Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Catalina Gómez Valencia: Docentes: Dra. Geovana González - Dr. Miguel Garzón

Descargar como pptx, pdf o txt
Descargar como pptx, pdf o txt
Está en la página 1de 67

Catalina Gómez Valencia

Docentes: Dra. Geovana González – Dr. Miguel Garzón


HISTORIA
 Fundada en Brasil y Múnich en
1869
 C.W Zipperer
 Primeros fabricantes europeos de
instrumentos de endodoncia
 En 1950, introdujo el sistema de
color ISO
 1972 se fusionó con tres empresas
de Munich, ZIPPERER®,
ANTAEOS® y BEUTELROCK®
para formar VDW

entrado en producir soluciones que cubren todo el proceso de tratamiento, incluida la preparación, irrigación,
obturación y el cuidado posterior a la endodoncia .
Tabla de contenido

m-two Reciproc Reciproc Blue R- Pilot Rotate


2005 2011 2016 2017
2005
Vinio Malagnino

NITI Convencional
PRESENTACIÓN DEL SISTEMA

Secuencia Básica Segunda


Secuencia
MANGO
Marca de colores

Marca del instrumento

Marca del instrumento

1 anillo Conicidad .04


2 anillos Conicidad .05
3 anillos Conicidad .06
4 anillos Conicidad .07
LONGITUD TOTAL

Longitud de trabajo Marcas de profundidad


21 mm 18, 19 y 20 mm
25 mm 18, 19, 20 y 22 mm
31 mm 22 y 24 mm
LONGITUD PARTE ACTIVA

Marcas de profundidad en el vástago a 18, 19, 20


y 22 mm radiográficamente visibles.

La parte activa de 21 mm permite eliminar


interferencias
PERFIL DE SECCIÓN
PUNTA

Punta: No cortante
Ángulo de transición: redondeado
DISTRIBUCIÓN DE LAS
ESTRÍAS

Variable y progresivo, lo que reduce la


posibilidad de “atornillamiento” dentro del
conducto
SECUENCIA DE
INSTRUMENTACIÓN

● Crear permeabilidad
● Determinar la longitud de trabajo
● Ensanchamiento de la entrada del
conducto, 25/.06
● Secuencia básica
● Segunda complementaria
TOQUE
MOTORES
2011 Lima única con técnica recíproca
Innovación en el ámbito de sistemas
mecanizados y procedimientos clínicos

Ghassan Yred

M-Wire
MOVIMIENTO

RECIPROCANTE
Instrumento gira en 1 dirección y luego invierte la dirección antes de completar un ciclo
giratorio completo.

● Desarrollado principalmente para evitar el efecto de atornillamiento

● Prolonga la vida útil de un instrumento

● Aumenta la centralización de la preparación y reducir el riesgo de deformación de los canales.

● Capacidad de mantener el eje original de los conductos curvos durante la preparación

● Todos estos puntos están relacionados con el alivio de las tensiones de torsión y flexión que
se producen durante el movimiento alternativo.
MOVIMIENTO RECIPROCANTE

El instrumento gira primero en


Amplitud de
sentido de corte y después en
movimientos 170º/50ª
sentido contrario, liberándolo dentro
del conducto

Rotación completa 360º


300rpm
es lograda después de 3
ciclos
BENEFICIOS

SEGURIDAD

SIMPLE
● Mayor resistencia a la fatiga EFICIENTE
cíclica y un menor riesgo de
fractura del instrumento. ● La sección transversal en
● Preparación con un ●
Riesgo reducido de forma de "s" avanza
instrumento
contaminación cruzada. suavemente y corta de forma
● Fácil de aprender y de ●
Uso excesivo de limas se eficiente.
enseñar, con menos
evita gracias al enfoque de ● Se reduce el tiempo de
probabilidad de errores de
instrumentos de un solo uso. trabajo
procedimiento
PRESENTACIÓN DEL SISTEMA

Diámetro de 0,25 mm con una conicidad de 0,08 en los primeros


milímetros apicales

M-Wire
Diámetro de 0,40 mm con una conicidad de 0,06 en los primeros
milímetros apicales

