Resumen
Antecedentes: El blanqueamiento dental es una técnica estética ampliamente utilizada; sin embargo, algunos agentes blanqueadores pueden afectar la resistencia adhesiva del esmalte. Existe interés por determinar los efectos del ozono y del peróxido de hidrógeno, con y sin calcio, sobre dicha propiedad. Objetivo: Evaluar las diferencias en la resistencia adhesiva del esmalte en dientes bovinos sometidos a aclaramiento dental con ozono, peróxido de hidrógeno con calcio y peróxido de hidrógeno sin calcio. Métodos: Estudio experimental con diseño in vitro. Se utilizaron 75 dientes incisivos anteroinferiores de bovino distribuidos en tres grupos (n=25 por grupo). Se aplicaron los tratamientos blanqueadores respectivos y se midió la resistencia adhesiva mediante una máquina de ensayo universal digital a una velocidad de 0,5 mm/min. Las mediciones se realizaron a las 24 horas, 7, 14 y 21 días posteriores al tratamiento. Los datos se analizaron con ANOVA y la prueba post hoc de Tukey. Resultados: Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos a las 24 horas (p = 0,0044) y a los 7 días (p = 0,0026). La mayor resistencia adhesiva se registró con el peróxido de hidrógeno al 35 % con calcio a los 21 días (11,50 ± 2,27 MPa). En los tres grupos, la resistencia aumentó progresivamente en el tiempo. Conclusión: El tipo de agente blanqueador y el tiempo transcurrido tras el tratamiento influyen en la resistencia adhesiva del esmalte. El peróxido de hidrógeno con calcio mostró el mejor desempeño a los 21 días.
1. Santos HS, Ribeiro MES, Da-Silva TSP, Lima RR, Loretto SC, Honorato J. Evaluación de la masa de esmalte dental expuesto a protocolo de blanqueamiento dental supervisado prolongado con gel conteniendo calcio. Int J Odontostomatol. 2021; 15(2): 415-420. https://doi.org/10.4067/S0718-381X2021000200415
2. Vargas T, Ledezma T, Wu-WuSh W, Herrera OA. Efecto de blanqueamientos de oficina sobre el fosfato en el esmalte dental. Rev Odontol Mex. 2018; 22(1): 25-29. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-199X2018000100025&script=sci_arttext
3. Camargo MG, Natera A, Rodriguez M, Pimentel E, Tortolero MB. Blanqueamiento dental en niños y adolescentes ¿El epílogo de un mito? Revisión de la Literatura. Rev Odontopediatr Latinoam. 2021; 11(2): Article 2. https://doi.org/10.47990/alop.v11i2.261
4. Cessa ES. Aclaramiento dental: Revisión de la literatura y presentación de un caso clínico. Rev Asoc Dental Mex. 2018; 75(1): 9-25. https://www.medigraphic.com/pdfs/COMPLETOS/adm/2018/od181.pdf#page=13
5. Moradas M. ¿Qué material y técnica seleccionamos a la hora de realizar un blanqueamiento dental y por qué?: Protocolo para evitar hipersensibilidad dental posterior. Av Odontoestomatol. 2017; 33(3): 103-112. https://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v33n3/original1.pdf
6. Magne P. Immediate dentin sealing: A fundamental procedure for indirect bonded restorations. J Esthet Restor Dent. 2005; 17(3): 144-154; discussion 155. https://doi.org/10.1111/j.1708-8240.2005.tb00103.x
7. Van der Vyver PJ, Lewis SB, Marais JT. The effect of bleaching agent on composite/enamel bonding. J Dent Assoc S Africa. 1997; 52(10): 601-603. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9461903/
8. Santos GC, Baia JC, Ribeiro ME, Lima RR, E Sousa J, Loretto SC. Influence of prolonged bleaching with 4% hydrogen peroxide containing calcium and different storage times on the bond strength to enamel. J Contemp Dent Pract. 2019; 20(2): 216-220. https://europepmc.org/article/med/31058638
9. Marski SR, Ramos da Silva TF, Andrade ML, de Lima CO, Simão RA, Prado M. Effects of two in-office bleaching agents with different compositions on the bond strength to enamel. Int J Periodontics Restorative Dent. 2022; 42(5): 675-681. https://doi.org/10.11607/prd.5943
10. Yanık D, Er K, Kuştarci A. Shear bond strength of resin-modified glass ionomer cement bound to mineral trioxide aggregate after various disinfection protocols. Aust Endod J. 2023; 49(1): 159-164. https://doi.org/10.1111/aej.12641
11. Çelik N, Yapar MI, Karalar B, Kılıç M. Influence of laser and ozone pretreatment on the shear bond strength of fissure sealants: an in vitro comparative study. J Adv Oral Res. 2020; 11(2): 189-195. https://doi.org/10.1177/2320206820944285
12. Dinc G, Mujdeci A. Effect of ozone on bond strength of different restorative materials to enamel and dentin. Ozone Sci Eng. 2023; 45(1), 89-101. https://doi.org/10.1080/01919512.2022.2115976
13. Alaghehmand H, Rohaninasab M, Bijani A. The effect of office bleaching on the color and bond strength of resin restorations. Dent Res J. 2019; 16(1): 47-52. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6340226/
14. Cheng Y, Musonda J, Cheng H, Attin T, Zheng M, Yu H. Effect of surface removal following bleaching on the bond strength of enamel. BMC Oral Health. 2019; 19: 50. https://doi.org/10.1186/s12903-019-0742-4
15. Baia JCP, Oliveira RP, Ribeiro MES, Lima RR, Loretto SC, E Sousa J. Influence of prolonged dental bleaching on the adhesive bond strength to enamel surfaces. Int J Dent. 2020; (ID 2609359): 1-9. https://doi.org/10.1155/2020/2609359

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Derechos de autor 2025 Juan Enrique Bazán Ponce de León, María Angélica Fry Oropeza