una vez que este tratamiento permite la permanencia de contenido  mineral residual en las fibras colágenas, aumentando la estabilidad de la matriz  orgánica.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">El termociclaje fue el método  elegido por Inoue y cols<sup>(20)</sup> para suministrar el envejecimiento sobre las  interfaces adhesivas de 3 adhesivos autocondicionantes (Clearfil Mega Bond/Kuraray;  Unifil Bond/gc; Clearfil Liner Bond 2/Kuraray) en sustratos dentinarios humanos.  Para averiguar la calidad de la adhesión, fueron realizados el test de RAµT y el  análisis de las interfaces de unión a través de imágenes en MET. Los cuerpos de  prueba fueron sometidos a desafíos térmicos variando entre 0, 10000, 20000,  30000, 50000 y 100000 ciclos. Los resultados mostraron estabilidad en los  valores de resistencia adhesiva para el Clearfil Mega Bond, lo que no ocurrió  para los otros adhesivos, los cuales tuvieron los valores de RAµT reducidos  después de 100000 ciclos. Estos autores atribuyeron el resultado positivo del  Clearfil Mega Bond al potencial de interacción química de sus monómeros junto a  los cristales de hidroxiapatita que cercan las fibras colágenas en la capa  híbrida, siendo estas uniones capaces de proteger el colágeno contra la  degradación.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">De Munk y cols<sup>(21)</sup> observaron  la acción del almacenamiento en medio acuoso sobre la efectividad de seis  sistemas adhesivos, a través de análisis de RAµT y MEB. Evaluaron agentes de  unión de diferentes categorías: convencional de tres pasos - OptiBond FL/Kerr;  convencional de dos pasos,- Single Bond/3M ESPE; autocondicionante de dos pasos  - Clearfil SE/Kuraray; autocondicionante de un único paso - Adper pronpt/3M  ESPE; ionomérico de dos pasos - FugiBond LC/GC; ionomérico de un único paso -  Reactmer/Shofu. Con un tiempo de almacenamiento de un año, los autores también  analizaron si los especimenes (palillos) serían más susceptibles al ataque  hidrolítico que las restauraciones con margen en esmalte (exposición directa o  indirecta). Los resultados indicaron que el adhesivo de tres pasos se demostró  estable a lo largo del tiempo, independientemente del tipo de exposición a los  fluidos, caracterizándolo como el estado del arte en lo que se refiere a la  adhesión dentinaria. Todos los otros adhesivos se mostraron inestables después  del envejecimiento, aunque el Clerafil SE haya demostrado resultados aceptables  tras la exposición indirecta.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Considerando la inestabilidad  hidrofílica como uno de los motivos para resultados negativos en relación a la  longevidad de sistemas adhesivos autocondicionantes, principalmente en función  de la presencia del HEMA (Hidroxietil Metacrilato), Monticelli y cols (22)  testaron la durabilidad de un sistema autocondicionante libre de HEMA, a través  del análisis de la RAµT y MEB de cuerpos de prueba fracturados. La simulación  del envejecimiento fue realizada a través de métodos mecánicos (5000/90 N la  250N) y desafío en NaOCl. Los resultados demostraron que el desafío en  hipoclorito de sodio promovió una reducción en los valores de RAµT. Las imágenes  en MEB demostraron la presencia de espacios en la interfaz de unión,  posiblemente resultantes del agua residual no evaporada. De acuerdo con estos  autores, eventos como éstos son suficientes para iniciar el proceso de  biodegradación.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>DISCUSIÓN</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La biodegradación de la capa  híbrida involucra una cascada de eventos &quot;<i>in vivo</i>&quot;. El primer estadio  empieza cuando la dentina es condicionada para remoción de la smear layer,  exponiendo la trama colágena subyacente para formación de la capa híbrida. El  segundo estadio envuelve la extracción de la resina que había infiltrado la  matriz dentinaria vía espacios nanométricos rellenados por el agua en la capa  híbrida. El tercer estadio envuelve el ataque enzimático a las fibras colágenas,  llevando a una disolución de la capa híbrida<sup>(23)</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">A medida que esos eventos se  suceden, la lenta absorción del agua por