Diámetro de 0,50 mm con una conicidad de 0,05 en los primeros


milímetros apicales
MANGO – LONGITUD
TOTAL

Longitud de trabajo Marcas de profundidad


21 mm 18, 19 y 20 mm
25 mm 18, 19, 20 y 22 mm
31 mm 18, 19, 20, 22 y 24 mm
PERFIL DE SECCIÓN
PUNTA

Punta: No cortante
Ángulo de transición: redondeado
DISTRIBUCIÓN DE LAS
ESTRÍAS

Variable y progresivo, lo que reduce la


posibilidad de atornillamiento
SELECCIÓN DEL
INSTRUMENTO

Si un instrumento manual de
tamaño ISO 20 no va a la
longitud de trabajo de manera
pasiva, use R25
PREPARACIÓN PASO A
PASO

Se pueden utilizar movimiento de cepillado lateral para permitir la preparación en la entrada del conducto radicular.
El movimiento de cepillado lateral también puede ayudar a conseguir un avance más fácil del instrumento
MOTORES
2016 Tratamiento
térmico BLUE
TRATAMIENTO TÉRMICO

BLUE
Tratamiento térmico patentado de calentamiento y enfriamiento y da como resultado
una capa de óxido de titanio azul visible en la superficie del instrumento

• El aumento de la temperatura provoca una disminución de la fatiga cíclica

• Permite que la aleación de NiTi sea más martensita, por lo tanto, mejora la vida de
fatiga

• En los instrumentos tratados con calor azul, la conicidad variable no pareció afectar la
resistencia a la fatiga cíclica.
BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO
TERMICO
• Avanza suavemente en el conducto

• Es posible precurvar el instrumento para facilitar


el acceso

• Sigue la anatomía natural

• La lima es más flexible mejorando la capacidad


de centrado del instrumento
PRESENTACIÓN DEL SISTEMA
Diámetro de 0,25 mm con una conicidad de 0,08 en los primeros
milímetros apicales

Diámetro de 0,40 mm con una conicidad de 0,06 en los primeros


milímetros apicales

Diámetro de 0,50 mm con una conicidad de 0,05 en los primeros


milímetros apicales
MOVIMIENTO RECIPROCANTE
El instrumento gira primero en
Amplitud de sentido de corte y después en
movimientos 150º/30ª sentido contrario, liberándolo dentro
del conducto

Rotación completa 360º 300rpm


es lograda después de 3
ciclos
MANGO – LONGITUD
TOTAL

Longitud de trabajo Marcas de profundidad


21 mm 18, 19 y 20 mm
25 mm 18, 19, 20 y 22 mm
31 mm 18, 19, 20, 22 y 24 mm
PERFIL DE SECCIÓN
PUNTA

Punta: No cortante
Ángulo de transición: redondeado
DISTRIBUCIÓN DE LAS
ESTRÍAS

Variable y progresivo, lo que reduce la


posibilidad de atornillamiento minimizando las
posibilidades de fractura
SELECCIÓN DEL
INSTRUMENTO

Si un instrumento manual de
tamaño ISO 20 no va a la
longitud de trabajo de manera
pasiva, use R25
PREPARACIÓN PASO A
PASO
MOTORES
• Glide path
• Aleación: M-wire
• Rotación reciproca
• Taper constante 4%
• Longitud: 21mm, 25mm, y 31mm
• Un solo uso
Tratamiento térmico
BLUE
PRESENTACI
ÓN DEL
SISTEMA
1 anillo Conicidad .04
2 anillos Conicidad .05
3 anillos Conicidad .06

Código de colores ISO

CARACTERISTIC Tope en silicona Azul

AS Longitud Anillos de calibración:


21 mm 18, 19, 20 mm
25 mm 18, 19, 20, 22 mm
31 mm 18, 19, 20, 22, 24 mm

NiTi con tratamiento


térmico

Sección transversal en S adaptada


para una mayor eficacia de corte
SECUENCIA

Si la anatomía del canal requiere una mayor conformación, utilice tamaños mayores
PREPARACIÓN
ARTÍCULOS
DE REVISIÓN
Objetivo

Comparar la resistencia a la fatiga cíclica a la temperatura corporal y los


comportamientos de transformación de fase del nuevo instrumento Rotate
(25.06) con los instrumentos giratorios Mtwo (25.06) y alternativos Reciproc
Blue (25.08) y Reciproc (25.08)
Materiales – Métodos
16 instrumentos para cada sistema

