Análisis estructural de las resinas dentales expuestas al incremento controlado de la temperatura. Estudio con fines forenses.
Resumen
Introducción: Los dientes y biomateriales odontológicos tienen una alta resistencia ante la acción de factores físicos y químicos. Particularmente, las resinas compuestas resisten temperaturas elevadas y presentan estructuras únicas, por lo cual pueden proporcionar información útil como evidencia, en el proceso de identificación de un cadáver. Objetivo: Analizar el comportamiento de las resinas microhíbridas, híbridas y de nanopartículas, ante el incremento controlado de la temperatura, mediante el estudio macroscópico, microscópico y submicroscópico. Materiales y métodos: A partir de un total de 45 muestras de resina compuesta se conformaron 3 grupos, cada uno con 15 discos de un tipo de resina en estudio. Luego se obtuvieron 3 subgrupos con 5 muestras en cada uno, correspondientes a la temperatura a la que fueron expuestas (ambiente, 250, 500, 700 y 10000C) y, para su observación con la lupa digital, al microscopio óptico y al microscopio electrónico de barrido ambiental, respectivamente. Resultados: Las resinas compuestas presentaron un comportamiento característico ante el efecto de cada temperatura aplicada. Conclusiones: La observación de la fase orgánica al microscopio óptico fue posible empleando el reactivo de Schiff y las resinas compuestas pueden ser identificadas a nivel ultraestructural, después de experimentar la acción de altas temperaturas.Descargas
Citas
Ferracane J. Resin Composite-state of art. Dental Mat. 2011; 27(1): 29-38.
Chen MH. Update on dental nanocomposites. J Dent Res. 2010; 89(6): 549-60.
Merlati G, Danesio P, Savio C, Fassina G, Osculati A, Menghim P. Observation on dental
prostheses and restorations subjected to high temperatures: experimental studies to aid
identification processes. J Forensic Odontostomatol. 2002; 20(2): 17-24.
Merlati G, Savio C, Danesio P, Fassina G, Menghini P. Further study of restored an unrestored teeth subjected to high temperatures. J Forensic Odontostomatol. 2004; 22(2): 34-9.
Moreno S, León M, Marín L, Moreno F. Comportamiento in vitro de los tejidos dentales y de
algunos materiales de obturación dental sometidos a altas temperaturas con fines forense.
Colomb Med. 2008; 39(1): 28-46.
Moreno S, Merlati G, Marin L, Savio C, Moreno F. Effects of high temperatures on different
dental restorative systems: experimental study to aid identification processes. J Forensic
Dent Sci. 2009. 1(1): 17-23.
Bush MA, Bush PJ, Miller RG. Detection and classification of composite resins in incinerated
teeth for forensic purpose. J Forensic Sci. 2006; 51(3): 636-42.
Bush MA, Miller RG, Norrlander AL, Bush PJ. Analytical survey of restorative resins by SEM/
EDS an XRF: database for forensic purpose. J Forensic Sci. 2008; 53(2): 1-7.
Espina A, Barrios F, Ortega A, Mavárez M, Espina O, Fereira J. Cambios estructurales en los
tejidos dentales duros por acción del fuego directo, según edad cronológica. Cien Odontol.
; 1(1): 38-51.
Fereira JL, Ortega AI, Barrios F, Espina-Fereira A. Análisis estructural de los indicadores
de edad dental en los tejidos duros del diente que han experimentado la acción de altas
temperaturas. Acta Microsc. 2010; 19(3): 291-304.
Delattre V. Burned beyond recognition: Systematic approach to the dental identification of
charred human remains. J Forensic Sci. 2000; 43(3): 589-96.
Bush MA, Miller RG, Prutsman-Pfeiffer J, Bush PJ. Identification through X-Ray fluorescence
analysis of dental restorative resins materials: a comprehensive study of non cremated,
cremated and processed-cremated individuals. J Forensic Sci. 2007; 52(1): 157-65.
Fereira JL, Espina-Fereira A, Ortega AI. Methods for the analysis of hard dental tissues
exposed to high temperaturas. A preliminary study. Forensic Sci Int. 2009; 178(2): 119-24.
Leng Y. “Materials characterization: introduction to microscopic and spectroscopic methods”.
Second Edition. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. 2013.
Wenk PA. A most bodacious stain. Mikro-Graf. 2014; 43(2):59-62.
Aguilar F, Roberti L, Rodriguez D, Silva A, Panzeri F. Color and opacity of composites protected
with surface sealants and submitted to artificial accelerated aging. Eur J Dent. 2012;6:24-33.
Elbishari H, Silikas N, Satterthwaite J. Filler size of resin-composite, percentage of voids and
fracture toghness: is there a correlation? Dent Mater J. 2012; 31(4): 523-7.
Rodríguez D, Pereira N. Evolución y tendencias actuales en resinas compuestas. Acta Odontol
Venezolana. 2008, 46(3): 1- 19.
Keen D, Dove M. Local structure of amorphous an crystalline phases of silica, SiO2, by
neutron total scattering. J Phys. 1999; 11: 9263-73.
Ultradent Products Inc. 2013-2014. Products and procedure manual.
3M ESPE. Technical product profile. Filtek Z250 XT. Universal Restorative System. 1998.
3M ESPE. Technical product profile. Filtek Z350 XT. Universal Restorative System. 2010.
Rosa RS, Balbinot CE, Blando E, Mota EG, Oshima HM, Hirakata L et al. Evaluation of
mechanical properties on three nanofilles composites. Stomatologija. 2012; 14(4):126-30.
Elías X. Incineración y destrucción térmica. En: Los residuos como combustibles. tratamiento
y valorizacion energética de residuos. Diaz de Santos. 2005. p. 1-26.
Alsharif S, Arifin Z, Ishak M, Arriffin A. An Overview on dental composite restorative “white
filling”. Annals Int J Eng. 2010; 8: 95-100.
Pope E, O´Brian C. Identification of traumatic injury in burned cranial bone: an experimental
approach. J Forensic Sci. 2004; 49 (3): 1- 10.
Shipman P, Foster G, Schoeninger M. “Burnt bones and teeth: an experimental study of
color, morphology, crystal estructure and shrinkage”. J Archaeol Sci. 1984.11:307-325.
Uberlaker D. The forensic evaluation of burned skeletal remains: a synthesis. Forensic Sci
Int. 2009; 183: 1-5.