los constituyentes de la interfaz de  unión puede resultar en disminución en la resistencia adhesiva debido a los  efectos degradantes del agua sobre la resina y el colágeno; de la sorción del  agua y/o hidrólisis del adhesivo, así como al ataque hidrolítico a las fibras  colágenas en la base de la capa híbrida<sup>(16)</sup>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">De acuerdo con Sano y cols (16)  el colágeno puede contribuir más que el agente de unión para la resistencia  adhesiva dentina-resina. Por este motivo, la hidrólisis de las fibras colágenas  ejercería un importante papel en la reducción de la resistencia adhesiva a lo  largo del tiempo (2, 9). Recientemente, esta degradación del contenido colágeno  dentinario de la capa híbrida viene siendo atribuida a la acción de enzimas  capaces de desleír las fibrillas de colágeno: las metaloproteinasas (MMP-2, -8,  -9 y -20).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Tales sustancias, presentes en  el tejido dentinario, vienen siendo implicadas como coadyuvantes en el proceso  de envejecimiento de las restauraciones, siendo lentamente liberadas de la  matriz dentinaria desmineralizada, contribuyendo para una degradación progresiva  de la capa híbrida<sup>(15)</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Considerando que la degradación  de algunas áreas no completamente rellenadas por adhesivo en la interfaz de  unión puede ser derivada de metaloproteinasas provenientes de la matriz  dentinaria, Pashley y cols<sup>(24)</sup> realizaron un estudio para evaluar la actividad colagenolítica de sustratos dentinarios en diferentes condiciones: dentina  inalterada, dentina con inhibidores de proteasa-4, dentina como clorhexidina  0,2% y dentina condicionada con ácido fosfórico a 37% por 15 segundos. Los  resultados demostraron que el grupo tratado con clorhexidina inhibió la  actividad colagenolítica a valores próximos a cero.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Recientemente se demostró que  la clorhexidina posee propiedades inhibitorias en relación a la MMP<sup>(25)</sup>. El  empleo de esta sustancia antes del uso de sistemas adhesivos convencionales  puede tener un potencial adicional en prevenir la degradación de las fibras  colágenas en la capa híbrida dentinaria, además de su ya conocido poder  antimicrobiano<sup>(24)</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Para Okuda y cols<sup>(3)</sup>, la  resina comprendida entre los espacios interfibrilares (monómeros resinosos)  parece ser la porción más débil de la capa híbrida, susceptible a la  degradación, siendo capaz de comprometer la longevidad de las restauraciones  adhesivas. Así, para alcanzar una adhesión dentinaria durable y un sellado  resistente a lo largo del tiempo, monómeros existentes en la composición de los  agentes de unión deben ser convertidos en polímeros estables de alto peso  molecular<sup>(16)</sup> durante el proceso de polimerización. De ese modo, la  susceptibilidad de componentes resinosos a la hidrólisis, probablemente resulta  de un bajo grado de conversión y de uniones cruzadas<sup>(3)</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Después de la polimerización,  el contenido acuoso proveniente del tejido dentinario puede reducir las fuerzas  friccionales entre las cadenas poliméricas del agente de unión, ocurriendo una  reducción de las propiedades mecánicas de la porción resinosa, haciendo el  polímero absorber agua o hinchar, un proceso conocido como plasticización de la  resina<sup>(26)</sup>. Los efectos degradantes del agua sobre los polímeros ocurren a  través de la sorción del agua, que actúa rompiendo las interacciones entre las  cadenas poliméricas<sup>(27)</sup>. Además, el silano parece ser la unión más débil entre  las partículas de carga y la matriz resinosa en la presencia del agua<sup>(16)</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">El tipo de abordaje empleada  por los diversos sistemas adhesivos disponibles en el mercado para alcanzar una  adhesión satisfactoria se muestra como un factor relevante a ser considerado. En  ese sentido, la estrategia simplificada para formación de la capa híbrida de los  agentes autocondicionantes viene siendo apuntada como de durabilidad  cuestionable, una vez que la existencia de monómeros de gran hidrofilia en su  composición los haría bastante susceptibles a los efectos degradantes del agua<sup>(15)</sup>. A partir de esta observación, el empleo clínico debería ser fundamentado  para el uso de adhesivos menos hidrofílicos y, consecuentemente, menos  susceptibles al deterioro por el agua.