Libres de defecto o irregularidad visible


después microscopio

Modelo de canal artificial de cerámica, ángulo


de curvatura 60°

El bloque de cerámica se montó en un soporte


dentro de un recipiente lleno con solución salina
estéril calentada a 37 °C
Materiales – Métodos
El tiempo requerido
Tiempo de fractura
para la fractura (TF) se
(TF) - Longitudes de
midió en 1/100 s
los fragmentos
utilizando un
fracturados
cronómetro digital

En cada grupo, se
Las longitudes de los examinaron dos de los
fragmentos fracturados instrumentos
se midieron con un fracturados bajo SEM y
calibre digital se obtuvieron
fotomicrografías
Resultados
Resultados
Discusión
• Reciproc Blue y Rotate mostraron una mayor resistencia a la fatiga cíclica que los
instrumentos Reciproc y Mtwo.

• Los hallazgos del presente estudio están de acuerdo con los informes anteriores que
indican una resistencia a la fatiga cíclica superior del cable azul que el NiTi
convencional y el cable M

• La selección de movimiento alternativo o rotación continua influye en la resistencia a la


fatiga cíclica de los instrumentos
Conclusión

Las resistencias a la fatiga cíclica de los instrumentos giratorios y


alternativos fabricados con el tratamiento térmico Blue fueron más altas que
las de los instrumentos NiTi convencionales giratorios y de alambre M
alternativos.
Objetivo

Comparar los instrumentos VDW.Rotate con los instrumentos Reciproc Blue en


diferentes cinemáticas en términos de resistencia a la fatiga cíclic
Materiales – Métodos Movimiento continuo a
300 rpm
20 Reciproc Blue R25 y 40 VDW.Rotate
25/0,06.

Libres de defecto o irregularidad visible


después microscopio Movimiento alternativo, CW=150° y
CCW=30°, a 300 rpm.

Diseñado dispositivo con un canal artificial en


acero inoxidable, n ángulo de curvatura de 60

Movimiento reciproco, CW=150° y


Solución salina estéril calentada a 35 °C CCW=30°, a 300 rpm.
Materiales – Métodos
Tiempo de fractura - Se utilizó un
Longitudes de los cronómetro para
fragmentos controlar el tiempo de
fracturados fractura en segundos

Las longitudes de los


fragmentos Las superficies
desprendidos (LDF) se fracturadas se evaluaron
midieron con un bajo SEM
calibrador digital.
Resultados
Conclusión
• Los instrumentos Reciproc Blue exhibieron una fatiga cíclica
significativamente mayor que los instrumentos VDW.ROTATE.

• Al utilizar los instrumentos VDW.ROTATE con movimiento recíproco, la


resistencia a la fractura aumentado en comparación con el movimiento de
rotación continua
Objetivo
Evaluar la resistencia a la fatiga por flexión de las limas Reciproc R25, WaveOne
Primary, Mtwo y TF utilizadas en rotación continua y en 2 movimientos alternativos
diferentes.
GRUPO 1
Materiales – Métodos 45
Rotación continua 300 rpm
Reciproc R25 y WaveOne Primary, ambas ISO 25 en la
punta y una conicidad de .08
GRUPO 2
Mtwo #25/0.06 y TF #25/0.06
Movimiento recíproco modo
''RECIP-ROC ALL‘’ 300 rpm
Libres de defecto o irregularidad visible después
microscopio
GRUPO 3
Se realizó un modelo estático para la prueba de fatiga Movimiento recíproco modo
cíclica, ángulo de curvatura de 60 ''WAVEONE ALL” 350 rpm

Para reducir la fricción, se aplicó un aceite sintético de


alto flujo. Todos los instrumentos se rotaron hasta la
fractura
Materiales – Métodos

El número de ciclos hasta la falla


(NCF) se calculó multiplicando
el tiempo (en segundos) hasta la
falla por el número de rotaciones
o ciclos por segundo,

Las longitudes de los


fragmentos desprendidos
(LDF) se midieron con
un calibrador digital.
Resultados
Conclusión

• Los movimientos recíprocos probados aumentaron significativamente la resistencia


a la fatiga cíclica de todas las marcas probadas en comparación con la rotación
continua, independientemente de su sección transversal o aleación.

• No se encontraron diferencias entre los 2 movimientos alternativos probados.


GRACIA
S

También podría gustarte