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">En esta categoría se encuadran  los sistemas adhesivos convencionales de tres pasos (ácido + primer + adhesivo),  que permanecen produciendo una adhesión a la dentina de las más efectivas,  siendo prácticamente insensibles a los efectos degradantes del agua. Bastante  próximo de este &quot;patrón oro&quot; en lo que toca a la adhesión, se encuentran los  adhesivos autocondicionantes de dos pasos de acidez mediana, tales como el  Clearfil SE Bond<sup>(21)</sup>, presentando adhesión química a la estructura dentaria.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Conforme Inoue y cols<sup>(20)</sup>, el  potencial de interacción química de monómeros resinosos de algunos agentes de  unión junto a los cristales de hidroxiapatita que cercan las fibras colágenas en  la capa híbrida sería capaz de proteger la trama colágena contra la acción del  medio acuoso.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Además, los adhesivos con flúor  en su composición pueden interrumpir la cadena de degradación hidrolítica en la  interfaz resina-dentina debido a la liberación de fluoretos, promoviendo  restauraciones con una mayor longevidad<sup>(4)</sup>.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Para que la longevidad de los  procedimientos restauradores adhesivos sea evaluada de una forma efectiva,  futuros estudios laboratoriales deberán intentar incluir el máximo de variables  objetivando una mejor simulación de la situación clínica, ya que, en el cuerpo  humano, sustancias externas (placa bacteriana, enzimas, bebidas ácidas y agentes  químicos) que interactúan con la cavidad bucal pueden inducir reacciones  aisladamente, o en conjunto, sobre las uniones adhesivas<sup>(2)</sup>.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>CONSIDERACIONES FINALES</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">La durabilidad de la adhesión  se muestra determinante para el éxito del procedimiento restaurador adhesivo.  Estudios clínicos y en laboratorios vienen apuntando hacia la importancia de la  estabilidad del agente de unión a lo largo del tiempo. En este sentido, la  utilización racional de los agentes de unión simplificados (autocondicionantes)  merece atención, una vez que presentan componentes altamente hidrofílicos,  susceptibles a la biodegradación. El empleo de la clorhexidina indica un nuevo  camino para restauraciones más durables. Sin embargo, se necesita la realización  de un mayor número de investigaciones buscando la elucidación de sus propiedades  en lo referido a la longevidad de la interfaz dentina/restauración.</font></p> <font SIZE="2" face="Verdana"><b>     <p align="justify">REFERENCIAS </p> </b></font><font FACE="Verdana" SIZE="2" COLOR="#323232">     <!-- ref --><p align="justify">1. Nakabayashi N.; Kojima, K.; Masuhara E. The promotion of  adhesion by the infiltration of monomers into tooth substrates. J. Biomed.  Mater. Res. (1982); 16: 265-73. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168051&pid=S0001-6365200900010003000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">2. Hashimoto M.; Ohno H.; Sano H.; Kaga M.; OGUCHI, H.  Degradation Patterns of Different Adhesives and Bonding Procedures. J. Biomed.  Mater. Res. Part B: Appl. Biomater. (2003b); 66: 324-30. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168052&pid=S0001-6365200900010003000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">3. Okuda M.; Pereira P. N. R.; Nakajima M.; Tagami J.  Relationship Between Nanoleakage and Long-Term Durability of Dentin Bonds. Oper.  Dent. (2001); 26: 482-490. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168053&pid=S0001-6365200900010003000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">4. Okuda M.; Pereira P. N. R.; Nakajima M.; Tagami J. Pashley  D. H. Long-Term Durability of Resin Dentin Interface: Nanoleakage vs  Microtensile Bond Strength. Oper. Dent. (2002); 27: 289-96. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168054&pid=S0001-6365200900010003000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">5. Souza F. B. Influência da Remoção do Colágeno sobre a  Adesão Dentinária. Recife, 2004 (Dissertação de Mestrado em Odontologia).  Recife: Universidade Federal de Pernambuco; 2004. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168055&pid=S0001-6365200900010003000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">6. Hashimoto M.; Ohno H.; Sano H.; Kaga M.; Oguchi H.; Endo  K. <i>&quot;in vivo&quot; </i>Degradation of Resin-Dentin Bonds in Humans over 1 to 3  years. J. Dent. Res. (2000); 76(6): 1385-91. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168056&pid=S0001-6365200900010003000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">7. Spencer P., Swafford J.R. Unprotected protein at the dentin-adhesive interface. Quintessence Int. (1999);  30: 501-7. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168057&pid=S0001-6365200900010003000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">8. Tanaka J.; Nakai H. Application of  root canal cleaning agents having dissolving abilities of collagen to the  surface treatment fir enhanced bonding of resin to dentin. Dent. Mat. J. (1993);  12 (02): 196-208. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168058&pid=S0001-6365200900010003000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">9. Hashimoto M.; Ohno H.; Sano H.; Kaga  M.; Oguchi H. </font></font><font FACE="Verdana" SIZE="2" COLOR="#323232"><i>In  Vitro </i></font><font COLOR="#323232" size="2"><font face="Verdana">Degradation  of Resin-dentin Bonds Analyzed by Microtensile Bond Test, Scanning and  Transmission Electron Microscopy. Biomaterials (2003a); 24: 3795-803. </font> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168059&pid=S0001-6365200900010003000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">10. Toledano M.; Perdigão J.; Osorio R.;  Osorio E. Effect of Dentin Deproteinization on Microleakage of Class V Composite  Restorations. Oper. Dent (2000); 25: 497-504. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168060&pid=S0001-6365200900010003000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"> <span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: #323232"> 11. Yiu C.K.Y.; García-Godoy F.; Tay F.R.; Pashley D.H.; Imazato S.; King N.M.;  Lai S.C.N. A nanoleakage perspective on bonding to oxidized dentin. J. Dent.  Res. (2002); 81 ( 9): 628-32.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168061&pid=S0001-6365200900010003000011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">12. Carvalho R. M.; Ciucchi B.; Sano H.;  Yoshiyama M.; Pashley D.H. Resin diffusion through demineralized dentin matrix.  Rev. Odontol. Univ. São Paulo (1999); 13(4): 417-24. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168062&pid=S0001-6365200900010003000012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: #323232">13.  De-Souza F. B.; Silva C.H.V.; Palma-Dibb R.G.; Delfino C.S.; Beatrice LCS. </span> <span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: #323232"> Bonding performance of different adhesive systems to deproteinized dentin -  microTBS and SEM. &nbsp;J. Biomed. Mater. Res. Part B Appl. Biomater. (2005); 75B:  158-167.</span><font face="Verdana"> </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168063&pid=S0001-6365200900010003000013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">14. El Zohairy A. A.; De Gee A. J.;  Hassan F. M.; Feilzer A.J. The effect of adhesives with various negrees of  hidrophilicity on resin ceramic bond durability. Dent. Mat. (2004); 20: 778-87. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168064&pid=S0001-6365200900010003000014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"> <span lang="EN-GB" style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana; color: #323232"> 15. Tay F.R.; Hashimoto M.; Pashley D.H.; Peters M.C.; Lai S.C.N.; Yiu C.K.Y.;  Cheong C. Aging affects two modes of nanoleakage expression in bonded dentin. J.  Dent. Res. (2003); 82(7): 537-41.</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168065&pid=S0001-6365200900010003000015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">16. Sano H.; Yoshikawa T.; Pereria P.N.R.; Kanemura N.; Morigami M.; Tagami J.; Pashley D.H. Long durability of dentin  bonds made with a self-etching primer, &quot;in vivo&quot;. J. Dent. Res. (1999); 78(4):  906-11. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168066&pid=S0001-6365200900010003000016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">17. Koshiro K.; Inoue S.; Tanaka T.;  Koase K.; Fujita M.; Hashimoto M.; Sano H. </font></font> <font FACE="Verdana" SIZE="2" COLOR="#323232"><i>&quot;in vivo&quot; </i></font> <font COLOR="#323232" size="2"><font face="Verdana">degradation of resin-dentin  bonds produced by a self-etch vs. a total-etch adhesive system. Eur. J. Bucal  Sci. (2004); 112: 368-75. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168067&pid=S0001-6365200900010003000017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">18. Konno A. N.K. Storage effect on  shear bond strength of adhesive systems. Braz. Dent. J. (2003); 14(1): 42-7. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168068&pid=S0001-6365200900010003000018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">19. Osório R.; Erhardt M. C.G.; Pimenta  L. A.F.; Osorio E.; Toledano, M. EDTA treatment improves resin-dentin bonds  resistence to degradation. J. Dent. Res. (2005); 84(8): 736-40. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168069&pid=S0001-6365200900010003000019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">20. Inoue, S.; Koshiro K.; Yoshida Y.;  De Munk J.; Nagakane K.; Suzuki K.; Sano H.; Van Meerbeek B. Hydrolytic  stability of self-etch adhesives bonded to dentin. J. Dent. Res. (2005); 84  (12): 1160-4. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168070&pid=S0001-6365200900010003000020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">21. De Munk J.; Shirai K.; Yoshida Y.;  Inoue S.; Van Landuyt K. L.; Lambrechts P.; Suzuki K.; Shintani H.; Van Meerbeek  B. Effect of water storage on the bonding effectiveness of 6 adhesive to class 1  cavity dentin. Oper. Dent. (2006); 30(1): 456-65. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168071&pid=S0001-6365200900010003000021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">22. Monticelli F.; Osorio R.; Pisani-Proença  J.; Toledano M. Resistance to degradation of resin-dentin bonds using a one-step  HEMA-free adhesive. J. Dent. (2007); 35: 181-6, </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168072&pid=S0001-6365200900010003000022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">23. Sano H. Microtensile testing,  nanoleakage, and biodegradation to resin-dentin bonds. J. Dent. Res. (2006);  85(1): 11-4,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168073&pid=S0001-6365200900010003000023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> 2006. </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">24. Pashley D. H.; Tay F. R.; Yiu C.;  Hashimoto M.; Breschi L.; Carvalho R. M.; Ito S. Collagen degradation by host-derived  enzymes during aging. J. Dent. Res. (2004); 83: 669-76. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168075&pid=S0001-6365200900010003000024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">25. Gendron R.; Brenier D.; Sorsa T;  Mayrand D. Inhibition of the activities of matrix metalloproteinases 2, 8 and 9  by chlorhexidine. Clin. Diagn Lab. Immunol. (1999); 6: 437-9. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168076&pid=S0001-6365200900010003000025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">26. De Munk J.; Van Landuyt K.; Pneumans  M.; Poitevin A.; Lambrechts P.; Braem M.; Van Meerbeek B. A critical review of  the durability of adhesion to tooth tissue: methods and results. J. Dent. Res.  (2005); 84(2): 118-32. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168077&pid=S0001-6365200900010003000026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="Verdana">27. Reis, A. Durability of resin dentin  interfaces: effects of surface moisture and adhesive solvent component. Dent.  Mat. (2004); 20: 778-87.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=168078&pid=S0001-6365200900010003000027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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